Menu English Ukrainian Russian Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Бесплатная библиотека / Электрику

Второе дыхание холодильника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочник электрика

Комментарии к статье Комментарии к статье

Компрессионные, да и адсорбционные холодильники часто выходят из строя из-за того, что у них отказывают электромеханические реле или размыкатели на основе биметаллических пластин. Первые из них служат для запуска синхронных электро-двигателей, обслуживающих компрессионную систему холодильника, а вторые являются основой систем слежения и поддержания на заданном уровне температуры морозильных камер [1]. Причиной выхода из строя тех и других является прогар или какое-то механическое повреждение пружинящих контактов в составе этих устройств. Особенно эго относится к устаревшим моделям холодильников. И часто можно видеть, как из-за ничтожной, но трудно устранимой поломки (ввиду отсутствия запасных приборов) выбрасывают еще вполне пригодные для использования аппараты. В материале сделана попытка устранения такого рода неисправностей в бытовой технике.

Известно, что устаревшую схему запуска асинхронных электродвигателей с помощью пусковою реле сегодня вполне можно заменить конденсаторной цепью. В ней механические контакты отсутствуют полностью [2]. О приборе же регулировки температуры в морозильной камере можно сказать следующее. Поскольку холодильник работает в квартире, где температура круглогодично поддерживается в достаточно стабильных комфортных пределах (с помощью систем кондиционирования, централизованного отопления и т.п.), то в этих условиях перепад температур между средой квартиры и морозильной камеры (исправно работающею холодильника) остается почти неизменным.

Система регулировки температуры такого холодильника только "подкармливает" морозильную камеру стабильными порциями холода, равными оттоку в воздушную среду помещения. Поэтому для поддержания температуры на нужном уровне вовсе не нужно следить за изменениями температуры, а достаточно определить величину порций холода. Это можно осуществить косвенно, вычислив временные интервалы между включением и остановкой компрессора холодильника, в котором система регулировки температуры работает исправно. Тогда в холодильнике с вышедшей из строя терморегулировкой, падав определенные и постоянные интервалы работы и простоя компрессора, получим достаточно стабильную температуру в морозильной камере и внутреннем его обьеме. При этом открывается возможность построить таймерную цепь, формирующую интервалы включения и выключения двигателя компрессора без электромеханических контактов. На этих принципах и построена представленная на рисунке электрическая схема, по которой был модернизирован холодильник "ЗиЛ-Москва" - выпуска 1956 года и сегодня прекрасно функционирующий, хотя перед переделкой вышел из строя по выше названным причинам.

Схема работает следующим образом.

Задающий генератор на микросхемах DD2.2, DD2.3 вырабатывает тактовые импульсы, близкие к форме "меандр" в двух режимах формирования (аналоговый МОП ключ DD3 служит для обеспечения переключений с одного режима на другой). В первом режиме вырабатываются импульсы с постоянным периодом следования около 0,6 с (в замкнутом состоянии МОП ключа в составе DD3), а во втором - с перестраиваемым периодом следования от 0,6 до 0,8 с (в разомкнутом состоянии того же ключа). Перестройка обеспечивается потенциометром R5. В обоих случаях формируются импульсы в уровнях, близких к уровню напряжения питания (от 0В до 10В). При этом уровень лог.1 на управляющем входе DD3 (выв. 15) соответствует первому режиму формирования, а уровень лог. 0 - второму. Для чего необходимы эти два режима, будет ясно из дальнейшего изложения.

С одного из выводов задающею генератора (выв.2 DD2.2) формируемые импульсы поступают на вход двоичного счетчика на микросхеме DD1, и он осуществляет деление этих импульсов с коэффициентами от 2 до 16 384 в диапазоне 14 разрядов. Причем каждый разряд имеет свой отдельный вывод (кроме 2-ю и 3-го), с которого можно снимать импульсы через периоды от 1.2 с (на выводе 9 младшего разряда) до 3,6 ч (на выводе 3 старшего разряда). Каждый последующий разряд (в порядке возрастания) увеличивает период следования импульсов вдвое. Практическое значение для управления периодом действия хладоагрегата, модернизируемою по предлагаемому принципу, имеют импульсы лишь с 11-го и 12-го разрядов (выв.1, 15), периодичность которых близка к ритму работы холодильника с исправным терморепе в установившемся режиме (от 20 до 40 минут). Основанием для такого выбора явились наблюдения за работой холодильника еще до того, как он испортился. Тогда было замечено, что термореле включало компрессор минут на 20 и выключало примерно на такое же время.

