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SAI inversor-cargador automatizado 12/220 voltios 1 kilovatio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protección del equipo contra la operación de emergencia de la red.

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Cuantas veces en el día a día es necesario recargar urgentemente la batería, o ante la falta (corte) de energía eléctrica, realizar algún trabajo urgente que requiera una red de 220v/50Hz. O también mantener la energía de algunos dispositivos para los cuales un corte de energía es crítico. Para estos fines, se propone repetir el inversor-cargador automatizado desarrollado por mí. En otras palabras, UPS.

características técnicas

Tensión de alimentación de red: 220V.
Frecuencia de alimentación: 50Hz.
Tensión de salida en ausencia de red…………………………220V +_10%
Tensión de la batería, a la que se garantiza el funcionamiento normal del dispositivo: 10.5 ... .14.5 V
Modo de carga de la batería: voltaje constante.
Capacidad máxima permisible de baterías recargables….200A/h
Modo de transición de potencia autónomo: automático.
Tiempo de carga de la batería cuando la batería está completamente descargada: 15 horas.
Potencia nominal de salida del inversor: 750W.
Capacidad de carga máxima (a corto plazo): 1500W.
Frecuencia fuera de línea: 50Hz +_1%

Diagrama esquemático

SAI inversor-cargador automatizado 12/220 voltios 1 kilovatio. Esquema de un inversor-cargador automatizado
(haga clic para agrandar)

La parte de potencia del dispositivo está construida sobre potentes interruptores de transistores del tipo 2TK235-50-2, dos interruptores por brazo en paralelo, incluidos en un circuito de conmutación push-pull. Los transistores Darlington (compuestos) KT827A se utilizan como acumulación. El oscilador maestro está hecho en un chip de la serie TL494 y proporciona una frecuencia de control del interruptor de alimentación de 50 Hz.

El cambio de modos de funcionamiento se produce automáticamente y lo proporciona el relé TKE-52 utilizado en el circuito. Se usó un toroide de un autotransformador de laboratorio 9A como transformador de potencia, el devanado del transformador se dejó como está y se usó como devanado secundario. La tira de ajuste superior con la laca eliminada se aisló nuevamente con laca de parquet al aceite y se secó cuidadosamente, después de lo cual el bobinado se envolvió con dos capas de tela lacada. 2x12 vueltas de un bus de cobre con una sección transversal de 10 mm/sq. Después de eso, todo el transformador se impregnó con el mismo barniz de aceite para aislamiento acústico y se colocó en una secadora. Al enrollar el devanado primario 1x2vit, se debe prestar especial atención a la simetría de los brazos, el número de vueltas en los dos medios devanados debe ser el mismo y corresponder a los parámetros descritos anteriormente. El oscilador maestro se construye según el esquema clásico tomado de la descripción técnica del microcircuito (hoja de datos). La tarea del generador es proporcionar dos señales de control antifase para interruptores de potencia con una frecuencia de 12 Hz, creo que no vale la pena describir en detalle la lógica de su funcionamiento.

El relé Rel1 proporciona el cambio de los modos de funcionamiento del dispositivo. El relé se alimenta directamente de la red de 220V a través de un condensador de extinción C2 y un puente de diodos VDS. Si hay una red de 220V en la entrada del dispositivo, el relé se enciende, respectivamente, la tensión de red se aplica a la salida del dispositivo y al transformador de potencia, que proporciona el voltaje de carga de la batería a través de un rectificador de dos brazos. VD1, VD2. El oscilador maestro en este modo está desenergizado y no hay pulsos que abran los interruptores del transistor. Cuando se apaga la red, el relé se desenergiza, libera, desconecta la línea de la red de la ciudad del devanado primario del transformador de potencia, suministrando simultáneamente energía de 12 V al generador maestro, que comienza a generar pulsos de control clave. El voltaje convertido se aplica directamente a la salida del dispositivo y continúa alimentando la carga. Cuando aparece una red en la entrada del dispositivo, el proceso ocurre en orden inverso, el relé se activa, apaga el generador y conecta simultáneamente el devanado del transformador y la salida del dispositivo a la red de la ciudad.

Algunas palabras sobre el diseño del dispositivo, transistores: los interruptores de alimentación deben colocarse en radiadores con un área de al menos 250 cm / sq cada uno, utilicé radiadores de aluminio confeccionados de diodos VL. También es deseable proporcionar transistores de construcción con radiadores pequeños. Todos los radiadores deben estar aislados entre sí. Usé una textolita de 3 mm de espesor como panel de montaje aislante. El oscilador maestro se ensambla por separado en la placa de circuito impreso. El cuerpo del dispositivo fue soldado de cuadrados 25 actuales. en dos "pisos", en la parte inferior había un transformador, en la parte superior había radiadores de relé y una placa de oscilador maestro. En el exterior, el marco estaba "revestido" con láminas de getinax recubiertas de cobre en el exterior, que luego se pintaban con esmalte nitro.

Autor: Artur (zurdo); Publicación: cxem.net

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