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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Protection de la batterie de l'onduleur contre les surcharges. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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À la suite de la surtension, plusieurs appareils électriques connectés au réseau sont tombés en panne, dont une alimentation sans coupure (UPS) VK500 d'ARS, qui au moment de l'accident était également connectée au réseau, bien que l'interrupteur sur son panneau avant était en position "Arrêt". Une "ouverture" a montré qu'un fusible de 0,125 A a grillé dans l'ASI, protégeant l'enroulement primaire du transformateur de puissance. Il s'est avéré que ce transformateur est constamment connecté au réseau, quelle que soit la position de l'interrupteur principal.

Le remplacement du lien fusible a restauré la source au travail. Cependant (apparemment en raison de courts-circuits entre spires formés à la suite de l'accident), le courant à vide de l'enroulement primaire du transformateur est passé à 200 ... 300 mA. Le transformateur étant devenu très chaud, jusqu'à l'apparition d'une odeur caractéristique, il a fallu le remplacer. Il n'a pas été possible d'en trouver un du même type, donc un transformateur plus puissant a été installé avec une tension d'enroulement secondaire sans charge de 16,5 V (pour celui remplacé - 17 V) et un courant en circuit ouvert de l'enroulement primaire ne dépassant pas 40 mA.

L'onduleur réparé est resté connecté au réseau pendant plusieurs jours. Des mesures ont montré que le courant de charge d'une batterie dont la tension a longtemps dépassé 14 V reste d'environ 200 mA. Cela dépasse de loin la valeur nécessaire pour compenser l'autodécharge de la batterie, qui est dangereuse en surchargeant et en raccourcissant sa durée de vie.

L'hypothèse est que le nœud UPS est défectueux. le contrôle du degré de charge de la batterie, qui doit éteindre le circuit de charge lorsqu'une certaine valeur de tension est atteinte, n'a pas été confirmé. De plus, l'étude du circuit UPS (son fragment est illustré à la Fig. 1) a montré qu'un tel nœud n'existe tout simplement pas.

Protection contre la surcharge de la batterie de l'onduleur

Très probablement, avant la réparation, le courant de charge de la batterie GB1 était limité par l'augmentation de la résistance interne du transformateur. Cependant, une augmentation d'urgence de la tension du secteur a entraîné une augmentation significative du courant de charge, ce qui a mis le transformateur hors service.

Pour éviter de futurs problèmes, une unité de surveillance de la tension de la batterie a été ajoutée à l'onduleur, qui est assemblé selon le schéma illustré à la fig. 2. Ici les diodes VD1-VD5, le fusible FU2 et la batterie GB1 sont des éléments déjà présents dans l'UPS (voir Fig. 1). Le circuit reliant la borne positive du pont de diodes VD1-VD4 à l'anode de la diode VD5 est cassé. Le transistor VT1 est inclus dans le gap résultant.

Protection contre la surcharge de la batterie de l'onduleur

Tant que la tension à l'entrée (broche 1) du détecteur de chute de tension DA1 est inférieure au seuil, son transistor de sortie est ouvert, dont le collecteur est connecté à la broche 3 et l'émetteur à la broche 2. En conséquence, les transistors VT1 et VT2 sont également ouverts. La batterie GB1 est en charge. Une légère diminution du courant de charge provoquée par la présence d'un transistor dans le circuit de charge est compensée par une diminution plus faible de la tension de l'enroulement secondaire d'un transformateur de puissance plus puissant en charge.

Dès que la tension de la sortie du diviseur résistif R2-R4, proportionnelle à la tension sur la batterie, dépasse le niveau de seuil, le transistor de sortie du détecteur DA1 se fermera, ce qui entraînera la fermeture des transistors VT1, VT2 et ouverture du circuit de charge. La charge sera à nouveau activée lorsque la tension de la batterie diminue en raison d'une auto-décharge ou de l'onduleur fonctionnant en mode batterie.

