Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Монстрикс — это динамичная стратегия, где ты собираешь, улучшаешь и сражаешься с могучими монстрами.

Монстрикс

Мидкорные, Стратегии, Мультиплеер

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
8
bundarb
1 месяц назад

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора⁠⁠

У нашего заказчика — дом с трёхфазным подключением. Нужно было организовать резервное питание, но запитывать весь дом смысла не было: важны были только отдельные группы — отопление, холодильник, роутер, освещение, кондиционер в гостинной, некоторые розетки

Покупать трёхфазный генератор ради этого — дорого и нецелесообразно для подобной задачи. Решили использовать обычный однофазный генератор, но так, чтобы он питал только нужное

С подобной задачей сталкиваются многие: трёхфазный ввод есть, а "посадить всё на одну фазу" не получается — потребители распределены равномерно, для исключения перекоса фаз, и это правильно.

Сегодня хочу поделиться с вами нашим реализацией на относительно простой схеме.

И так, что мы имеем:
Есть потребители, которые распределены пофазно, опираясь на их мощность.
Есть группы, которые должны питаться только от города
Есть группы, которые должны питаться как от города, так и от резерва

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Следующим шагом определимся, как переходить на резерв. Рассмотрим классический вариант ручного переключения, с помощью так называемого "Реверсивного рубильника"

Например TwinBlock EKF tb-s-100-4p-rev

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Имеем 4 входа и 4 выхода для "Города" - I. И аналогично 4 входа и 4 выхода для "Резерва" - II.
А так же поворотную ручку, которая имеет 3 положения: 0 - OFF; I - ON (город); II - ON (Резерв);

Находясь в положении I, мы коммутируем 4 линии слева, соответсвенно в положении II 4 линии справа

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Типовая схема реверсивного 4P рубильника

Теперь скоммутируем автоматы таким образом, чтобы питание распределялось на нагрузку "Только от сети"

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Провода 18,19,20 - L1, L2, L3 соответсвенно

Добавим линии питания от генератора

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Провода 15,14,13 - питание от генератора

Добавим наш реверсивный рубильник

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Далее скоммутируем вводные автоматы "Сеть" и "Генератор", не забыв сделать перемычки (провода 10,11), чтобы задействовать все три выхода реверсивного рубильника

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

На этом моменте у вас наверное возник вопрос: ты же запитал группы "сеть+генератор" только от генератора! Как же эти группы запитывать от города?

В этом нам поможет контактор! В нашем случае это будет Hager ESC463.
4-х полюсный нормально-открытый контактор на 63А, с максимальной пропускной мощностью в 35кВт.
Вы же можете использовать любой другой качественный аналог.

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

ESC463

Как он работает? При подаче напряжения на контакты A1 и A2, он замкнет контакты 1-2; 3-4;5-6;7-8 между собой, а при отсутствии напряжения на катушке, контакты разомкнутся.

Добавляем контактор, нулевую шину и коммутируем:

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Поплыла маркировка проводов, поправил.

И так, что мы получили?

Логика работы следующая:
При наличии питания от сети, мы поворачиваем ручку в положение I, тем самым запитывая катушку контактора (провода 18,22), контакты замыкаются и напряжение подается на все группы сеть+генератор(провода 5,6,7). К группам "Только от сети" приходит напряжение напрямую от выходных клемм реверсивного рубильника (провода 19,21,20).
Т.е при наличии напряжение от города, мы запитываем все нагрузки.

Теперь сымитируем переход на резерв, т.е генератор повернув ручку в положение II.

У нас пропадает напряжение на катушке контактора, он размыкает контакты и группы "Только от сети" развязываются от основного ввода.
В свою же очередь, на группы сеть+генератор приходит напряжение только от резерва.

Но зачем нужен был контактор? Почему нельзя все завести через рубильник?

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Убираем контактор, соединяем напрямую

Окей, выкидываем контактор, заводим все через рубильник.
Переводим ручку рубильника в положение II (резерв) и проследим за путем тока:
Возьмем например 17 провод. Он идет в первую группу "Сеть+генератор", через соединительную шину ток коммутируется с проводом 11, а он у нас соединен с выходом T1 рубильника. Туда же подключен провод 19, а он в свою очередь соединен с группой "Только от сети". Получается, что вместо группы которую нужно было запитать от резерва, мы запитали вообще всё и толку от наших телодвижений не было.
Контактор здесь выступает в роли некого "Диода", пропуская ток только при наличии напряжения на катушке. Напряжение же мы берем от сети, причем на выходе реверсивного рубильника, что исключает питание групп "Только от сети".