С выв.1 DD1 через буферный инвертор DD2.1 выбранные таким образом импульсы поступают на электронный выключатель асинхронного двигателя-компрессора. Этот выключатель состоит из транзистора VT1, работающего в ключевом режиме, и двух оптотиристоров - U1 и U2. Когда уровень логического состояния на выв. 1 DD1 (в результате работы счетчика) достигнет лог. 0, то через буферный инвертор DD2.1 и ограничительный резистор R1 он поступает в базу транзистора VТ1 и открывает его. В этом состоянии транзистор имеет очень малое сопротивление между коллектором и эмиттером (менее 1 Ом) и, таким образом, нижний по схеме вывод резистора R2 оказывается подключенным к нулевому потенциалу. Через последовательно включенные светодиоды в составе оптотиристоров U1 и U2 начнет протекать ток (около 60 мА) - и они загораются, а их световое воздействие приводит к переключению p-n-p-n тиристорных структур в составе этих приборов в открытое состояние.

Благодаря тому, что эти тиристорные структуры включены встречно-параллельно, как возрастающий. так и убывающий полупериоды сетевого напряжения получают доступ к обмоткам электродвигателя в составе компрессора - и он включается в работу. Его рабочая обмотка - непосредственно, а пусковая - через конденсатор С1 оказываются подключенными к сети 220 В. При этом за счет оптотронных пар в составе U1 и U2 достигается разделение силовой цепи и цепи управления, что весьма благоприятно для электробезопасности и надежности работы холодильника.

Конденсатор С1 служит для запуска асинхронного электродвигателя хладоагрегата в однофазном режиме. Такие электродвигатели обычно содержат две обмотки - рабочую и пусковую, сдвинутые друг относительно друга на некоторый угол.

Ёмкость конденсатора, необходимого для запуска, можно рассчитать по формуле, приведенной в книге И. Алиева для такого рода конфигурации обмоток[2]:

С(мкф) =1600 Iн/Uн где:

Iн - фазный ток двигателя, Uн - номинальное фазное напряжение. Еще до того как холодильник вышел из строя, удалось измерить его фазный ток (он же - ток потребления холодильником в режиме, когда компрессор работает). Измерение дало 1,6А. Номинал фазною напряжения известен - 220 В. Подставляя эти значения в формулу, получим величину от емкости около 12 мкФ. Для обеспечения надежности и безопасности в работе прибора необходимо, чтобы конденсатор такой емкости имел запас по рабочему напряжению. Останавливаем выбор на конденсаторе К42-19-12 мкФ±10% 500 В, который обеспечивает сдвиг тока в пусковой обмотке относительно рабочей на угол около 90°. При этом сдвиг обмоток приводит к появлению в магнитном поле статора силовых пиний, содержащих крутящий момент. При воздействии их на ротор происходит запуск электродвигателя.

Вместе с тем, наличие этих силовых линий создает некоторое препятствие рабочей обмотке выполнять свою функцию пульсирующими толчками воздействовать па ротор, поддерживая стабильность его оборотов. Вследствие этого магнитное поле, воздействующее на ротор, при таком включении начинает содержать реактивную составляющую, приводящую к возврату некоторой части мощности, потребляемой двигателем, в питающую сеть [2]. Однако, ввиду умеренности и неизменности нагрузки па валу, эти потери незначительны и оставшейся части мощности электродвигателя вполне достаточно для обеспечения работы компрессора. Это, к тому же, дает экономию электроэнергии - холодильник потребляет от сети меньшую мощность. Фазный ток, который был измерен после модернизации холодильника, составит 1.1 А. Таким образом, необходимость использования пускового репе отпадает.

Второе дыхание холодильника
Принципиальная электрическая схема таймера, обеспечивающего работу домашнею холодильника при выходе из строя системы регулировки температуры (нажмите для увеличения)

Наблюдения за работой агрегата еще до его поломки, как было уже отмечено, указывают на то, что установившийся режим холодообразования в нем происходит при примерном равенстве 20-ми-путных интервалов, когда компрессор включен и когда он выключен. Однако в ходе модернизации было установлено, что такой режим обеспечивает достаточный приток холода, но при этом отток холода слишком мал. В результате чего морозилка довольно быстро (в течение 2-х недель) покрывается сильной наледью, требующей размораживания. Поэтому при сохранении указанного интервала работы компрессора, стала очевидной необходимость увеличения 20-минутного интервала, когда компрессор остановлен. при одновременном обеспечении возможности регулировки степени этого увеличения. С этой целью и был построен задающий генератор с двумя режимами формирования импульсов.

