Проект Eldigi.ru пережил своё новое становление. В связи с этим на сайте могут быть ошибки. Нашли ошибку? Помогите проекту, выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Подробнее...

Устройство защиты от опасных напряжений (трёхфазное) SOKOL UZP-3F (ATmega8)

Часто причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования, в первую очередь промышленного, является отклонение сетевого напряжения от нормы. Любой современный электрик не раз сталкивался с ситуацией, когда пониженное сетевое напряжение приводит к остановке различных электродвигателей, работающих со значительными нагрузками, и как следствие полному выгоранию обмотки статора. А ведь пониженное напряжение это основная причина выхода из строя и домашних холодильников. Не менее опасным является и повышенное напряжение. Автору, при помощи нижеописанного устройства, удалось предотвратить выход из строя бытовых электроприборов в ситуации, когда в результате аварии на трансформаторной подстанции на одной из фаз присутствовало напряжение более 300 В. Особенно оправдано применение устройства защиты от опасных напряжений в трёхфазной электросети на промышленных предприятиях, а так же в жилых домах, находящихся в сельской местности. Послужит «SOKOL UZP-3F» и владельцам дорогостоящих настенных газовых котлов.

Основные возможности устройства:

  • Изменение и индикация на двустрочном ЖК-дисплее действующего значения напряжения для каждой из трёх фаз в диапазоне 0…300В.;
  • Отключение трёхфазного защитного реле для обесточивания нагрузки через 3 мкс. (зависит от быстродействия применяемого реле) после обнаружения отклонения от заданных пределов на пике синусоиды;
  • Отключение фазного защитного реле для обесточивания нагрузки на соответствующей фазе через 4,5 мкс. (зависит от быстродействия применяемого реле) после обнаружения отклонения от заданных пределов на пике синусоиды;
  • Раздельная установка верхнего и нижнего порогов напряжений для каждой из трёх фаз сетевого напряжения в диапазоне 150…295 В.;
  • Раздельная подстройка показаний (калибровка) для каждой из трёх фаз сетевого напряжения;
  • Устанавливаемое посредством системного меню время автоматического включения нагрузок по «возвращении» напряжений в заданные пределы в диапазоне 10 сек…1 час;
  • Задержка на включение нагрузок 5 сек. после подачи сетевого напряжения, в случае если фазные напряжения находятся в заданных пределах.
  • Отключаемый прерывистый звуковой сигнал при выходе напряжении за установленные пределы;
  • Возможность монтажа на DIN-рейку во вводном электрическом щитке и защита всего электрооборудования здания;
  • Короткие звуковые сигналы подтверждения нажатия клавиш;
  • Регулируемая в диапазоне 0,5…100% яркость подсветки ЖКИ дисплея;
  • Раздельная светодиодная индикация нахождения напряжений в заданных пределах для каждой фазы;
  • Отображение на дисплее оставшегося до включения нагрузки времени или слова «НОРМА», если нагрузки включены, а сетевое напряжение находится в заданных пределах;
  • Удобное меню системных настроек, осуществляемых посредством четырёх клавиш.

Принципиальная электрическая схема устройства в особых пояснениях не нуждается.

Отдельно следует упомянуть лишь о резисторах образующих делители напряжений. Для повышения надёжности устройства верхние плечи делителей составлены они из двух последовательно соединённых резисторов МЛТ-0,125 номиналом 510 кОм. А нижние, для возможности грубой подстройки показаний вольтметров, составлены из двух параллельно соединённых резисторов номиналами 15 кОм и 120 кОм.

В качестве ЖК-дисплея используется BC1602 или аналогичный 2-х строчный индикатор по 16 символов в строке. Трансформатор Т1 может быть любым малогабаритным с напряжением на вторичной обмотке около 12 В. и выходным током не менее 200 мА. Положение перемычек разъёма XS1 определяет, что будет отключено при выходе напряжения за установленные пределы: в положении, указанном на схеме, будет отключено реле только на той фазе, на которой будет зафиксировано отклонение от нормы; при установке перемычек в правое по схеме положение, будут отключены все три фазных реле, независимо от того, напряжение на какой из фаз вышло за установленные пределы. Можно вовсе отказаться от перемычек и установить одно трёхфазное реле (лучше электронный тиристорный пускатель) для упрощения схемы устройства, если нет необходимости в раздельном отключении фаз. Светодиоды VD5-VD7 индицируют, что напряжение на соответствующей фазе находится в установленных пределах. При выходе напряжения за заданные пользователем пределы устройство начнёт подавать прерывистый звуковой сигнал и на дисплее появится установленное значение времени автоматического включения, а соответствующее реле разомкнёт свои контакты и нагрузка обесточится. Звуковой сигнал можно отключить, войдя в соответствующее меню. По возвращении напряжения в установленные пользователем «ворота», прерывистый звуковой сигнал тут же отключится, и начнётся обратный отсчёт времени до включения защитного реле с соответствующей индикацией на ЖК-дисплее.

По окончании отсчёта, время на LCD будет заменено на слово «НОРМА», а защитное реле своими контактами подаст питание на нагрузку.
Следует учесть, что при подключении устройства следует соблюдать порядок чередования фаз, так как изменение напряжения производится на пике синусоиды каждой положительной полуволны соответствующей фазы, с последующим пересчётом пикового значения в среднеквадратичное. Синхронизация измерений осуществляется от фазы A. Измерение по фазе A производится через 5 мс. после перехода сетевого напряжения через ноль, по фазе В через 11 2/3 мс., а по фазе С – через 18 1/3 мс после получения сигнала синхронизации от фазы А. При неправильном подключении показания напряжений второй и третьей фаз будут равны нулю.

При включении питания устройство защиты отобразит начальную заставку с указанием версии прошивки и трижды плавно мигнёт подсветкой в знак приветствия.

Навигация по меню предельно проста и интуитивно понятна. Нажатием кнопки SB1 – “Menu/Ok” осуществляется вход в системное меню и различные подменю, а так же сохранение настроек после выполнения регулировок. Кнопка SB2 – “Cancel/Reset” осуществляет перезагрузку устройства из основного режима работы и выход из меню или подменю без сохранения параметров. Кнопками SB3 – “-“ и SB4 – “+“ осуществляется переход, соответственно, к предыдущему или следующему подменю, а так же изменение параметров в сторону уменьшения или увеличения. Следует учесть, что в зависимости от длительности удержания кнопок SB3 и SB4, скорость изменения регулируемой величины имеет три различные градации. Если включён звуковой сигнал, то каждое нажатие клавиш сопровождается коротким «ПИКом» бипера.
При первом включении «SOKOL» самостоятельно запишет в ееprom микропроцессора значение настроек по умолчанию. Верхний и нижний пороги напряжений будут установлены равными соответственно 258 и 198 Вольт, время отключения нагрузок – 1 минута, звуковой сигнал – включён, яркость подсветки дисплея – 100%.

Если при подключении устройства был соблюден порядок чередования фаз, то на индикаторе сразу же отобразятся все три напряжения. Возможно, показания прибора будут отличаться от истинных значений напряжений, всё зависит от точности номиналов резисторов, образующих цепи делителей напряжений. Для исключения необходимости кропотливой «подгонки» резисторов, введена программная коррекция напряжений.
Обновление показаний напряжений при работе устройства, для исключения «болтания» младшего разряда, производится один раз в секунду.

Настройку «SOKOLa» следует производить в следующем порядке: Сначала поочерёдно подключая образцовый вольтметр к фазам A – C проверяют истинность показаний прибора. Если на какой либо из фаз имеются значительные (более 5%) отклонения индицируемых напряжений от истинных значений, то подбором резисторов R4, R8 и R13, соответственно для фаз А, В и С «подгоняют» показания. Следует учесть, что лучше пусть показания прибора будут немного занижены, чем завышены, так как при цифровой подстройке «софтовое» снижение показаний чревато соответствующим уменьшением верхнего предела измерений прибора. После губой подстройки входят в меню устройства и нажатием кнопок SB3 и SB4 добиваются точного соответствия показаний реальным значениям напряжений. Только после «подстройки» показаний по всем трём фазам и сохранения параметров нажатием кнопки SB1, можно приступать к настройке порогов срабатывания и других параметров.

