• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Inteligenta Kontrola Modula Solvo por Tens-Fal-Traserado de AC-Kontaktoro


1. Desegno de Fono kaj Analizo de Bezonaj Ecoj
Dum la operacio de la elektra sistemo, oftas tensio-faladoj—karakterizitaj per subita falo de la efektiva valoro de la tensio al 10%–90% de la nombrila valoro, daŭrantaj de 10 ms ĝis 1 minuto—kaŭzitaj pro fulm-strekoj, mallongcirkvitaj eraroj, aŭ lanĉado de granda equipaĵo. Tiaj okazoj povas kaŭzi, ke tradiciaj AC-kontaktoj malfermiĝas, rezultigante neplanigitan haltigon en kontinua produkta procezo kaj signifajn ekonomiajn perdojn.

Malgraŭ kelkaj proponitaj inteligentaj regiloj (ekz., alta-volta DC-lanĉado, PWM-regilo), restas grava limigo: la manko de integriĝo de funkcio por aŭtomata modula defekta transiro kun kapablo por trapasi tensio-faladojn. Por solvi tiun problemon, ĉi tiu solvo uzas la CDC17-115 AC-kontakton kiel kontrolcelon kaj dezignas inteligentan regulon kun defekta redundanco por daŭrigi la produktadon eĉ en okazo de modula defekto.

2. Funkciaprincipo de Modulo kaj Sistemanalizo
2.1 Tuta Operacia Logika Arkitekturo
La inteligenta kontrolmodulo adoptas duoblan fonton de energio por sekurigi fidan funkcion sub diversaj kondiĉoj:

Funkciostato

Energiefonto

Kerna Funkcio

Triĝa Kondiĉo

Normala Funkcio

DC-Energio (per kontrolmodulo)

Silenta DC-funkcio, trapaso de tensio-falado

Cirkvito de defektprotekto detektas nenian anomalion

Modula Defekto

AC-Energio (per kontaktŝaltilo)

Manteni produktadon, emiti alarmosignalon

Elektronika cirkvito defektas aŭ spira DC-subtensio

Tensio-Falado

Aktivi trapasan funkcion

Manteni la tiritan staton de la kontakto

Prova tensio falas sub 60% de la nombrila valoro

Tensio-Riparo

Deaktivi trapasan funkcion

Resumi normalan malaltvoltan tenadon

Tensio riparas en n ms (regulebla)

Tensio Ne Riparita

Kontakto rompiĝas

Sekura haltigo

Tensio-falado superas n ms sen riparo

2.2 Teknikaj Detaloj de Klavaj Komponentoj
2.2.1 Dezajno de Ŝaltfonto
Alta-presta ŝaltfonto servas kiel la kerniga energounuo kun jenaj ecoj:

  • Kerniga Arkitekturo: Impulso-largosekcanta IC (ŝalta frekvenco 132 kHz), MOSFET (MTD1N80E), speciala transformilo (primara induktance 900 μH, fluksinduktance 15 μH, spira rilatumo 0.11), kaj π-forma elputa filtro (L3, C2, C3)
  • Multaj Protektaj Funkcioj: Eniga supertensio/subtensio, eliga supertensio/supraflujo/kurtcirkvito/supertemperaturo protekto, integrita mola starto kaj frekvenc-fluktuada teknologio
  • Presto:
    • Stabila lasta starttempo < 35 ms, subtenas rapidan ŝaltadon inter trapasa kaj normala stato
    • Aŭtomate limigas potencon dum kurtcirkvito kaj rapide stabiligas post defekto
    • Ekfunkcias supertensioprotekton kaj tuj fermas PWM-elidon je malferma retroalimenta cirkvito