Вот такую не сильно тривиальную задачу мы решили. Многие электрики забивают и вешают все группы, которые должны запитываться от генератора на одну из фаз, чтобы не добавлять контактор. Но такое не всегда возможно, при большом количестве жрущих потребителей, их обязательно надо распределить между всеми тремя фазами, чтобы исключить перекос.

Как мы запитываем важные группы в трёхфазном доме от однофазного генератора Электрика, Электричество, Генератор, Резерв, Длиннопост, Частный дом, Трехфазный ток, Схема

Неравномерная нагрузка может привести к слишком малому или высокому напряжению и вывести бытовые приборы из строя.

Спасибо, что дочитали до конца! Надеюсь вам было интересно :)

Показать полностью 11
[моё] Электрика Электричество Генератор Резерв Длиннопост Частный дом Трехфазный ток Схема
18
8
sergsv1
1 месяц назад

Мощный преобразователь 12В в 310В для ламповой аппаратуры со стабилизацией⁠⁠

Преобразователь анодного напряжения 310В из 12В для питания радиоламп на UC3843

Для любителей ламповой аппаратуры, желающих использовать ее в автомобиле или в любом другом месте с автономным питанием от аккумулятора 12В, обычно встает вопрос получения высокого анодного напряжения из бортовой сети . Традиционный путь — преобразование 12В в 220В переменного тока с последующим выпрямлением. Здесь предлагается немного другой вариант.

Мощный преобразователь 12В в 310В для ламповой аппаратуры со стабилизацией Электроника, Электрика, Блок питания, Радиолюбители, Преобразователь, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиолампы, Видео, YouTube, Длиннопост

Рис.1

Что касается накального напряжения, то в бортовой сети автомобиля оно составляет около 13В. Это позволяет без особых проблем получить 6.5В для накала, например, последовательным включением двух однотипных ламп. Также можно использовать понижающий стабилизатор достаточной мощности.

Загляните на мой Телеграмм КАНАЛ Азбука РадиоСхем

Значительно сложнее обстоит дело с получением высокого анодного напряжения. Представляем импульсный преобразователь, позволяющий получить стабильное постоянное напряжение 310В от бортовой сети автомобиля с возможностью нагрузки десятки Вт. При этом, 310В не является фиксированным значением – выходное напряжение можно регулировать в достаточно широких пределах подбором сопротивления одного резистора.

Принципиальная схема

Рис. 1. Схема DC-DC преобразователя для питания ламповой аппаратуры от 12В, получение анодного напряжения 310В.

Основой преобразователя является широко используемая в импульсных источниках питания и DC/DC преобразователях микросхема A1 типа UC3843. Различные производители могут выпускать ее с разными префиксами, но всегда с числовым индексом 3842, 3843 или 3844. Хотя микросхема доступна в корпусах SOIC-8 и SOIC-14, в данной конструкции используется вариант в корпусе DIP-8. Важно отметить, что 14-выводной корпус имеет отдельные выводы питания и земли для выходного каскада, в то время как в 8-выводном они объединены.

Простейший двухтактный преобразователь напряжения: из 12V в 220V

Микросхема UC3843 предназначена для построения импульсных источников питания и преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Из-за невысокой мощности выходного каскада микросхемы и амплитуды выходного сигнала, достигающей напряжения питания микросхемы, в качестве ключа совместно с ней обычно применяется мощный MOSFET транзистор, что и реализовано в данной схеме.

Назначение выводов микросхемы UC3843 (8-выводный вариант):

  • Comp (вывод 1): Выход компенсации усилителя ошибки. Для стабильной работы к нему подключается конденсатор, соединенный со вторым выводом, для компенсации АЧХ усилителя ошибки.

  • Vfb (вывод 2): Вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с внутренним образцовым напряжением, влияя на скважность выходных импульсов для стабилизации выходного напряжения.

  • C/S (вывод 3): Вход сигнала ограничения тока. Обычно подключается к датчику тока (низкоомному резистору) в цепи истока выходного транзистора. При превышении порогового значения тока, ИС прекращает работу и переводит транзистор в закрытое состояние. В данной схеме датчик тока не используется (ввиду отсутствия подходящего низкоомного резистора у автора), поэтому вывод 3 через резистор R6 соединен с общим минусом.

