www.electrik.org
http://www.elcable.ru/
Спонсор сайта - ОАО Электрокабель. Кольчугинский завод. Широкий выбор кабельной продукции
Главная Статьи по электричеству Вопросы и ответы по электричеству Нормативные документы, файлы, электроные книги для электриков Форум Каталог товаров и услуг Электротехника - тендеры Реклама на сайте
 
 
  Добро пожаловать !  
Понедельник, 08 сентября 2008 г.
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ НА ЭТОМ САЙТЕ

Реклама в Интернет, для электротехнических компаний, если важен результат!

СВАЛКА СХЕМ
(более 1000 схем)


ОАО "ЭКЗ":Три, два, один… Пуск!





Поиск на сайте


Поиск на электросайтах



Навигация

· Главная

Разделы
· Новости
· Документы по энергетике и электричеству
· Статьи для электриков и энергетиков
· История исследования электричества
· Теория электротехники
· Ссылки

Контакт
· Форумы - электрикам - электричество и сварка
· FAQ
· Задать вопрос
· Гостевая книга

· Поиск
· Спонсорам, рекламодателям, обмен кнопками
· Все статьи для электриков и энергетиков
· Все файлы для электриков
· Все элекрические и электронные схемы
· Все электронные книги
· Электротехнический словарь
· Новости энергетики

Энергетика

Если ваше предприятие выпускает элекрооборудование или оборудование для энергетических хозяйств и вы хотите что бы о вашем предприятии узнали посетители нашего сайта - напишите нам. Если вам интересны проблемы атомной энергетики, энергетики в промышленности, вопросы и проблемы развития альтернативной энергетики в России - всех, от главного энергетика промышленного предприятия до электрика или просто интересующегося вопросами и проблемами развития электрики и энергетики принять участие в создании и развитии этого сайта. Будем рады услышать ваши предложения.

Не можете найти схему? Лучшая поисковая система RadioNet

HARDW.net - Все о компьютерном "железе": статьи, документация, форум по ремонту "железа"

Rambler's Top100

Free Service Manuals

Сейчас на сайте

На сайте сейчас 94 посетителей.
 

СТАБИЛИЗАТОР И СТОРОЖ ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО НАСОСА




Разное, не вошедшее в другие темы.Б. ПОРОХНЯВЫЙ, г. Красноярск
Существенный недостаток широко распространенного погружного вибрационного водяного насоса "Малыш" — резкая зависимость его производительности от питающего напряжения. Опасна для него и работа "всухую" — потребляемый ток значительно возрастает и насос выходит из строя. Автору публикуемой статьи удалось найти решение этих проблем.








Во многих сельских и дачных сетях электроснабжения напряжение сильно отличается от номинального 220 В, обычно в сторону понижения. А практика эксплуатации насоса "Малыш" показывает, что при напряжении менее 190 В подъем воды из скважин уже невозможен. Существует способ повысить и стабилизировать производительность насоса. Для этого необходимо поддерживать неизменным потребляемый им ток независимо от питающего напряжения. Эквивалентную схему насоса можно представить последовательно соединенными индуктивностью LH и активным сопротивлением RH. Обе величины, как показано на графиках рис. 1, нелинейна Rн=17,5 Ом, LH=0,18 Гн (индуктивное сопротивление на частоте 50 Гц — 56,1 Ом) при напряжении 220 В. Номинальный ток насоса IH=3,75 А.



Увеличить ток в цепи насоса до номинального при пониженном напряжении можно, скомпенсировав часть индуктивного сопротивления емкостным Для этого достаточно включить последовательно с насосом конденсатор С1, как показано на рис2.



Его реактивное сопротивление Xc1 должно быть равно:



а емкость



где U напряжение сети Расчеты показывают, что при колебаниях сетевого напряжения в пределах 190...240 В емкость конденсатора С1 следует изменять от 30,1 до 27,9 мкФ. Делать это вручную очень неудобно, а неожиданное повы шение напряжения может привести к выводу насоса из строя. Поэтому пользоваться рассмотренным способом имеет смысл лишь при пониженном, но неизменном сетевом напряжении. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 500 В и зашунтирован резистором номиналом 100...200 кОм. Недопустимо применять оксидные конденсаторы.



Поддерживать ток насоса постоянным при колебаниях напряжения удает-ся1 подключив параллельно конденсатору С1 дроссель L1 со стальным магн итопроводом, как показано на рис. 3. Так как токи, текущие через конденсатор и дроссель, противофазны, через насос протекает их разность: Благодаря насыщению магнитопро-вода реактивное сопротивление дросселя зависит от приложенного напряжения. Суммарное сопротивление контура L1C1 также изменяется, оставаясь емкостным и поддерживая ток насоса приблизительно равным номинальному.



