Generator / UPS / Omskifter til batterirelæ

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Artiklen forklarer et generator- / UPS / batterirelæskiftekredsløb til implementering af en tilpasset optimering til et generator-, UPS-, batteristrømnetværk for at forbedre systemets driftseffektivitet. Idéen blev anmodet om af Mr. Sidingilizwe.

Kredsløbsmål og krav



  1. Først og fremmest tak fordi du tilføjede mig til dine cirkler. Tilbyder du lektioner om elektronik og programmering mod et gebyr?
  2. Jeg leder også efter et kredsløb, hvor en 10kva dieselgenerator leverer strøm til en UPS som igen oplader en batteribank.
  3. Efter ca. 8 timer skal ups stoppe generatoren, så batteribanken forsyner strømmen. Når strømmen fra batteribanken er drænet, genstarter generatoren igen.
  4. Hver uge skal jeg tanke op på en 10kva enfaset dieselgenerator, der er placeret i et fjerntliggende område uden elektricitet. Generatoren har en DeepSea 7220 controller.
  5. Generatoren giver hovedsageligt strøm til en OUTBACK UPS / batteriopladerkombination, som derefter oplader en batteribank. UPS bruger 24v fra batteribanken til at drive en belastning.
  6. Jeg vil minimere den tid, jeg bruger tankning. Så jeg vil have et kredsløb, der kører generatoren i for eksempel 8 timer for at oplade batteribanken. Derefter skal generatoren stoppe med at køre, så UPS kan bruge strømmen fra batteribanken til at levere en belastning.
  7. UPS'en skal stoppe med at give strøm til belastningen, når batteribankens spænding falder til at sige 21v.
  8. Og når den stopper, skal generatoren begynde at køre for at give strøm til at genoplade batteribanken igen.
  9. Det nuværende scenario er, at jeg altid lader generatoren køre, indtil den løber tør for brændstof.
  10. Jeg vil have et kredsløb, der giver tid til at oplade batteribanken, og derefter skal generatoren stoppe. Et sådant kredsløb vil reducere den tid, jeg bruger på at tanke generatoren, og generatoren holder længere.

Kredsløbsdiagram

Bemærk: IC741 skal være bedømt til over 24V ... eller udskifte den med LM321 IC



Design af generator / UPS-skift

I henhold til anmodningen er formålet med designet at slukke for generatoren efter 8 timer og tænde den, når batteriet når sin nedre afladningstærskel.

For at implementere denne generator / UPS / batterirelæskifte har jeg introduceret to muligheder i designet, den ene bruger IC 4060 timer kredsløb og det andet ved hjælp af IC 741 opamp-komparatorkredsløbet.

Timeren og opampen er begge konfigureret til at slukke for generatoren afhængigt af hvilken man skifter først. Hvis perioden på 8 timer først udløber, er det timeren, der slukker for generatoren, og hvis batteriet bliver fuldt opladet inden denne periode, tager opampen initiativet og slukker for generatoren og tænder for inverteren.

Det opamp-komparator er konfigureret på den sædvanlige måde ved hjælp af IC 741 , dens stift nr. 3 er rigget som batterispændingsfølerindgangen, mens dens stift nr. 2 bruges som referencegrænse, som fastlagt af zenerdiodespændingen.

Så længe batterispændingsniveauet er under det ønskede fulde opladningsniveau, er pin nr. 3 potentiale lavere end reference nr. 2, hvilket resulterer i en udgangsstift nr. 6 med en logik lav, dette holder igen transistoren og relæet slukket (N / C-kontakter på oversiden).

I ovenstående situation holder det første sæt kontakter i relæet, der formodes at være forbundet med generatoren CDI, CDI'en tændt, så generatoren kan være i drift, mens det andet sæt kontakter modtager opladningsspændingen fra generatoren til opladning. det tilsluttede batteri.

Batteriet ved denne position fortsætter med at oplade, indtil det har nået det forudbestemte fulde opladningsniveau, hvilket får en lidt mere spænding til at vises ved pin nr. 3 sammenlignet med referenceniveauet ved pin nr. 2 på opamp IC.

Så snart ovenstående situation er opdaget, ændrer opampen hurtigt sin outputstilling og skifter den til en logisk høj og tænder BC547 sammen med relæet.

Relæets kontakter sæt nu mod den nederste N / O-side.

Det hysteresemodstand Rx kommer i aktion og sørger for, at opampen forbliver låst TIL i denne position, indtil batteriet er afladet til et lavere usikkert niveau.

Ovenstående handling får det første sæt relækontakter til at slukke for CDI'en, så generatoren slukkes, og det andet sæt relækontakter gør det muligt for batteriet at blive forbundet med inverteren, hvilket tillader inverttilstandsfunktion til strømforsyning af belastningen .

På den anden side, hvis antager timerkredsløbet, der er lavet omkring den alsidige 4060 IC, bliver den første til at tænde (8 timer bortfaldet) før opampen, går dens pin # 3 højt, og den sender et ON-signal til transistoren relæførertrin.

Dette indebærer, at batteriet i denne position muligvis ikke er fuldt opladet, men kan være tæt på det fulde opladningsniveau. Men da inverteren under alle omstændigheder skal tændes, uanset hvilken opladning der muligvis er tilgængelig fra batteriet, skiftes relæet TIL af 4060-udgangen til udførelse af invertertilstandsfunktioner.

Batteriet begynder nu at aflades gennem inverteren, og efter et stykke tid, når det når sin nedre afladningstærskel, bukker opamp-hysteresemodstanden ned til dette lavere niveau og frigiver opamp-låsen.

Dette vender øjeblikkeligt opamp-output situationen og producerer en lav logik ved sin pin # 6.

Denne lave logik fra opamp gør et par ting for at gendanne situationen i den tidligere tilstand:

Først slukkes det for relæet, der tænder generatoren og starter opladningen af ​​batteriet, desuden sender den lave logik også en kort udløsende puls til en PNP BC557-transistor, der nulstiller 4060-timingen og sikrer, at den starter en ny start og begynder at tælle fra nul ..... indtil der er gået 8 timer igen for at holde cyklussen i bevægelse.

Ovenstående forklarede generator- / UPS- / batterirelæskiftekredsløb til optimering af generatoren, UPS, batterinetværkseffektivitet sikrer en cyklisk drejning ved trinvis drejning af trinene og gør brug af ressourcerne i den mest effektive og optimale teknik, der producerer lavere vedligeholdelse til enheder og øge omkostningsbesparelsen for slutbrugeren.

Generator Motor Auto Transfer Circuit

Følgende diagram viser et automatisk overførselssystem designet til at skifte strøm fra nettet til generatormotoren, så snart generatoren begynder at generere strøm. Mere info kan findes i kommentardiskussionen nedenfor med Mr. SAA Bokhari

ATS motorgenerator




Et par af: SCR-batteriladekredsløb Næste: Knock Activated Door Security Intercom Circuit