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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Protezione dalla corrente di dispersione

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete

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Sviluppato dall'autore molti anni fa e descritto nell'articolo "Protezione contro la corrente" ("Modelist-costruttore", 1981, n. 10, pp. 29, 30), il dispositivo di commutazione di protezione è stato attivato quando una tensione superiore a 24 V è apparso sulla custodia metallica senza messa a terra del dispositivo protetto rispetto a terra. Oggi la messa a terra delle custodie degli strumenti è diventata obbligatoria e sembra più corretto controllare la corrente nel filo di terra. In caso di violazione dell'isolamento tra custodia e rete, verrà superato il valore consentito di questa corrente (4 ... 10 mA), che fungerà da segnale per scollegare il dispositivo difettoso dalla rete.

Protezione dalla corrente di dispersione
Fig. 1

Uno schema di un dispositivo di protezione funzionante secondo questo principio è mostrato in Fig. 1. La spina dell'XP1 è inserita in una presa di rete dotata di contatto di messa a terra. Alla presa XS1 è collegata una spina di alimentazione a tre poli dell'apparecchio elettrico protetto. L'assieme elettronico del dispositivo di protezione è alimentato dalla rete tramite un trasformatore step-down T2 e un ponte raddrizzatore con diodi VD2-VD5. La tensione di alimentazione del chip timer DA1 e dell'amplificatore a transistor VT1 è stabilizzata utilizzando il diodo zener VD6.

L'avvolgimento primario del trasformatore di corrente T1 è incluso nell'interruzione del filo che collega i contatti di messa a terra della spina XP1 e della presa XS1 (circuito PE). Una tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa è allocata al resistore R1 e, dopo essere stata raddrizzata da un raddrizzatore a semionda sul diodo VD1, tramite un amplificatore DC sul transistor VT1, entra nell'ingresso S del timer DA1.

Se non c'è corrente di dispersione, la tensione al collettore del transistor e all'ingresso del timer è alta e all'uscita del timer (pin 3) il livello logico è basso. Se la corrente di dispersione aumenta oltre il valore consentito, il livello di alta tensione sul collettore VT1 passerà a uno basso, il che consentirà il funzionamento del timer DA1. Alla sua uscita appariranno impulsi di polarità positiva, il primo dei quali aprirà il trinistor VS1. Il relè K1, aprendo i contatti, disconnetterà il carico dalla rete. Il lampeggio del LED HL1 indicherà che la protezione ha funzionato. La frequenza di lampeggio (1...5 Hz) dipende dai valori delle resistenze R7, R8 e del condensatore Sat.

Dopo che la perdita è stata eliminata, il trinistor VS1 rimarrà aperto ei contatti del relè K1.1 rimarranno aperti. Per poter applicare la tensione di rete al carico, è necessario riportare il dispositivo di protezione allo stato originale: spegnerlo per un po' premendo il pulsante SB1, e riaccenderlo rilasciandolo.

I condensatori C1 e C4 eliminano i falsi allarmi da interferenze a breve termine nella rete. Il circuito R6C5 impedisce l'avvio del timer a seguito di transitori di accensione. Il circuito R9C8VD7 sopprime i picchi di tensione di commutazione sull'avvolgimento del relè K1.

Protezione dalla corrente di dispersione
Fig. 2

Il circuito stampato del dispositivo di protezione e la posizione delle parti su di esso sono mostrati in fig. 2. Il transistor KT3102A può essere sostituito con un altro della stessa serie o KT312, serie KT315. Importa analoghi del timer KR1006VI1 - NE555 e molti altri con i numeri 555 nella designazione. Trinistor KU101B nel dispositivo in esame può essere sostituito da uno della serie KU201, KU202.

Relè K1 - versione RES47 RF4.500.407-01 (resistenza dell'avvolgimento - 160 ... 180 Ohm). Con una potenza del carico superiore a 1 kW deve essere commutato utilizzando un relè con contatti più potenti e il relè K1 installato sulla scheda deve essere utilizzato come intermedio.

Il trasformatore di corrente T1 è costituito da un trasformatore di adattamento da un altoparlante broadcast. Il nucleo magnetico del trasformatore è in acciaio Ш8х10. L'avvolgimento con un numero minore di spire viene rimosso e al suo posto vengono avvolti tre spire di filo isolato con un diametro di circa 2 mm: questo è l'avvolgimento primario del trasformatore di corrente. L'ex avvolgimento primario del trasformatore di adattamento diventa ora il secondario. Le sue conclusioni sono collegate al resistore R1. Trasformatore di potenza T2 - qualsiasi step-down con un avvolgimento primario di 220 Vis con due avvolgimenti secondari collegati in serie per 9 V, 100 mA o con un secondario per 15 ... 18 V. Il valore della corrente di intervento della protezione deve essere in la gamma di 4 ... 10 mA. Ciò si ottiene selezionando il resistore R2 e, se necessario, modificando il numero di giri dell'avvolgimento primario del trasformatore di corrente T1. È possibile simulare una dispersione di 10 mA collegando l'avvolgimento primario del trasformatore T1 alla rete a 220 V tramite una resistenza da 22 kΩ con una potenza di almeno 5 W.

Autore: V. Konovalov, Irkutsk; Pubblicazione: radioradar.net

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Gli scienziati dell'Università di Princeton hanno studiato cosa ci fa credere esattamente che l'oratore possa essere affrontato: timbro, intonazione o qualcos'altro. I ricercatori hanno "assemblato" una voce sintetica, concentrandosi sui parametri delle voci reali di esperimenti precedenti, e i parametri della voce sintetica potrebbero essere modificati. All'esperimento in corso hanno partecipato 500 persone: una voce meccanica le ha salutate dicendo "ciao" e l'ascoltatore ha dovuto valutare quanto fosse affidabile la voce.

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