Для наилучшей стабилизации емкость конденсатора С1 следует выбрать на 10...15 % больше рассчитанной по приведенным аыШе формулам для минимального напряжения U, а параметры дросселя L1 подобрать экспериментально. Автор применил набор метал -лопленочных конденсаторов суммарной емкостью 33,3 мкФ на напряжение 600 В, Дроссель — 1500 витков провода ПЭВ-2 0,8 на магнитопроводе ШЛМ 25x25 мм. На рис. 4 показаны зависимости от сетевого напряжения тока, потребляемого насосом "Малыш" со стабилизатором по схеме рис. 3 и без него, В некоторых ситуациях ток, потребляемый вибрационным насосом, может превысить допустимое значение даже при наличии стабилизатора. Так случается, например, когда воды в емкости, откуда ее выкачивают, уже не осталось, а насос продолжает работать "всухую". Если упустить этот момент, выход насоса из строя неизбежен.



Устройство, схема которого показана на рис. 5 послужит своеобразным сторожем, отключая насос от сети при превышении допустимого тока. При соответствующей регулировке порога срабатывания можно не следить за остатком воды. Когда она закончится, насос будет выключен автоматически. Эта функция особенно важна при откачке воды из малодебетных скважин и водоемов.
"Сторож" выполнен на базе интегрального таймера КР1006ВИ1 иработает следующим образом. Последовательно с нагрузкой (насосом со стабилизатором или без него) включены электронный ключ на оптотиристорах U1 и U2 и пер-зичная обмотка трансформатора тока Т2, вторичная обмотка которого нагружена резистором R4. Напряжение вторичной обмотки, пропорциональное току нагрузки, выпрямляет диод VD2 и сглаживает конденсатор С4. Через резистивный делитель R1R2 часть его поступает на вывод 6 DA2 — прямой вход одного из имеющихся в микросхеме компараторов. На его инверсный вход поступает образцовое напряжение, задаваемое последовательно соединенными резисторами R6 и R8. Источник питания микросхемы DA2 выполнен по стандартной схеме на элементах Т1, VD1, С1, С2 и DA1
При включении устройства в сеть цепь R3C3 формирует импульс, устанавливающий внутренний триггер микросхемы DA2 в состояние1 при котором на выводе 3 — лог 1. Транзистор VT1 открыт, через светодиоды фототиристоров U1 и U2 течет ток, электронный ключ соединяет нагрузку с сетью. Зажжен светодиод HL2.
Если ток нагрузки увеличится до значения, при котором напряжение на выводе 6 DA2 превысит образцовое, компаратор внутри микросхемы сработает, и триггер изменит состояние. Транзистор VT1 и электронный ключ будут закрыты, обесточив нагрузку. Светодиод HL2 погаснет, a HL1 начнет светиться.
Вновь включить нагрузку можно нажатием на кнопку SB 1, что переведет триггер микросхемы DA2 в исходное состояние. Трансформатор тока Т2 изготавливают из любого трансформатора питания мощностью 10...20 Вт. Все имеющиеся вторичные обмотки трансформатора удаляют, а вместо них многожильным изолированным монтажным проводом сечением неменее 1 мм2 наматывают одну новую, с числом витков в 400...600 раз меньше, чем в сетевой. Новая обмотка становится первичной (ее включают последовательно в цепь нагрузки), в бывшая сетевая — вторичной. Работа трансформатора тока без нагрузочного резистора R4 недопустима. При налаживании "сторожа" вместо насоса "Малыш" желательно использовать другую нагрузку, например, электроплиту с регулируемой мощностью конфорок. В отрегулированном устройстве напряжение на выводе 5 микросхемы DA2 должно немного превышать напряжение на ее выводе 6 при номинальном токе нагрузки (насоса). Входное сопротивление измерительных приборов, подключаемых к выводам DA2, должно быть не менее 100 кОм, Чтобы убедиться в правильности регулировку насос погружают в воду на небольшую глубину, включают и ожидают, когда он окажется выше уровня воды. Автоматическое отключение насоса должно произойти спустя 1...5с.


    
 

Популярные статьи

  • Как воруют электроэнергию
  • Электронные электросчетчики
  • Осциллятор для сварочного аппарата от Nexor
  • ОСЦИЛЛЯТОР С НЕПРЕРЫВНЫМ ПИТАНИЕМ
  • Метод испытания трансформаторного железа для изготовления сварочного трансформатора
  • Сварочный трансформатор с падающей характеристикой
  • Способ определения начала и конца обмотки трансформатора и электродвигателя
  • КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
  • История электротехники
  • наружная реклама в Петербурге

    Новые поступления:
  • Библия электрика 2008. Под ред.Сахьянова Г. Г. (527 руб)
  • Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (153 руб)
  • Правила устройства электроустановок (272 руб)
  • Наладка электрооборудования. Справочник. (143 руб)
  • Электрооборудование жилых зданий (338 руб)
  • Схемы и подстанции электроснабжения (294 руб)
  • Электрические машины (415 руб)
  • А. С. Касаткин, М. В. Немцов. Электротехника (415 руб)
  • Релейная защита и автоматика систем электроснабжения (754 руб)


  •  
       Loans | Neopets Cheats, Games and Neopoints | Buy Anything On eBay | Free Ringtone | Credit Card Consolidation  
     
     Copyright © 2002-2006 by Koutsnetsov Oleg     Designed by Alexander Nesterenko    Powered by Post-Nuke