Уровень лог.0 с выв.1 DD1, как указано выше, включает в работу компрессор. Он же через инвертор DD2.1 поступает на выв. 15 DD3, что переводит в замкнутое состояние входящий в состав этой микросхемы аналоговый ключ. И задающий генератор начинает вырабатывать импульсы минимальной длительности. обеспечивающие 20-минутный интервал работы компрессора. По его окончании уровень логического состояния на выв 1 DD1 меняется на противоположный. В результате этого компрессор останавливается, а задающий генератор переключается в режим формирования импульсов переменной длительности. Изменением положения движка потенциометра R5 достигается регулировка этой длительности, соответственно регулируется и интервал остановки компрессора от 20 до. примерно, 33 минут. Установкой этого интервала достигается возможность подстройки среднего уровня температуры в холодильнике.

Светодиод VD1 в составе схемы служит для индикации состояния электронною выключателя, управляющею работой электродвигателя. Этот светодиод начинает светиться, когда происходит выключение электродвигателя, и гаснет, когда он включается в работу.

Тепловое реле К1 типа РТ-10 служит для защиты от возможных перегрузок на валу электродвигателя, что, в принципе, не исключено при возникновении аварийной ситуации в кинематике компрессора. Наличие этого реле нарушает общую концепцию предложенной модернизации, которая стремится освободить холодильник от всех механических и пружинящих контактов. Однако, поскольку это реле является стабильно присутствующим элементом во всех устаревших агрегатах, причем крайне редко вступающим в действие (что сохраняет весьма высоким ресурс его работы), было решено сохранить ею. В адсорбционных холодильниках этот элемент отсутствует и поэтому в состав модернизированной схемы ею можно не включать.

Вое детали отечественного производства. Конденсатор С2 типа КМ-6. Номинальная мощность резисторов - от 0,125 Вт, кроме резистора R2, мощность которого 0,25 Вт. Источником постоянного напряжения, необходимою для питания элементов электроники в составе схемы (около 10 В), служит специальный адаптер. В качестве него приспособлен адаптер для зарядки аккумуляторов мобильного телефона фирмы MOTOROLA, который потребляет от сети мощность около 20 Вт. В случае, когда электронный выключатель асинхронного двигателя компрессора находится во включенном состоянии, токовая нагрузка на адаптер возрастет и напряжение, которое он формирует, уменьшается примерно до 6,5 В.

Конструктивно схема собрана на текстолитовой плате размерами 60x60 мм, содержащей разводку печатных проводников для монтажа электронных компонент при макетном конструировании принципиальных схем. На ней установлены все элементы схемы, за исключением конденсатора С1 и теплового реле К1, которые из-за значительных размеров установлены под днищем холодильника вблизи блока компрессора. Плата представляет собой как бы второе звено адаптера фирмы MOTOROLA и соединена с ним небольшими отрезками проводов (около 10 см), служащих для подвода к плате напряжения, формируемого адаптером, и напряжения сети. Элементы, размещенные на плате, прикрыты сверху пластмассовой крышкой, которая крепится к плате на стоечках винтами М3. Крышка имеет также отверстие под светодиод VD1 так, что он слетка выступает над поверхностью крышки и виден снаружи. С обратной стороны платы (противоположной стороне, на которой смонтированы элементы принципиальной схемы), помимо монтажных проводников, осуществляющих ее разводку, установлена также обычная электророзетка ХТ1, которая подключена к выходу электронного выключателя, управляющего работой электродвигателя, и является крышкой для обратной стороны платы. В розетку вставляется пилка от кабеля электропитания холодильника, связанного с конденсатором С1 и выводами электромотора компрессора, чем и соединяются псе элементы схемы в единое целое. Настройки схема не требует. Если все компоненты схемы исправны и соединения правильны, устройство и холодильник работают немедленно по включении.

Литература

  1. Лепаев Д.А. Все о ремонте электробытовых приборов. - М: 1985 г.
  2. Алиев И. Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах. М: Радио Софт, 2004.

Автор: О.Черевань, г. Санкт-Петербург

Смотрите другие статьи раздела Справочник электрика.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Использование Apple Vision Pro во время операций 16.03.2024

Медицинская команда больницы Кромвеля в Лондоне впервые применила Apple Vision Pro в ходе двух операций на позвоночнике. Это событие подтверждает потенциал гарнитуры в качестве медицинского инструмента, изменяющего подход к хирургической практике. Хотя сами врачи не использовали Vision Pro, операционная медсестра работала с виртуальной реальностью, используя очки во время подготовки и выполнения процедур. Гарнитура позволила просматривать виртуальные экраны в операционной, выбирать инструменты и следить за ходом операции. Программное обеспечение, разработанное компанией eXeX, специализирующейся на создании приложений на основе искусственного интеллекта для хирургии, существенно улучшило процесс оказания медицинской помощи пациентам. Использование Apple Vision Pro открывает новые возможности для разработки приложений в сфере здравоохранения, таких как клиническое образование, планирование операций, обучение и медицинская визуализация. Внедрение Apple Vision Pro в медицинскую пр ...>>

