Grid Transformer Fire Hazard Protector Circuit

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ipinapaliwanag ng post ang isang smart mains fire hazard protector circuit na maaaring magamit para mapigilan ang mga transformer ng grid ng main mula sa sobrang pag-init at magdulot ng sparks o kahit nasusunog dahil sa isang posibleng sunog. Ang ideya ay hiniling ni G. Ravindra Shedge

Teknikal na mga detalye

Ako si Ravindra Shedge mula sa Mumbai.



Naghahanap ako ng isang circuit o aparato na maaaring makakita ng mga spark sa mga transformer. o maagang sistema ng pagtuklas na maaaring mag-alarma bago ang suntok ng transpormer.

mangyaring magmungkahi ng ilang hakbang, kung paano ito magagawa.



Ravindra Shedge.

Ang disenyo

Ang isang transpormer ay may posibilidad na mag-apoy o maging sanhi ng sparks kung ang karga na konektado dito ay lumampas sa maximum na tolerable na wattage rating.

Gayunpaman bago ang madepektong paggawa ay makapagsimula, ang transpormer ay maaaring unang magpainit sa marahas na antas na nagiging sanhi ng isang posibleng sunog o sparks sa paikot-ikot na.

Ang iminungkahing circuit ng tagapagtaguyod ng panganib ng sunog na transpormer ay idinisenyo upang subaybayan ang pareho ng mga isyung ito, at patayin ang system kung sakaling ang alinman sa mga kritikal na kundisyon na ito ay maaaring tumawid sa threshold ng panganib.

Subukan nating maunawaan kung paano inilaan ang circuit upang mapatakbo ang pumipigil sa isang posibleng sunog sa loob ng isang transpormer.

Sumangguni sa diagram ng circuit, nakikita namin ang pagsasaayos na binubuo ng tatlong yugto, isang yugto ng sensor ng init na binubuo ng BJT BC547 bilang sangkap na pang-unawa, isang yugto ng detektor ng threshold na ginawa sa paligid ng opamp IC 741 at isang kasalukuyang sensing na naka-wire sa paligid ng Rx at konektado na network ng tulay gamit ang D7 --- D10.

Tulad ng tinalakay sa itaas, ang isang transpormador ay magiging sobrang init bago ang anumang uri ng panganib sa sunog, ang heat sensor sa circuit ay nakaposisyon upang talakayin ang isyung ito bago pa huli ang huli.

Ang Transistor T1 kasama ang D5, R1, R2, VR1 at OP1 ay bumubuo ng yugto ng heat sensor, maaaring malaman ang paggana ng circuit sa detaul DITO .

Paggawa ng LDR / LED OPtocoupler

Ang OP1 ay isang hand made opto coupler kung saan ang dalawang 5mm red LEDs ay tinatakan kasama ang isang maliit na mukha ng LDR sa loob ng isang light proof enclosure, isang halimbawa ng yunit na gumagamit ng isang solong LED ay maaaring mapag-aralan sa artikulong ito.

Para sa kasalukuyang aplikasyon ang dalawang LEDs ay kailangang isara kasama ng isang LDR sa loob ng opto module.

Ang VR1 ay itinakda sa isang paraan na kapag ang init sa paligid ng BC547 ay lumampas sa 90 degree Celsius, ang kaliwang bahagi ng LED sa loob ng OP1 ay nagsisimula ng pag-iilaw.

Ang pag-iilaw sa itaas ng kaliwang bahagi ng LED sa loob ng opto ay nagpapababa ng paglaban ng LDR na sanhi ng pin2 ng opamp na mas mataas lamang kaysa sa boltahe ng sanggunian na pin3.

Sa sandaling nangyari ang sitwasyon sa itaas opips output flips sa isang mababang lohika mula sa paunang mataas na estado ng lohika, lumilipat SA relay.

Ang mga contact na relay na kung saan ay naka-wire sa serye na may input ng transpormer na agad na lumilipat sa transpormer na pumipigil sa anumang karagdagang pag-init ng system at isang posibleng panganib sa sunog.

Ang kanang bahagi ng LED sa loob ng opto ay nakaposisyon para sa pagtuklas ng isang labis na karga o isang higit sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng transpormer.

Sa kaso ng labis na pag-load, ang nagresultang tumaas na antas ng amp ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na pagtaas sa sensing resistor Rx na kung saan ay isinalin sa isang DC para sa pag-iilaw ng kanang bahagi ng LED na opto.

Medyo magkapareho ang kondisyong ito na masyadong nagpapababa ng paglaban ng LDR na nagdudulot ng isang mas mataas na potensyal na bumuo sa pin2 ng opamp kaysa sa pin3 nito na pinipilit ang relay na kumilos at putulin ang supply sa transpormer na humihinto sa lahat ng mga pagkakataon ng isang posibleng spark o nasusunog sa loob ng transpormer.

Kinakalkula ang Kasalukuyang Limitasyon

Maaaring makalkula ang Rx gamit ang sumusunod na formula:

Rx = LED forward drop / maximum amp threshold = 1.2 / Amp

Ipagpalagay na ang maximum na natitiis na amp na hindi dapat lumagpas sa output ay 30amp, maaaring maisip ang Rx bilang:

Rx = 1.2 / 30 = 0.04 ohms
wattage ng risistor ay magiging 1.2 x 30 = 36 watts

Diagram ng Circuit

Tandaan: Ang T1 ay dapat na nakaposisyon nang malapit hangga't maaari sa transpormer, habang ang D5 ay dapat na mailantad sa paligid na kapaligiran, na malayo mula sa init ng transpormer.

Listahan ng Mga Bahagi

R1 = 2k7,
R2, R5, R6 = 1K
R3 = 100K,
R4 = 1M
D1 --- D4, D6, D7 --- D10 = 1N4007,
D5 = 1N4148,
VR1 = 200 Ohms, 1Watt, Potentimeter
C1 = 1000uF / 25V,
T1 = BC547,
T2 = 2N2907,
IC = 741,
OPTO = LED / LDR Combo (tingnan ang teksto).

Relay = 12 V, SPDT. amp spec bilang bawat rate ng transpormer




Nakaraan: Laptop Anti-steal Security Alarm Circuit Susunod: PWM Air Blower Controller Circuit para sa Biomass Cook Stoves