La valeur exacte du seuil de réponse de l'appareil (14,2 ... 14,4 V) est définie par une résistance d'ajustement R2. Si vous utilisez un autre détecteur de chute de tension (le seuil de réponse indiqué dans le schéma KR1171SP73 est de 7,3 V, pour les autres microcircuits de la même série - la valeur indiquée par les deux derniers chiffres du nom), vous devez également modifier les valeurs \ u2b\u4bdes résistances RXNUMX-RXNUMX. Leurs valeurs approximatives en kiloohms peuvent être calculées à l'aide des formules

où Udp - le seuil du détecteur DA1, V; UП - tension de la batterie GB1, à laquelle sa charge doit être terminée, V; Id - courant du diviseur résistif, mA. Sa valeur est choisie entre 0,2 ... 1 mA. Veuillez noter que ce courant décharge en permanence la batterie. Avec sa capacité de 7 Ah et sa recharge systématique, ce facteur peut être négligé. Cependant, si l'onduleur doit être stocké débranché pendant plusieurs mois, il est préférable de déconnecter la batterie. Pour ce faire, il suffit de retirer la pointe du fil rouge venant de la batterie de la plaque de contact sur la carte UPS.

Auteur : A. Sergeev, Moscou

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Les neutrinos peuvent être attribués aux particules subatomiques les plus étranges. En raison de leur très petite masse et de l'absence de charge électrique, les neutrinos n'interagissent pratiquement pas avec la matière ordinaire, ils peuvent absolument pénétrer librement dans les accumulations de matière, telles que les planètes et même les étoiles. Les scientifiques tentent de déterminer la valeur de la masse des neutrinos depuis plusieurs décennies à l'aide de divers capteurs très sensibles, et récemment le capteur de l'expérience Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) en Allemagne, en cours de développement depuis près de deux décennies, a produit les premiers résultats.

Connaître la masse des neutrinos est important pour comprendre pourquoi les neutrinos n'interagissent avec la matière ordinaire que par les forces des interactions nucléaires faibles. De plus, du point de vue de la mécanique quantique, chaque type de neutrino consiste en une combinaison de trois "états de masse" probabilistes. Cependant, en raison de l'étrangeté fondamentale de la mécanique quantique, il est possible de mesurer uniquement "l'état de masse" ou d'établir le type de neutrino, il est fondamentalement impossible de mesurer ces deux quantités à la fois.

Les mesures précises de la masse des neutrinos ont obligé les scientifiques à faire preuve de créativité. Le cœur de l'expérience KATRIN est un conteneur de 10 mètres contenant 25 grammes de l'isotope radioactif de l'hydrogène, le tritium. Cet hydrogène est refroidi à une température ultra-basse et la soi-disant désintégration bêta se produit constamment dans son environnement, à la suite de laquelle l'un des neutrons se transforme en proton, générant un électron supplémentaire et un antineutrino électronique, dont la masse correspond à la masse d'un neutrino électronique ordinaire.

Les produits de la désintégration bêta tombent dans la région active d'un capteur-spectromètre, de la taille d'un immeuble résidentiel, qui permet de mesurer l'énergie des électrons. L'essence de l'expérience est que l'électron et le neutrino reçoivent toujours une partie de l'énergie libérée lors de la réaction de désintégration. Ce nombre peut fluctuer d'un cas à l'autre, mais la proportion de distribution d'énergie entre l'électron et le neutrino reste toujours la même. Et à la suite du fonctionnement du capteur, un graphique est obtenu, dont la forme vous permet de calculer l'énergie maximale pour chaque "état de masse" du neutrino.

Après 28 jours de travail et de collecte de données, les scientifiques de l'expérience KATRIN ont obtenu la valeur minimale de la somme moyenne des trois états de masse des neutrinos à un niveau inférieur à 0.1 eV (électron volt), la valeur maximale de ce paramètre était de 1.1 eV. À titre de comparaison, la masse-énergie d'un électron est d'environ 500 XNUMX eV et celle d'un proton est de près d'un milliard.

La valeur obtenue de la masse maximale du neutrino est presque deux fois inférieure aux valeurs données par d'autres expériences, par exemple, tout récemment, des scientifiques, utilisant des particules de neutrinos cosmiques, ont dérivé une valeur de masse de 2.6 eV. Cependant, il convient ici de tenir compte du fait que les données de l'expérience KATRIN ont été collectées en un mois seulement et que les scientifiques ont encore cinq ans devant eux, au cours desquels ils collecteront et analyseront de nouvelles données.

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