Узкоспециализированная самоделка для электромонтёра ОПС - "Умный Пробник"
ВНИМАНИЕ! В данной статье используется контакт с сетями 220В! Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности при работе с напряжением 220В!
После очередной попытки проверить фазу отвёрткой-пробником, понял что батарейки там кончились(пробник 5в1), да и мультиметр подвёл - крона "села" и он перестал включаться...
Мне это всё надоело и я решил сделать устройство, которое бы удовлетворяло моим потребностям в нахождении фазы, в поиске скрытой проводки, в измерении резисторов(ходовых при работе ОПС), в измерении светодиодов - и всё это без постоянных замен батареек.
И на свет родилось это (просьба не пинать - я сделал из того, что было под рукой...принтера, к сожалению, нет)
Мозгом прибора выступил "народный" Wemos D1 mini. Дисплей - 0.96" OLED (используется очень часто в самоделках), щупом выступил тот самый щуп, который был у меня(пришлось укоротить). Ну и по мелочи: резисторы, транзисторы, кнопки, переключатели, плата зарядки, акб.
Что умеет прибор:
Проверка фазы\нуля (до 220В) - при "фазе" издаёт непрерывный сигнал(присутствует гальваническая развязка).
Омметр: Проверка резисторов от 1kΩ до 200kΩ (имеется отдельные входы на торце для подключения).
Бесконтактный поиск скрытой проводки (с графической шкалой уровня сигнала, отображением цифры уровня, и потрескиванием с меняющимся тоном при приближении к проводу).
Проверка светодиодов с отображением напряжения падения.
Прозвонка провода на обрыв: При сопротивлении ниже 150 Ом прибор пишет «ЦЕПЬ: ОК» и издает непрерывный сигнал.
Обновление по Wi-Fi (OTA): Упрощает корректировку и настройку прибора либо обновление функций.
Автономность работы: во включенном режиме - 9 часов, в выключенном - пока не сядет li-ion батарея от саморазряда. Учитывая, что замеры, в среднем, происходят не более 2х минут и прибор отключают, то прибор заряжать нужно будет не чаще раза в полгода, год.
Если кого-то заинтересовал данный проект - ниже будут списки с необходимыми деталями и сам скетч под Arduino IDE
Необходимые детали:
Wemos D1 mini (ESP8266) - 1шт.
Дисплей: OLED 0.96" I2C - 1шт.
Динамик с планшета или смартфона на 4-8 Ом - 1шт.
Транзистор BC547- 2шт.
Диоды 1N4148 - 2шт.
Резистор 2.2 МОм (0.25Вт или выше) - 1шт.
Резистор 1 МОм - 1шт.
Резистор (эталон для омметра): 10 кОм - 1шт.
Резистор (для динамика): 100 Ом - 1шт.
Аккумулятор: Li-Po или Li-ion (по размеру вашего корпуса) - 1шт.
Модуль зарядки: TP4056 с разъемом Type-C (с защитой АКБ) - 1шт.
Выключатель: Сдвижной тумблер (SPDT) - 1 шт.
Кнопка: Тактовая кнопка любого, удобного вам, размера - 1шт.
Разъемы для резисторов: любой разъём "мама" - 2шт.
Тыльный контакт: Небольшая металлическая пластина (для касания пальцем) - 1шт.Ещё необходимо поверх щупа, на ту часть, которая внутри корпуса, через изоляцию(термоусадка например) намотать 10-15 витков провода. Один конец этой обмотки оставьте свободным (никуда не подключайте!)., а второй конец припаяйте в точку на плате Wemos, куда приходит защитный резистор 2.2 МОм).
Схема соединения на словах: Щуп к резистору 2.2 МОм а от резистора к базе транзистора BC547.
Коллектор транзистора BC547 к пину 3.3V на Wemos.
Эмиттер транзистора BC547 к пину A0 на Wemos.
Пин A0 на Wemos к резистору 10 кОм а от резистора к GND.
Пин A0 к резистору 1 МОм а от резистора к GND).
Анод первого диода к базе BC547, а катод к 3.3V Wemos.
Анод второго диода к GND, а катод к базе BC547.
Разъем первый к пину 3.3V Wemos.
Разъем второй к пину A0 Wemos.
Контакт (пластина) напрямую к GND.
Дисплей : VCC на 3.3V Wemos.
Дисплей: GND на GND Wemos.
Дисплей: SCL на пин D1 (GPIO5).
Дисплей: SDA на пин D2 (GPIO4).
