Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блок плавного пуска для электроинструмента как подключить

Как сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками

Плавный пуск получил широкое применение в безопасном запуске электродвигателей. Во время запуска двигателя происходит превышение номинального тока (Iн) в 7 раз. В результате этого процесса происходит уменьшение эксплуатационного периода мотора, а именно обмоток статора и значительная нагрузка на подшипники. Именно из-за этой причины и рекомендуется сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками, где он не предусмотрен.

Общие сведения

Статор электродвигателя представляет собой катушку индуктивности, следовательно, существуют сопротивления с активной и реактивной составляющей.

При протекании электрического тока через радиоэлементы, имеющие сопротивление с активной составляющей, происходят потери, связанные с преобразованием части мощности в тепловой вид энергии. Например, резистор и обмотки статора электродвигателя обладают сопротивлением с активной составляющей. Вычислить активное сопротивление не составляет труда, так как происходит совпадение фаз тока (I) и напряжения (U). Используя закон Ома для участка цепи, можно рассчитать активное сопротивление: R = U/I. Оно зависит от материала, площади поперечного сечения, длины и его температуры.

Если ток проходит через реактивный тип элементов (с емкостными и индуктивными характеристиками), то, в этом случае, появляется реактивное R. Катушка индуктивности, не имеющая практически активного сопротивления (при расчетах не учитывается R ее обмоток). Этот вид R создается благодаря Электродвижущей силе (ЭДС) самоиндукции, которая прямо пропорционально зависит от индуктивности и частоты I, проходящего через ее витки: Xl = wL, где w — угловая частота переменного тока (w = 2*Пи*f, причем f — частота тока сети) и L — индуктивность (L = n * n / Rm, n — число витков и Rm — магнитное сопротивление).

При включении электродвигателя пусковой ток в 7 раз больше номинального (ток, потребляемый при работе инструмента) и происходит нагрев обмоток статора. Если статорная катушка является старой, то может произойти межвитковое КЗ, которое повлечет выход электроинструмента из строя. Для этого нужно применить устройство плавного пуска электроинструмента.

Одним из методов снижения пускового тока (Iп) является переключение обмоток. Для его осуществления необходимы 2 типа реле (времени и нагрузки) и наличие трех контакторов.

Пуск электромотора с обмотками, соединенными по типу «звезда» возможен только при 2-х не одновременно замкнутых контакторах. Через определенный интервал времени, который задает реле времени, один из контакторов отключается и включается еще один, не задействованный ранее. Благодаря такому чередованию включения обмоток и происходит снижение пускового тока. Этот способ обладает существенным недостатком, так как при одновременно замыкании двух контакторов возникает ток КЗ. Однако при использовании этого способа обмотки продолжают нагреваться.

Еще одним способом снижения пускового тока является частотное регулирование запуска электродвигателя. Принципом такого подхода является частотное изменение питающего U. Основной элемент этого вида устройств плавного пуска является частотный преобразователь, состоящий из следующих элементов:

  1. Выпрямитель.
  2. Промежуточная цепь.
  3. Инвертор.
  4. Электронная схема управления.

Выпрямитель изготавливается из мощных диодов или тиристоров, выполняющий роль преобразователя U питания сети в постоянный пульсирующий ток. Промежуточная цепь сглаживает пульсирующий постоянный ток на выходе выпрямителя, которая собирается на конденсаторах большой емкости. Инвертор необходим для непосредственного преобразования сигнала на выходе промежуточной цепи в сигнал амплитуды и частоты переменной составляющей. Электронная схема управления нужна для генерации сигналов, необходимых для управления выпрямителем, инвертором.

Принцип действия

Во время пуска электродвигателя коллекторного типа происходит значительное кратковременное увеличение тока потребления, которое и служит причиной преждевременного выхода из строя электроинструмента и сдачей его в ремонт. Происходит износ электрических частей (превышение тока в 7 раз) и механических (резкий запуск). Для организации «мягкого» пуска следует применять устройства плавного пуска (далее УПП). Эти устройства должны соответствовать основным требованиям:

  1. Плавное увеличение нагрузки.
  2. Возможность запуска двигателя через определенные интервалы времени.
  3. Обеспечение защиты от линейных скачков U, пропадания фазы (для 3-фазного электродвигателя) и различных помех электрической составляющей.
  4. Значительно повышение срока эксплуатации.

Наиболее широкое распространение получили симисторные УПП, принципом действия которых является плавное регулирование U при помощи регулировки угла открытия перехода симистора. Симистор нужно подключить напрямую к обмоткам двигателя и это позволяет уменьшить пусковой ток от 2 до 5 раз (зависит от симистора и схемы управления). К основным недостаткам симисторных УПП являются следующие:

  1. Сложные схемы.
  2. Перегрев обмоток при длительном запуске.
  3. Проблемы с запуском двигателя (приводит к значительному нагреву статорных обмоток).

Схемы усложняются при использовании мощных двигателей, однако, при небольших нагрузках и холостом ходе возможно использование простых схем.

УПП с регуляторами без обратной связи (по 1 или 3 фазам) получили широкое распространение. В моделях этого типа появляется возможность предварительного выставления времени пуска и величины U перед пуском двигателя. Однако, в этом случае невозможно регулировать величину вращающего момента при нагрузке. С этой моделью применяется специальное устройство для снижения пускового тока, защиты от пропадания и перекоса фаз, а также от перегрузок. Заводские модели имеют функцию слежения за состоянием электромотора.

Простейшие схемы однофазного регулирования исполняются на одном симисторе и используются для инструмента с мощностью до 12 кВт. Существуют более сложные схемы, позволяющие производить регулировку параметров питания двигателя мощностью до 260 кВт. При выборе УПП заводского производства необходимо учесть такие параметры: мощность, возможные режимы работы, равенство допустимы токов и количество запусков в определенный промежуток времени.

Применение в болгарке

Во время запуска угловой шлифовальной машинки (УШМ) появляются высокие нагрузки динамического характера на детали инструмента.

Дорогие модели снабжены УПП, но не обыкновенные разновидности, например, УШМ фирмы «Интерскол». Инерционный рывок способен вырвать из рук УШМ, при этом происходит угроза жизни и здоровью. Кроме того, при пуске электродвигателя инструмента происходит перегрузка по току и в результате этого — износ щеток и значительный нагрев статорных обмоток, изнашивается редуктор и возможно разрушение режущего диска, который может треснуть в любой момент и причинить вред здоровью, а может даже и жизни. Инструмент нужно обезопасить и для этого следует сделать болгарку с регулировкой оборотов и плавным пуском своими руками.

Самодельные варианты

Существует множество схем модернизации электроинструмента при помощи УПП. Среди всех разновидностей широкое применение получили устройства на симисторах. Симистор — полупроводниковый элемент, позволяющий плавно регулировать параметры питания. Существуют простые и сложные схемы, которые отличаются между собой вариантами исполнения, а также поддерживаемой мощностью, подключаемого электроинструмента. В конструктивном исполнении бывают внутренние, позволяющие встраиваться внутрь корпуса, и внешние, изготавливаемые в виде отдельного модуля, выполняющего роль ограничителя оборотов и пускового тока при непосредственном пуске УШМ.

Простейшая схема

УПП с регулированием оборотов на тиристоре КУ 202 получил широкое применение благодаря очень простой схеме исполнения (схема 1). Его подключение не требует особых навыков. Радиоэлементы для него достать очень просто. Состоит эта модель регулятора из диодного моста, переменного резистора (выполняет роль регулятора U) и схемы настройки тиристора (подача U на управляющий выход номиналом 6,3 вольта) отечественного производителя.

Схема 1. Электросхема внутреннего блока с регулировкой оборотов и плавным пуском (схема электрическая принципиальная)

Благодаря размерам и количеству деталей регулятор этого типа можно встроить в корпус электроинструмента. Кроме того, следует вывести ручку переменного резистора и сам регулятор оборотов можно доработать, встроив кнопку перед диодным мостом.

Основной принцип работы заключается в регулировке оборотов электродвигателя инструмента благодаря ограничению мощности в ручном режиме. Эта схема позволяет использовать электроинструмент мощностью до 1,5 кВт. Для увеличения этого показателя необходимо заменить тиристор на более мощный (информацию об этом можно найти в интернете или справочнике). Кроме того, нужно учесть и тот факт, что схема управления тиристором будет отличаться от исходной. КУ 202 является отличным тиристором, но его существенный недостаток состоит в его настройке (подборка деталей для схемы управления). Для осуществления плавного пуска в автоматическом режиме применяется схема 2 (УПП на микросхеме).