Фузе биты микропроцессора AT Mega8 программируются исходя из следующих условий:

• WDT отключен;
• Включено тактирование от внутреннего генератора с частотой 8 МГц.;
• Включен детектор пониженного напряжения питания. Напряжение срабатывания установлено равным 4 В.

Положение остальных fuse-переключателей не принципиально для нормальной работы устройства.

ВНИМАНИЕ! Устройство имеет гальваническую связь с сетью переменного тока напряжением 0,4 кВ. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при монтаже и настройке прибора. Автор не несёт ответственности за возможные последствия, включая травматизм, порчу оборудования, упущенную выгоду и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования описанного в статье прибора.

Структура меню

. Отличия демонстрационной версии от полнофункциональной следующие:
- отсутствует начальная задержка на включение защитных реле (т.е. если фазные напряжения в норме, реле включаются сразу же после первого цикла измерений),
- по окончании отсчёта времени отключения, повторное включение реле не производится (для включения реле необходимо после появления на дисплее слова «НОРМА» нажимать кнопку SB2).

Скачать схему устройства в формате spl (9 Кб). Загрузок: 247
Cкачать демонстрационную версию прошивки микропроцессора в формате hex (9 Кб). Загрузок: 254

Автор статьи: Филипович Алексей Игоревич E-mail: servissistemy (пёсик) narod.ru

Просмотров: 3575

Splan 7.0.0.9 Rus + Portable + Viewer Fiinal
26.04.2014
sPlan – удобный инструмент для черчения электронных схем. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. В программе заложены... подробнее...

Очень удобная программа для чтения pdf Foxit Reader
26.04.2014
Foxit Reader - Компактная и шустрая программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader.... подробнее...

Proteus 7.7 SP2 + Crack v1.0.2 + RUS
22.04.2014
Proteus VSM - программа-симулятор микроконтроллерных устройств. Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и другие распространенные процессоры.... подробнее...

Новое становление сайта Eldigi.ru
01.04.2014
Проект Eldigi.ru который долгое время находился в застывшем состоянии снова принимается за работу с новымы силами, с новыми статьями и с... подробнее...

Proteus 7.7 SP2 + Crack v1.0.2 + RUS
22.04.2014
Proteus VSM - программа-симулятор микроконтроллерных устройств. Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и другие распространенные процессоры.... подробнее...

Splan 7.0.0.9 Rus + Portable + Viewer Fiinal
26.04.2014
sPlan – удобный инструмент для черчения электронных схем. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. В программе заложены... подробнее...

Цифровая паяльная станция своими руками (ATmega8, C)
27.05.2012
Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный... подробнее...

Тахометр на AVR микроконтроллере (ATtiny2313, C)
13.01.2010
Данное устройство представляет собой неплохой тахометр, предел его измерений составляет 100 - 9990 об/мин. Точность измерения - ± 3 об/мин.... подробнее...

"МультиПульт" - расширь возможности своего пульта! (ATtiny2313)
13.04.2008
Данная конструкция будет интересна прежде всего владельцам ТВ тюнеров на чипсете Philips SAA7134 и SAA7135. Теоретически, любой пульт от таких ТВ... подробнее...

Зарядное устройство на PIC микроконтроллере (PIC12F675)
24.01.2008
Данное зарядное устройство (ЗУ) автоматизирует процесс зарядки аккумуляторов. Если аккумулятор не разряжен до напряжения 1 В, оно... подробнее...

Частотомер на PIC контроллере с LCD дисплеем (PIC18F252, C)
09.08.2008
Частотомер собран на достаточно распространённых микроконтроллерах фирмы MICROCHIP PIC18F252 с применением 2х16 (он был под рукой), хотя можно... подробнее...

Частотомер и прибор для проверки конденсаторов, импульсных трансформаторов (PIC16F876A)
28.08.2010
В последнее время, с появлением электролитических конденсаторов предназначенных для работы на высоких частотах, стал популярен способ... подробнее...