Тактовая кнопка: одна ножка к пин D3 (GPIO0), а вторая к земле GND.
Динамик: Эмиттер транзистора с землёй GND, базу с D5 через резистор 1k, коллектор с минусом динамика, плюс динамика к +5V платы Wemos.
Резистор 2.2 МОм должен быть припаян максимально близко к самому металлическому щупу и затянут в термоусадку.
Все точки "GND" должны быть соединены между собой!
При монтаже высоковольтных резисторов (2.2 МОм) убедитесь, что между их выводами и другими частями схемы достаточное расстояние (не менее 5-7 мм), чтобы исключить пробой по поверхности платы.
Скетч(код) для Arduino IDE:
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <WiFiManager.h>
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_G6 1568
float avgRaw = 1024.0;
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
const int BTN_PIN = D3;
const int BUZZ_PIN = D5;
const int SENSOR_PIN = A0;
const float R_REF = 11400.0; // Указать точное значение резистора 10k (в данном случае 11.4k)
bool isSleeping = false;
bool otaMode = false;
uint32_t lastActivity = 0;
int currentMode = 0;
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);
u8g2.drawUTF8(0, 12, "РЕЖИМ НАСТРОЙКИ");
u8g2.drawUTF8(0, 42, "SmartProbe-Config");
u8g2.setCursor(0, 60); u8g2.print("IP: "); u8g2.print(WiFi.softAPIP());
u8g2.sendBuffer();
}
int getP2P() {
int minV = 1024, maxV = 0;
uint32_t start = millis();
while (millis() - start < 28) {
int v = analogRead(SENSOR_PIN);
if (v < minV) minV = v;
if (v > maxV) maxV = v;
}
return (maxV - minV);
}
void wakeUp() {
if (isSleeping) {
u8g2.setPowerSave(0);
for(int i=0; i<255; i+=5) { u8g2.setContrast(i); delay(2); }
u8g2.setContrast(255);
isSleeping = false;
}
lastActivity = millis();
}
void setup() {
WiFi.mode(WIFI_OFF);
WiFi.forceSleepBegin();
pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
u8g2.begin();
u8g2.enableUTF8Print();
u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);
if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) {
otaMode = true;
WiFi.forceSleepWake(); delay(10);
WiFi.mode(WIFI_STA);
u8g2.clearBuffer(); u8g2.drawUTF8(0, 20, "ОБНОВЛЕНИЕ ПО Wi-Fi"); u8g2.sendBuffer();
WiFiManager wm;
wm.setAPCallback(configModeCallback);
wm.setConfigPortalTimeout(180);
if (!wm.autoConnect("SmartProbe-Config")) { ESP.restart(); }
ArduinoOTA.setHostname("SmartProbe-V4");
ArduinoOTA.setPassword("1"); // Пароль при обновлении по "воздуху" - Запомни или измени на свой
ArduinoOTA.begin();
u8g2.clearBuffer(); u8g2.drawUTF8(0, 35, "ЖДУ ПРОШИВКУ...");
u8g2.setCursor(0, 55); u8g2.print("IP: "); u8g2.print(WiFi.localIP());
u8g2.sendBuffer();
}
if (!otaMode) {
pinMode(BUZZ_PIN, OUTPUT);
for (int i = 0; i <= 128; i += 8) {
u8g2.clearBuffer(); u8g2.drawLine(i, 0, i, 64);
if (i > 30) u8g2.drawUTF8(15, 30, "УМНЫЙ");
if (i > 70) u8g2.drawUTF8(15, 50, "ПРОБНИК v4 [Wi-Fi]");
u8g2.sendBuffer();
}
int mel[] = { NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0, NOTE_G7, 0, NOTE_G6 };
int tem[] = { 100, 100, 80, 100, 80, 100, 100, 80, 150, 280, 200 };
for (int i = 0; i < 11; i++) {
if (mel[i] == 0) {
delay(tem[i]);
} else {
tone(BUZZ_PIN, mel[i], tem[i]);
delay(tem[i] * 1.35);
}
}
noTone(BUZZ_PIN); lastActivity = millis();
}
}
void loop() {
if (otaMode) { ArduinoOTA.handle(); return; }
int raw = analogRead(SENSOR_PIN);
int p2p = getP2P();
if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW || p2p > 50 || (currentMode == 1 && raw > 20)) { wakeUp(); }
if (!isSleeping && (millis() - lastActivity > 1800000)) { u8g2.setPowerSave(1); isSleeping = true; }
if (isSleeping) return;
if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) {
currentMode++; if (currentMode > 2) currentMode = 0;
tone(BUZZ_PIN, 1000 + (currentMode * 500), 100);
while(digitalRead(BTN_PIN) == LOW) delay(10);
lastActivity = millis();
}
u8g2.clearBuffer(); u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);
u8g2.drawUTF8(0, 10, currentMode == 0 ? "РЕЖИМ: ЩУП" : (currentMode == 1 ? "РЕЖИМ: ПОИСК ПРОВОДА" : "РЕЖИМ: LED"));
u8g2.drawHLine(0, 12, 128);
if (currentMode == 0) {
if (p2p > 40) {
avgRaw = 1024.0;
if (p2p > 800) {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "ФАЗА! ~220V"); tone(BUZZ_PIN, 1000);
} else {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "НОЛЬ / ПУСТО"); noTone(BUZZ_PIN);
}
}
else {
(raw > 960)
if (raw > 960) {
avgRaw = 1024.0;
u8g2.drawUTF8(5, 45, "НОЛЬ / ПУСТО");
noTone(BUZZ_PIN);
}
else {
if (avgRaw > 1000) avgRaw = (float)raw;
avgRaw = (avgRaw * 0.8) + (raw * 0.2);
float r_un = R_REF * ((1024.0 / avgRaw) - 1.0);
if (r_un > 400000.0) {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "НОЛЬ / ПУСТО");
noTone(BUZZ_PIN);
}
else if (r_un < 150) {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "ЦЕПЬ: ОК");
u8g2.setCursor(70, 45); u8g2.print((int)r_un); u8g2.print(" Om");
tone(BUZZ_PIN, 2000);
} else {
noTone(BUZZ_PIN); u8g2.setCursor(5, 45); u8g2.print("R: ");
if (r_un > 950) {
u8g2.print(r_un / 1000.0, 1); u8g2.print(" kOm");
} else {
u8g2.print((int)r_un); u8g2.print(" Om");
}
}
}
}
}
else if (currentMode == 1) {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "СИГНАЛ: "); u8g2.setCursor(65, 45); u8g2.print(p2p);
int noiseFloor = 31;
if (p2p > noiseFloor) {
tone(BUZZ_PIN, 400 + (p2p - noiseFloor) * 80, 15);
delay(map(constrain(p2p, noiseFloor, 45), noiseFloor, 45, 200, 5));
} else { noTone(BUZZ_PIN); }
}
else {
float v = (raw * 3.3) / 1024.0;
if (v > 0.5 && v < 3.1) {
u8g2.drawUTF8(5, 30, "СВЕТОДИОД ПОДКЛЮЧЕН");
u8g2.setCursor(5, 45);
u8g2.print("V падения: "); u8g2.print(v, 2); u8g2.print(" V");
} else {
u8g2.drawUTF8(5, 45, "ОЖИДАНИЕ LED...");
}
noTone(BUZZ_PIN);
}
u8g2.drawFrame(0, 56, 128, 8);
int barWidth;
if (currentMode == 1) {
barWidth = map(constrain(p2p, 30, 45), 30, 45, 0, 124);
} else {
barWidth = map(constrain(p2p, 750, 1024), 750, 1024, 0, 124);
}
u8g2.drawBox(2, 58, barWidth, 4);
u8g2.sendBuffer();
}
Не забываем скачать библиотеки, объявленные в начале кода: U8g2 (автор: oliver), WiFiManager (автор: tzapu), ядро ESP8266 (уже при начале прошивки выбираем LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini)
в MMU выбираем 16Kb+48kb IRAM, частоту проца 160Mhz
Спасибо за внимание и заранее простите за возможные орфографические ошибки.
UPD:
Видео работы основных режимов https://drive.google.com/file/d/1HaYfwVFuJ-eJx0kla1pdLG4uP5T...
Ток и Напряжение. Что убивает. Объясняю на пальцах
Убивает ток. Но, чтобы он пошёл, нужно напряжение. Почему - потому что тело, через которое току "предлагают" идти, имеет сопротивление. Сопротивление физически мешает электронам проталкиваться через вещество и чтобы ток (поток электронов) пошёл, нужно давление - это напряжение. Если сопротивления где-то нет, то ток с радостью туда пойдёт и без большого напряжения. Но если нет напряжения, то электроны никем не толкаются и не пойдут вообще никуда - незачем и так хорошо. Например, если закоротить аккумулятор 12V гаечным ключом, тока идёт много и ключ прогреется до красна, потому что у ключа сопротивление от силы в районе 1 ома, а чаще всего в разы меньше. Почему ключ вообще греется - потому что сопротивление не нулевое, то есть электроны пытаясь идти через ключ периодически стучат о его кристаллическую решётку и прочие неоднородности и теряют энергию в виде тепла. Если коротить этот аккумулятор человеком, то никакой заметный человеку ток не пойдёт. Через человека всегда ходят токи - вы постоянно берётесь за разные предметы, за концы зарядных устройств и краны, везде есть какие-то разности потенциалов, но вызываемый этим ток не ощущается.
Таким образом, всегда есть только 2 фактора, которые борятся: сопротивление и напряжение. Напряжение давит электроны куда-то, а сопротивлени их не пускает. Если для данного напряжения сопротивление слишком конское, то это напряжение не сможет пропихнуть существенный ток, который совершит какую-то заметную работу.
Что такое напряжение и почему оно является давлением, что оно давит? Оно давит электроны. Напряжение - это разность количества электронов между двумя точками в пространстве. Если в одной точке электронов накопилось больше, чем во второй точке, то говорят, что между этими точками есть напряжение - оно же "разность потенциалов". Та точка, где электронов больше - это "минус". Минусом обозначают избыток электронов, плюсом обозначают их недостаток. Если на двух точках одинаково много электронов, то напряжения между этими точками нет и нет полюсов. Это не два "минуса", это считается двумя нулями. Хотя всегда можно найти третью точку, на которой будет другое количество электронов и вы получите разность потенциалов этих двух с этой третьей.
Таким образом, давит избыток электронов. Почему он давит - потому что электроны заряжены одинаково и отталкиваются друг от друга, то есть если их пихать в ограниченный объём, они начинают пытаться оттуда уйти друг от друга, просто бывает что некуда - кругом какое-то большое сопротивление, воздух например. Чем электронов больше, тем больше давление. Но, кроме давления, важно ещё "сечение", то есть грубо говоря сколько параллельных таких давлений с одинаковой силой источник давления готов предоставить. Велосипедная камера с давлением 2 атмосферы и камера от БЕЛАЗА с давлением 2 атмосферы - давления одинаковые, но если проткнуть эффект будет разный - оптовые поставки воздуха во втором случае остановятся заметно позже, дуть из дырки будет с той же силой, но дольше.
Разность потенциалов бывает одинакова, а мощность разная. На рассчёске или теле человека от тапочек в сухую погоду бывает тысячи вольт, но это не убивает, а в розетке всего 230 и хорошо прожаривает. Это разница мощностей - на рассчёске много избыточных электронов, но только в виде высокой плотности на её поверхности. Если их начать сливать, они быстро кончаются. Слышится как треск, очень быстрый процесс. В розетке плотность избыточных электронов поменьше, но эту избыточность розетка готова предоставлять офигенно долго, за розеткой стоят серьёзные люди. Когда поток электронов с рассчёски рядостно ринулся в ваше туловище убивать вас, то на моменте когда он уже заполнил некоторый объём кожи пальца и нервных окончаний он вдруг выснил, что электроны для его продолжения в рассчёске уже кончились. С розеткой другой прикол: там электроны умеют долго не кончаться: протыкаешь камеру от белаза, а оттуда может дуть столетиями.
Таким образом, ток - это только следствие наличия разницы потенциалов и следствие определённого сопротивления, а у разницы потенциалов бывает ещё и мощность, а не только значение самой разницы. Ток - финальный эффект обстоятельств.
Человек и 220.
На самом деле 230, а 220 устарело, не помню почему. На практике в квартирах наверное 210...240 будет считаться нормой. На деревне бывает 100, на то она и деревня. 230 вольт - это не размах синусоиды, размах синусоиды где-то 310...320 вольт, но у синусоиды горб острый, поэтому значение 230 считается по какому-то там действующему эффективному уровню, не в теме точной математики этого момента, для нас это сейчас не суть.
Суть в том, что сопротивление тела человека как раз лежит в таком диапазоне, что 230 вольт его часто пробивает до хождений в теле таких токов, которые уже необратимо разрушают. Выигрывают толстокожие с сухой кожей, 230 вольт не может пробить это до серьёзных уровней тока. На практике, среднестатистический человек, коснувшийся одним пальцем двух выводов розетки почувствует, что по пальцу со всей дури херакнули молотком или зажали в пассатижи. Особо опасно браться разными руками, тогда ток начинает течь через сердце и прочие ништяки. Но и с одним пальцем можно доиграться, потому что может выясниться, что вы стоите на чём-то мокром хорошо проводящем и ток найдёт себе путь через всё мясо. В общем, эффекты от 230 вольт на человеке проявляются по-разному, потому что это такое напряжение, при котором люди всё ещё разные. Для 5 тысяч вольт люди одинаковые, а для 230 вольт люди ещё разные. Поэтому и ходят байки про михалыча, которого никогда не бьёт, только пощипывает - такие тоже бывают.
Зачем в квартирах гоняют такие высокие напряжения, неужели людей не жалко?
Жалко, но ещё более жалко медь, она дорогая. Бабы ещё нарожают, а медь дорогая. Да и изоляцию научились делать и УЗО всякие. При чём тут медь - при том, что для выделения одного и того же количества тепла на электроплите вам надо, чтобы электроны бились об кристаллическую решётку плиты одинаково часто с одинаковой энергией. Тут два варианта:
Сделать кристаллическую решётку кривой, чтобы электронам было через неё идти сложно. Это называется сопротивление. Например сплав сталь-хром-железо. Это не просто кристаллическая решётка, это жутский замес с границами разных металлов и пустотами.
Не делать кристаллическую решётку кривой и сложной, а взять ровную типа меди или золота, но пустить через неё такой конский ток, чтобы даже об такую электроны бились с той же частотой, как они бьются в (1).
Ясен хрен, выбрали (1). Потому что в случае плиты (2) к ней бы пришлось подводить кабель в разы толще. Либо толстая сталь, либо дорогой металл потоньше - медь. В мире просто нет столько лишней меди. А ещё представьте, что в доме 1500 квартир - там бы под землёй кабель был как шахта метро тогда. Гораздо выгоднее взять кабель потоньше, но поднять на нём напругу, чтобы эта напруга пихала электроны достаточно интенсивно, чтобы они не воротили нос и проходили через сложную (1) как следует.
Но на самом деле, 230 вольт - это детский несерьёзный уровень, обусловленный как раз заботой о людях. Если дать волю энергетикам, они бы подводили к розеткам в квартире 5000 вольт с частотой 50 килогерц - и трансформаторы меньше и провода тоньше. Но хоронили бы в разы больше народу, потому что пробивало бы налево-направо всё что плохо лежит, искрило и дуги бы горели. Поэтому вот такой баланс. Но насчёт частоты 50 килогерц энергетики всё ещё мечтают, но им мешает устоявшаяся сеть трансформаторов кажется и возможно начнутся потери индуктивные и ёмкостные - короче через электромагнитное поле наутекает дофига - тут не в курсе. Там ещё история про синхронизацию электростанций между собой в энергосистеме - на 50 герцах это попроще делается. Но в целом, эту проблему побороли шим-контроллеры в блоках питания и сварочных инверторах уже.
Интересная батарейка СССР-220 вольт в нагрудном кармане
"-А не шибанет?"
Казалось бы, мы уже давно знаем всё, что выпускали в Советском Союзе. Уж тем более все виды батареек. Многие из которых даже довелось держать в руках. Ан нет, время от времени, узнаешь о таких удивительных вещах, производившихся в СССР, что невольно задумаешься: а ведь сколько еще всего разного выпускала советская промышленность, о чем мы и не догадываемся.
Тут читатель Роман поделился радостью покупки очень интересного аппарата.
Это прибор для обнаружения радиоактивного излучения аж 1957 года. Меня прежде всего удивили размеры аппарата- легко умещается на ладони. Можно носить в кармане. Компактный электронный прибор для 58 года-очень большая редкость. Ведь производство транзисторов только-только был освоено и ассортимент еще был с гулькин нос. Радиолампы и компактность трудносовместимые понятия.
Я выразил желание посмотреть на устройство этого прибора и Роман прислал фотографии со снятой крышкой.
Батарейку время сильно потрепало, но даже в этом состоянии она выдавала порядка 30 вольт. Этой батарейке 68 лет!!!!
Вот тут уж моё любопытство разыгралось не на шутку: разыскал характеристики прибора и просто ошалел.
Размеры прибора 10 см. на 12,5см. Практически чуть больше портсигара. Толщина 4 см. Батарейка занимает меньше половины корпуса и выдает 230 ВОЛЬТ!!!
Прибор серийно выпускался на Ленинградском заводе «Геологоразведка». Вот краткое описание:
Радиометр типа РМ-2 предназначен для обнаружения радиоактивных веществ по гамма- и бета-излучениям в полевых и лабораторных условиях.