  • Rt/Ct (вывод 4): Вывод для подключения времязадающей RC-цепочки. Рабочая частота внутреннего генератора определяется резистором R4 и конденсатором C3. Частота может быть изменена в широких пределах, ограничиваясь сверху быстродействием выходного транзистора, а снизу — мощностью сердечника импульсного трансформатора. Практически выбирается в диапазоне 35-85 кГц, в данном случае около 55 кГц.

  • Gnd (вывод 5): Общий вывод минуса питания.

  • Out (вывод 6): Выход, который подключается к затвору выходного МДП транзистора для управления его открыванием импульсами.

  • Vcc (вывод 7): Вход питания микросхемы.

  • Vref (вывод 8): Выход внутреннего источника опорного напряжения (5В, до 50 мА).

Микросхема A1 формирует на выводе 6 импульсы, поступающие на затвор транзистора VT1 (IRFB3207Z). Резистор R7 ограничивает импульсный ток заряда емкости затвора полевого транзистора. Стабилитрон VD5 (18В) служит для ограничения амплитуды выбросов напряжения на затворе VT1, защищая транзистор. Схема будет работоспособна и без VD5.

В стоковой цепи VT1 включена первичная обмотка повышающего импульсного трансформатора Т1. Переменное напряжение, наводимое во вторичной обмотке Т1, выпрямляется с помощью диодов VD3 (UF5408) и VD4 (UF5408) и сглаживается конденсатором С7 (100мкФ/400В). Полученное постоянное напряжение с выпрямителя через делитель напряжения (R1, R2, R3) поступает на вывод 2 (вход обратной связи) микросхемы UC3843 для стабилизации выходного напряжения.

Выходное напряжение устанавливается или изменяется подбором сопротивления резистора R2. Важно проводить замену R2 только при выключенном питании.

Последовательная ЗАРЯДКА Аккумуляторов с TP4056: простой способ без балансиров

Детали

Трансформатор Т1:

  • Сердечник: Ш-образный ферритовый с центральным керном размером 12х15мм (или другой вариант с сечением 1.8-2 см²).

  • Зазор: 0.8 мм по бокам и 1.6 мм в центральном керне.

Намотка:

  1. Вторичная обмотка (первая половина): 40 витков обмоточного провода диаметром 0.6-0.7 мм.

  2. Изоляция: Фторопласт.

  3. Первичная обмотка: 6 витков, намотанных в 12 проводов диаметром 0.6-0.7 мм (по 3 слоя, по 4 провода в каждом).

  4. Изоляция: Фторопласт.

  5. Вторичная обмотка (вторая половина): 40 витков обмоточного провода диаметром 0.6-0.7 мм.

Таким образом, первичная обмотка содержит 6 витков, намотанных в 12 проводов диаметром 0.6-0.7 мм. Вторичная обмотка суммарно имеет 80 витков провода диаметром 0.6-0.7 мм.

Показать полностью 1 1
[моё] Электроника Электрика Блок питания Радиолюбители Преобразователь Радиоэлектроника Радиотехника Радиолампы Видео YouTube Длиннопост
2
Alexander.SE
Alexander.SE
1 месяц назад
Блог электрика
Серия Электробезопасность

Л: логика. Убийственное правило в ПУЭ⁠⁠

Не подскажете, где купить УЗО, которое реагирует на ток не более 30 мА? Стесняюсь спросить: а что будет, если дифференциальный ток будет более 30 мА? Ведь, согласно этому пункту ПУЭ, УЗО срабатывать не должен, а человек в душевой пусть справляется своими силами? Логично?

Л: логика. Убийственное правило в ПУЭ Электрика, Электрик, Электричество, Надоело, Крик души, Безопасность, Ошибка, Идиотизм, Пуэ, Нормативы, Тупость, Бесит, Инженер

А вы говорите - Библия!

Если дочитали досюда, призываю ставить плюс и проверить подписку!


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

[моё] Электрика Электрик Электричество Надоело Крик души Безопасность Ошибка Идиотизм Пуэ Нормативы Тупость Бесит Инженер
33
Alexander.SE
Alexander.SE
1 месяц назад
Блог электрика
Серия Электромонтаж

Переключатель типа заземления TN-C-S / TT на одной перемычке⁠⁠

Переключатель типа заземления TN-C-S / TT на одной перемычке Электрика, Электрик, Электричество

У меня к этой картинке 2 вопроса:

  1. Как думаете, можно ли обойтись без шины PEN?

  2. Как правильно будет называться провод, приходящий сверху, если указанной перемычки не будет?

Рисовал Руслан Юсупов, г.Уфа.

P.S. Вопрос третий. Почему Пикабу так настойчиво предлагает к этому посту тег "рукожоп"?


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
Электрика Электрик Электричество
3
Alexander.SE
Alexander.SE
1 месяц назад
Блог электрика
Серия Электромонтаж

Тип заземления TN-C запрещён и не существует⁠⁠

У кого в квартире тип заземления TN-C, отзовитесь! У вас действительно до корпусов светильников и до заземляющих контактов розеток идёт медяха сечением 10 мм2 ???

Тип заземления TN-C запрещён и не существует Инженер, Электрика, Электричество, Электрик

Для справки:

ГОСТ Р 50571.5.54— 2013, 543.4.1: PEN, PEL или РЕМ- проводники можно применять только в стационарных установках и с точки зрения механической прочности их сечение должно быть не менее 10мм2 по Сu или 16 мм2 по AI.

ГОСТ 30331.1—2013, 312.2.1: - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31 С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.

Тип заземления TN-C запрещён и не существует Инженер, Электрика, Электричество, Электрик

По поводу названия PEN или N - всё зависит от типа системы заземления.

Если у вас тип заземления ТТ или TN-S (повезло!), PEN не может быть по определению.


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
[моё] Инженер Электрика Электричество Электрик
11
15
deiton
deiton
1 месяц назад
Лига электриков

Ответ на пост «Кабель в луже»⁠⁠1

Врезался этот случай в память и искоренить нельзя.

Было это на заре моей карьеры электромонтёра, приблизительно в 2001г.

Монтирую пож. сигнализацию в арендуемом помещение общаги тогдашней компанией «СВЯЗЬАТОМИНФОРМ»

Дело к концу, осталось пара дальних комнат и, как на зло, мне не хватает переноски для запитки электроинструмента. Ну а хули, проводов ТРП и НВ валом, нарастил на вилку, втыкнул в розетку переноски и...

_____________

Ага - смеркалось)))

_____________

Сзади раздался голос - товарисч, ещё раз увижу - вашей конторе придёть пизьдец - так незатейливо мне сказал клиент этой конторы, указывая на мои художества.

Вот не поверите - я начал оправдываться: бля, пару ИП-105 осталось воткнуть и свалю, ей богу! Дайте закончить.

Кем был этот человек - неизвестно. Наверняка ТБшник. Но последствий не было)))

По прошествии лет про себя иногда вспоминаю этот случай, если вижу какие-то косяки в монтаже кабельной продукции

Ответ на пост «Кабель в луже» Электричество, Энергетика (производство энергии), Электрика, Электрик, Кабель, 220 вольт, Охрана труда, Пуэ, Птээп, Нарушение, Строительство, Работа, Вахта, Электромонтер, Мат, Ответ на пост
Электричество Энергетика (производство энергии) Электрика Электрик Кабель 220 вольт Охрана труда Пуэ Птээп Нарушение Строительство Работа Вахта Электромонтер Мат Ответ на пост
9
14
ktojeeto
ktojeeto
1 месяц назад
Лига электриков

Кабель в луже⁠⁠1

Добрый день всем! Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Данный кабель удлинителя КГтп-хл в связи с дождём, оказался в воде. Является ли нарушением то, что кабель в воде? Насколько я знаю, в НТД таких пунктов нет. Может ли охрана труда аргументировать это каким-то пунктом, чтоб оформить предписание? Спасибо за помощь

Кабель в луже Электричество, Энергетика (производство энергии), Электрика, Электрик, Кабель, 220 вольт, Охрана труда, Пуэ, Птээп, Нарушение, Строительство, Работа, Вахта, Электромонтер
Показать полностью 1
[моё] Электричество Энергетика (производство энергии) Электрика Электрик Кабель 220 вольт Охрана труда Пуэ Птээп Нарушение Строительство Работа Вахта Электромонтер
26
121
unskilid
unskilid
1 месяц назад
Лига электриков

Про стриппер KNIPEX⁠⁠

Стриппер KNIPEX на Али, на Яндекс Маркете, на Всех Инструментах

Стриппер Инструменты Обзор Электрика Электрик Видео Вертикальное видео Короткие видео
87
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии