Circuit de protection contre les surcharges de machine de tour

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L'article traite d'un simple circuit de coupure de surcharge pour protéger les machines lourdes actionnées par le secteur telles qu'une machine de tour. L'idée a été demandée par M. Howard Dean.

Spécifications techniques

Puis-je d'abord dire que j'ai très peu de connaissances en électronique bien que je puisse suivre un schéma simple.



J'opère un petit tour chinois pour l'usinage de loisir (fabrication de modèles de moteurs à vapeur) mais parfois le système est surchargé et un fusible de 3 ampères saute, j'apprécie que ce fusible soit là pour protéger le moteur.

Serait-il possible de remplacer ce fusible par un coupe-circuit plutôt comme une unité domestique pour ne pas avoir à changer les fusibles.



Le problème ne se produit pas souvent mais quand c'est le cas, c'est une foutue nuisance d'arriver au fusible car il est situé à l'arrière du tour que je dois transporter. Un peu beaucoup à 75 ans.

Toute aide serait appréciée.

Merci beaucoup.

Howard Dean

La conception

J'ai déjà discuté d'une conception simple de circuit de protection contre les surcharges dans l'un de mes postes précédents , la même chose peut être utilisée pour l'application proposée de coupure de surcharge de machine de tour.

En nous référant au schéma ci-dessous, nous pouvons y identifier les principales étapes suivantes:

Un étage opto-coupleur entraîné par un pont redresseur

et un étage de circuit de relais de verrouillage couplé à l'étage de coupleur optique ci-dessus.

Schéma

Le secteur AC est alimenté à l'entrée du côté gauche indiquée, qui est transmise à la charge via une résistance de détection de charge R1 et les contacts N / C du relais de coupure associé, N / C signifie normalement fermé, ce qui signifie que les contacts sont connectés entre eux. ce point pendant que le relais est dans un état désactivé.

R1 est calculé de manière appropriée de telle sorte qu'une différence de potentiel suffisante pour déclencher l'opto LED se développe à travers elle chaque fois qu'une surcharge dépassant la zone dangereuse est atteinte.

L'opération de coupure de surcharge est exécutée de la manière suivante:

Tant que la charge se trouve dans la plage de consommation normale, la tension aux bornes de R1 reste faible, ce qui maintient la LED optique désactivée.

Cependant en cas de court-circuit ou de surcharge à la sortie, qui peut être dans une machine de tour pour la conception proposée, la tension aux bornes de R1 tire et devient suffisamment élevée pour allumer l'opto LED instantanément.

L'opto LED éclaire à son tour le LDR associé scellé à l'intérieur du boîtier étanche à la lumière, ce qui fait chuter sa résistance de manière significative.

Cette baisse de la tension LDR permet un courant de polarisation à la base de R1 qui, avec T2, bascule instantanément dans un mode de verrouillage mettant le relais en marche.

Les contacts de relais réagissent à cela et fournissent le changement nécessaire en coupant la ligne CA à la charge ou à la machine de tour.

Le circuit reste verrouillé et gelé jusqu'à ce que l'alimentation du circuit soit coupée et activée, réinitialisant le relais dans sa forme initiale. Alternativement, le bouton poussoir illustré peut également être pressé pour la même chose.

La LED verte indique le mode verrouillé du circuit de protection contre les surcharges et confirme également une mise hors tension de la charge de sortie.

L'opto coupleur est un appareil fait maison, les détails de construction peuvent être étudiés dans l'article suivant:

https://homemade-circuits.com/2011/12/how-to-build-simple-electronic.html

L'utilisation d'une combinaison LED / LDR pour l'optocoupleur semble être très fiable dans ses opérations, mais un opto LED / transistor conventionnel (tel qu'un 4n35, etc.) peut également être essayé à la place, et pourrait tout aussi bien fonctionner de manière fiable, cela pourrait être un question d'expérimentation.

Utilisation d'un optocoupleur

La conception ci-dessus peut également être construite à l'aide d'un optocoupleur au lieu d'un ensemble LED / LDR, comme indiqué ci-dessous:

Formule limite actuelle

R1 peut être calculé à l'aide de la formule suivante:

R1 = tension directe LED / courant de surcharge (en ampères)

P1 s pour régler la sensibilité du circuit.




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