Хранение углерода в Северное море 16.03.2024

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд объявил о запуске проекта Longship, нацеленного на создание центрального хранилища углекислого газа в Северном море. Этот амбициозный проект оценивается в $2,6 млрд и направлен на применение технологии CCS (углеродного захвата и хранения) для смягчения воздействия климатических изменений. Норвегия уже имеет опыт в области CCS благодаря успешным проектам Sleipner и Snohvit, и сейчас стремится увеличить объем углерода, запечатываемого под морским дном. План Longship предусматривает создание мощности по захвату и хранению 1,5 млн. тонн углерода ежегодно в течение 25 лет. Несмотря на позитивные перспективы, существуют опасения по поводу долгосрочных последствий такого хранения. Однако сторонники проекта утверждают, что морское хранение углерода имеет ряд преимуществ, включая минимальное воздействие на окружающую среду. Проект Longship осуществляется при участии компаний Equinor, Shell и TotalEnergies через совместное предприятие Northern Li ...>>

Выращены мини-органы из амниотической жидкости человека 15.03.2024

Международная команда ученых под руководством профессора Фань Сюлиня из Университета Чжэцзян разработала уникальный способ выращивания мини-органов из клеток, обнаруженных в амниотической жидкости человека. Этот значительный прорыв в медицине может привести к улучшению диагностики и лечения врожденных заболеваний. Органоиды, представляющие собой трехмерные клеточные структуры, имитирующие органы в меньшем масштабе, были выращены из клеток легких, почек и тонкого кишечника, найденных в амниотической жидкости. Этот метод открывает новые возможности для изучения различных состояний плода и может стать ключом к ранней диагностике и лечению врожденных дефектов. Хотя пока не проводились попытки использования этого метода в лечении, ученые надеются, что их исследования в будущем помогут бороться с серьезными врожденными заболеваниями, которые затрагивают миллионы новорожденных ежегодно. Этот прорыв может изменить практику медицинских вмешательств, позволяя диагностировать и лечить врожд ...>>

Случайная новость из Архива

Под Антарктидой найдено огромное неизвестное озеро 01.05.2016

Антарктический лед прячет под собой неизвестное озеро длиной в 100 км.

Такие подледные озера представляют огромный интерес для науки, так как они могут скрывать уникальные формы жизни, запертые в изоляции от остального мира миллионы лет. Хотя оно не превышает по размерам озеро Восток (размеры Востока 240 км в длину и 60 км в ширину), но новое озеро находится гораздо ближе к исследовательским станциям, и к нему будет легче приблизиться и детально изучить, говорит Мартин Сигерт, член команды, открывшей новый географический объект.

Догадка о существовании озера основана на спутниковых снимках, где ученые идентифицировали желобки на поверхности льда, в точности совпадающие с теми, что наблюдаются над уже известными подледными озерами и каналами. "Мы увидели эти странные линии на поверхности и по ним предположили, что там существуют массивные каналы длиной в 1000 км, а также относительно большое подледное озеро", - сказал Сигерт.

Он говорит, что новое озеро около 100 км в длину и всего 10 км в ширину, по форме больше напоминает ленту, а длинные каналы и каньоны, выходящие из него, тянутся на 1000 км вдоль восточного побережья Антарктиды.

Догадка о существовании озера основана на спутниковых снимках, где ученые идентифицировали желобки на поверхности льда, в точности совпадающие с теми, что наблюдаются над уже известными подледными озерами и каналами. "Мы увидели эти странные линии на поверхности и по ним предположили, что там существуют массивные каналы длиной в 1000 км, а также относительно большое подледное озеро", - сказал Сигерт.

Он говорит, что новое озеро около 100 км в длину и всего 10 км в ширину, по форме больше напоминает ленту, а длинные каналы и каньоны, выходящие из него, тянутся на 1000 км вдоль восточного побережья Антарктиды.

Другие интересные новости:

▪ Арахис против меди

▪ GaAs-солнечные батареи для крыш электромобилей

▪ Сверхпрочная пленка из углеродных нанотрубок

▪ Лед на Меркурии

▪ Рекорд передачи данных по 6G

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей

▪ статья Балалайкин. Крылатое выражение

▪ статья Может ли сурок предсказывать погоду? Подробный ответ

▪ статья Боли в животе. Медицинская помощь

▪ статья Бытовой сварочный аппарат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Вход высокого уровня от автомагнитолы в усилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





All languages of this page

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024