Датчик — счетчики типа СТС-1 —2 шт.
Нормальные условия работы прибора:
— температура окружающей среды—от 5 до 40°С;
— относительная влажность воздуха — до 80%.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Диапазон измерений, мкр/ч — от 0 до 1000.
Основная погрешность измерений прибора, % ±20.
Примечание. Индикация слуховая (по щелчкам в телефоне) или визуальная (по вспышкам индикаторной лампочки).
Питание — от батареи типа 200-ПМГЦ-0,01 (ГБМ-200-0,01)— 1 шт.
Время непрерывной работы без смены батареи — 500 ч.
Габариты: 125 X 101 Х39 мм.
Вес: 0,35 кг.
За долгую радиолюбительскую практику такую батарейку ни разу не встречал. Хорошо, что раньше в журнале «Радио» был раздел «Справочный листок». Вот там и нашел данные про эту серию батареек.
Как Вам первая в строчке батарейка? 400 вольт в пачке сигарет!!!
Во схема прибора РМ-2.
В схеме прибора еще одна хитрость: для работы этой схемы нужно напряжение порядка 370 вольт. Это достигается просто: параллельно батарейке включен конденсатор, который постоянно заряжен на 200 вольт. При измерении радиации конденсатор переключается последовательно с батарейкой и на схему уже подается 400 Вольт.
Думаю, невольно возник вопрос: а не опасна ли такая батарейка в пользовании? Скажу сразу: если взяться за выводы руками жахнет основательно. Сноп искр из глаз будет знатный. Повторить точно не захочется, а вот убить человека не сможет-тут очень маленький ток.
Источник - https://dzen.ru/a/aOQRZ2u5nA1zCkcK
Продолжение поста «Очередное испанское стыдное»
Отдельным острым на словцо комментаторам и псевдоумникам посвящается. Как и обещал:
#comment_368030561
Эксперимент проводил на старом реле с катушкой на =24 Вольта
Здесь на катушку подано 24В стабилизированного постоянного напряжения
Ток чуть больше 0,7А, что прекрасно согласуется с сопротивлением самой катушки - 31 Ом
А тут уже подано переменное напряжение 220 В
Ток получился 0,6А.
Еще раз:
напряжение =24V => ток 0.7А
напряжение ~220V => ток 0,6А
Ну что, удивлены, мои недоверчивые мамкины эксперты ? Лишь бы вскукарекнуть.
Подведём итог: при подключении к переменному напряжению 220В катушки контактора (расчитанной на = 24В) никакого моментального сгорания катушки или срабатывания защиты не происходит, более того, в данном случае ей даже немного лучше, но это не надолго, дело в том, что на переменном напряжении катушка наводит в железе токи Фуко, которые начинают его разогревать, при этом сама катушка нагревается совсем незначительно, до тех пор, пока железо полностью не прогреется и не начнет нагреть окружающее пространство. В моём случае, изначального поста, так и произошло, железо перегрелось, расплавило пластик, он залил зазоры магнитной системы, и при следующем включении магнитопровод не схлопнулся, а это в свою очередь значительно уменьшило индуктивность системы, как и реактивное сопротивление, ток возрос, что еще больше спровоцировало перегрев катушки
Очередное испанское стыдное
Жила-была вентустановка, годков 10 отроду. И было у неё 5 ступеней ТЭНов, которые нагревали воздух в межсезонье, когда теплоноситель ещё не включили, а на улице уже холодно. И повадилась в ту пору проблема: стал отключаться автомат цепей управления и запах гари наличиствует. Вызвали богатыря-электрика, приди, мол, разберись, порядок наведи во владении. Приходил богатырь, ясными очами узрел сгоревший контактор второй ступени, повелел приобресть на замену с требуемыми характеристиками. Снабжение аналогичного бренда не смогло найти, купили TDM. Установил электрик, проверил в работе и забыл.
Шло время, год, два, три, четыре и вновь ситуация повторилась, но на этот раз с контактором первой ступени. Что за оказия? Нет ли тут чертовщинки? - подумал электрик и более пристально стал разглядывать сгоревший контактор.
- Чур меня! Окаянные супостаты сборщики- монтажники подложили контакторы с катушкой на 24V, да ещё и DC, вместо православной переменки 220-230V.
И ведь это работало какое-то время! Впрочем особо не удивительно, ведь реактивное сопротивление катушки = 24V достаточно велико, что бы какое-то время терпеть переменку 220V
