Tablo 1: Efektro de Filtraj Parazitaj Parametroj sur Kurtcirkvita Ripara Tensio

Simula Kondiĉo

R4/mΩ

R3/mΩ

R5/mΩ

Umax/V

Umin/V

Nur ŝanĝi parazitan rezistancon de filtrilo

10

100

300

14.78

7.41

Nur ŝanĝi parazitan rezistancon de filtrilo

10

20

70

8.89

4.79

Nur ŝanĝi parazitan rezistancon de filtrilo

10

100

300

14.78

7.41

Nur ŝanĝi parazitan rezistancon de filtrilo

800

100

300

6.11

6.06

2.2.2 Dezajno de Defekta Transira Cirkvito
Inova kombinaĵo de kontaktaj kaj kontaktmalplena ŝaltiloj estas uzata:

  • Struktura Dezajno: Kontaktaj ŝaltiloj traktas plenan rompon kaj izoladon por alta-potencia ŝalto; elektronikaj ŝaltiloj ebligas ark-liberan, alta-frekvan operacion
  • Inteligenta Transira Logiko:
    • AC-energio estas provizita per kutime fermitaj kontaktoj dum unua energio
    • Aŭtomate ŝanĝas al DC-energiodono dum normala operacio
    • Je defektodetekto, deaktivigas la drivan cirkvinton de la kontaktŝaltilo; resumas AC-direktan energion post reseto por sekuri kontinuecon
  • Kontakta Protekteknologio: Uzas universalan AC/DC-absorban supresan cirkvinton (diodo RC + duflanka TVS-diodo D3) por efektive bloki supertension, dissendi induktan magnetan energion, kaj signife redukti arkon

2.2.3 Optimumigo de Transira Proceso

  • Transiro de AC al DC: Aplikas tut-ondulegan pulsantan vicon per elektronikaj ŝaltiloj, deldas 10 ms antaŭ ŝalto al malalta DC, efektive prevenas kern-rebondon; testita transiro estas glata kaj senvibranta
  • Transiro de DC al AC: Forĉetas DC je defekto kaj inteligente enkondukas AC-energion; ark-energio estas liberigata tra inversaj diodoj dum transiro, kun fazangula kontrolado por eviti tensio-spikeinterferon
  • Parametroptimumigo (bazita sur simulaĵrezultoj):
    • Rezistoroj (R2, R3): Malgrandaj rezistantvaloroj rezultigas pli malrapidan amplitudan malfalon sed ne afektas la transiran fazangulon
    • Kondensatoroj (C1, C2): Malgrandaj kapacitancvaloroj donas pli altan osciladecadan frekvon (f = 174.7 Hz ĉe C = 2 μF; f = 795.4 Hz ĉe C = 0.1 μF)

3. Simulado kaj Eksperimenta Verigo
3.1 Analizo de Simulado
Sistemosimuladoj estis faritaj per Multisim-programo, inkluzive:

  • Startaj karakteroj kaj protektoperformo de ŝaltfonto
  • Analizo de efektoj de rezisto, kapacitanceto, kaj fazangulo sur tensio-oscilado dum transiro
  • Evaluado de efektoj de parazitaj parametroj sur sistemeblecon

3.2 Eksperimenta Verigo
Testoj de la CDC17-115 AC-kontakto konfirmis:

  • Ŝaltfontaj ondformoj senlasta/plena lasto (50 A kontakto) kongruas kun dezajnataj atendajoj
  • Protektmekanismoj reagas rapide kaj efike sub kurtcirkvito/malferma retroalimenta cirkvito
  • Transirprocesoj estas glataj, sen kern-vibro, kaj ĉiuj funkcioj kongruas kun dezajnaj bezonoj

4. Kernaj Avantaĝoj kaj Konkludo

  1. Alta-presta Ŝaltfonto: Kompakta dimensio, alta efikeco, kaj kompletaj protektaj funkcioj signife plielevas elektran fidon, idealigante ĝin por smartaj elektraj aplikoj.
  2. Inteligenta Defekta Transiro: Inova dezajno kombinanta kontaktajn kaj kontaktmalplenajn ŝaltilojn certigas tempan ŝaltadon al AC-operacio dum modula defekto, garantante daŭran energion al la kontaktsistemaĵo.
  3. Efika Energia Administro: Universala AC/DC-absorba supresa cirkvito efektive konvertas supertension kaj ark-energion dum transiroj en stabila magneta forto, sekure daŭrigante la produktadon.
  4. Kapablo por Trapasi Tensio-Faladojn: Aŭtomate aktiviĝas kiam sistematensio falas al 60% de la nombrila valoro, mantenebla fidan tiritan staton de la kontakto por eviti neplanigitan haltigon.

Ĉi tiu solvo sukcese integras defektan transiron kun kapablo por trapasi tensio-faladojn, provizante altfidan energian asuran solvon por kontinua produktprocezo kaj efike mildigante haltigon kaŭzitan pro tensio-faladoj.

09/18/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson