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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation de secours. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau

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Récemment, il y a eu des interruptions de l'approvisionnement en électricité. Il arrive que dans les villages l'électricité soit fournie 10 à 12 heures par jour, ce qui, bien sûr, cause de gros désagréments.

Pour éliminer ces désagréments, je propose un système d'alimentation de secours. La batterie du tracteur de démarrage 6ST132, en présence d'un réseau 220 V, est chargée à partir d'un redresseur de secteur. En cas de coupure de courant, la batterie alimente plusieurs lampes 12 Vx40 W (en fait, il s'agit d'un éclairage de secours) et un convertisseur (convertisseur) de DC 12 V à AC 220 V (Fig. 1).

Alimentation de secours
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La figure 2 montre un schéma d'un redresseur pour charger une batterie. Le courant de charge est ajusté par le commutateur S1 en modifiant le nombre de tours de l'enroulement primaire. Le redresseur fournit un courant de charge de 10...15 A.

Alimentation de secours

Tout transformateur T1 peut être utilisé avec une puissance globale d'au moins 400 watts.

L'enroulement primaire T1 contient 369+50+50+50+50 tours de fil d'un diamètre de 0,7 mm. L'enroulement secondaire contient 38 tours de fil d'un diamètre de 3 mm. Diodes de pont redresseur VD1 ... VD4 - toutes avec un courant direct admissible d'au moins 10 A. Un ampèremètre PA1 avec une limite de mesure de 20 A est inclus dans le circuit de charge.Les diodes VD1 ... VD4 doivent être installées sur un radiateur avec une superficie d'environ 100 cm.

Je pense qu'il serait utile de rappeler que les courants circulant dans le redresseur sont importants, donc les fils vers la batterie et la charge doivent avoir une section appropriée (au moins 1 mmXNUMX).

Un autre composant important du système d'alimentation de secours est un convertisseur de 12 V CC à 220 V CA avec une puissance de sortie de 100 W (Fig. 3). Ce convertisseur peut alimenter divers appareils de faible puissance tels que des lampes fluorescentes, des petits téléviseurs, etc. Le schéma est tiré de [1].

Alimentation de secours
(cliquez pour agrandir)

Le principe de fonctionnement de l'appareil est plus facile à expliquer par le schéma de principe représenté sur la Fig.4. Une tension constante de 12 V provenant de la batterie GB est fournie au convertisseur F. Il comprend un oscillateur maître G1, qui génère deux tensions paraphases avec une fréquence de 50 Hz (fréquence du réseau industriel). La tension de l'oscillateur maître est envoyée à deux amplificateurs d'impulsions du même type A1 et A2, qui commutent la tension sur l'enroulement primaire du transformateur T1. À partir de l'enroulement secondaire du transformateur T1, une tension alternative de 220 V, 50 Hz est fournie à la charge.

Alimentation de secours

L'oscillateur maître (Fig. 3) est réalisé sur les transistors VT7 et VT8. Ils forment un multivibrateur symétrique dont la fréquence est déterminée par les valeurs des condensateurs C2 et C3 et des résistances R12 et R13. Une caractéristique du multivibrateur est l'utilisation des diodes VD1 et VD2 incluses dans les circuits de base des transistors. En raison de la non-linéarité des caractéristiques courant-tension des diodes, les émissions aux impulsions de sortie du multivibrateur sont réduites.

Deux amplificateurs identiques à trois étages sont connectés aux deux sorties de l'oscillateur maître (collecteurs des transistors VT7 et VT8). Les transistors VT1 et VT2 commutent la tension sur les deux moitiés de l'enroulement primaire du transformateur T1. Les diodes VD3, VD4 protègent les transistors VT1 et VT2 de la surtension d'auto-induction, qui est obtenue lorsque le courant traverse l'enroulement du transformateur. Sur l'enroulement secondaire T1, une tension alternative de 220 V est obtenue.

Pour protéger contre un court-circuit de la batterie, le fusible FU1 est inclus, et pour protéger le convertisseur dans l'enroulement secondaire T1, le fusible FU2 est inclus. Pour indiquer l'inclusion du convertisseur, la LED VD5 est utilisée.

Le transformateur de puissance T1 est enroulé sur un circuit magnétique en forme de W avec une section de 12 cm240.L'enroulement primaire contient deux moitiés de 0,65 tours de fil PEL de 4400 mm chacune. L'enroulement secondaire est constitué de 0,25 spires de fil PEL XNUMX mm.

Pour que le circuit fonctionne bien, il faut que les transistors VT1 et VT2 aient un gain de courant statique p> 10, VT3 et VT4 - v> 20, VT5 et VT6 - v \u100d XNUMX.

L'appareil est monté sur une carte de circuit imprimé, qui est placée dans un boîtier de dimensions appropriées. Sur le panneau avant de l'appareil, il y a une LED, des douilles de fusible FU1 et FU2 et une douille XS1, dans laquelle la charge est allumée. Les transistors VT1 et VT2 doivent être installés sur des radiateurs d'une surface d'environ 100 cmXNUMX.

Lorsque vous travaillez avec l'appareil, il est nécessaire d'utiliser des câbles isolés fiables, car la tension de sortie du transformateur (220 V) est mortelle, comme la tension d'un réseau industriel.

Noter. Dans le schéma de la Fig. 3, la capacité du condensateur C4 ne doit pas être de 4700 pF, mais de 4700 uF. Transistor VT4 - type KT817, La polarité des diodes VD3, VD4 doit être inversée. De plus, des diodes haute fréquence (KD6, KD7) doivent être utilisées comme ces diodes, ainsi que VD213, VD2997, pour une protection fiable des transistors.

littérature

1. Jeune créateur (Bulgarie). - 1988, N6.

Auteur : Yu.Gumenyuk, Ukraine, région de Tchernivtsi, village de Kelmentsy ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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