Плавный пуск на микросхеме

Оптимальным вариантом для изготовления УПП является схема УПП на одном симисторе и микросхеме, которая управляет плавным открытием перехода p-n типа. Питается устройство от сети 220 В и ее несложно собрать самому. Очень простая и универсальная схема плавного пуска электродвигателя позволяет также и регулировать обороты (схема 2). Симистор возможно заменить аналогичным или с характеристиками, превышающими исходные, согласно справочнику радиоэлементов полупроводникового типа.

Схема 2. Схема плавного пуска электроинструмента

Устройство реализуется на основе микросхемы КР118ПМ1 и симисторе. Благодаря универсальности устройства его можно использовать для любого инструмента. Он не требует настройки и устанавливается в разрыв кабеля питания.

При пуске электродвигателя происходит подача U на КР118ПМ1 и плавный рост заряда конденсатора С2. Тиристор открывается постепенно с задержкой, зависящей от емкости управляющего конденсатора С2. При емкости С2 = 47 мкФ происходит задержка при запуске около 2 секунд. Она зависит прямо пропорционально от емкости конденсатора (при большей емкости время запуска увеличивается). При отключении УШМ конденсатор С2 разряжается при помощи резистора R2, сопротивление которого равно 68 к, а время разрядки составляет около 4 секунд.

Для регулирования оборотов нужно заменить R1 на резистор переменного типа. При изменении параметра переменного резистора происходит изменение мощности электромотора. R2 изменяет величину тока, протекающего через вход симистора. Симистор нуждается в охлаждении и, следовательно, в корпус модуля можно встроить вентилятор.

Основной функцией конденсаторов C1 и C3 является защита и управление микросхемой. Симистор следует подбирать, руководствуясь следующими характеристиками: прямое U должно составлять 400..500 В и прямой ток должен быть не менее 25 А. При таких номиналах радиоэлементов к УПП возможно подключать инструмент с мощностью от 2 кВт до 5 кВт.

Таким образом, для запуска электродвигателей различного инструмента необходимо использовать УПП заводского изготовления или самодельные. УПП применяются для увеличения срока эксплуатации инструмента. При запуске двигателя происходит резкое увеличение тока потребления в 7 раз. Из-за этого возможно подгорание статорных обмоток и износ механической части. УПП позволяют значительно снизить пусковой ток. При изготовлении УПП самостоятельно нужно соблюдать правила безопасности при работе с электричеством.

Originally posted 2018-07-04 07:37:29.

Плавный пуск для торцовочной пилы, что это и как сделать своими руками

Дорогостоящие инструменты не всегда актуальны для бытового использования. Но более дешевые варианты не оснащаются специальными электронными платами контроля тока, поэтому плавный пуск не предусмотрен, что часто вызывает преждевременный выход прибора из строя. Небольшая модернизация своими руками позволяет уберечь электрические пилы (циркулярки и торцовки), а также дрели, шлифовальные машинки от перегрузок, причем такая схема не столь сложна для самостоятельного повторения.

Зачем нужен облегченный пуск электроинструменту

Схема плавного пуска представляет собой малогабаритную сборку из всего 5-6 электронных компонентов на базе мощного полупроводника с управлением от микросхемы. Размеры такой платы позволяют поместить ее непосредственно в ручке электроинструмента, но модернизация не всегда перспективна из-за необходимости сохранения гарантии от производителя, а также возможности применения такого прибора для различных инструментов. Схему запуска можно сделать самому по нескольким вариантам чертежей из интернета, но проще всего для торцовки или дрели использовать уже готовые блоки, предлагаемые в продаже. Они имеют много модификаций, что требует понимания принципа мягкого запуска и получаемых преимуществ.

Замедленный пуск необходим в первую очередь торцовочным пилам, которые не снабжены блоком регулировки оборотов двигателя. Сделать плавный пуск инструмента своими руками целесообразно по ряду причин:

  • Запуск мощного электродвигателя приводит к значительным скачкам в электросети (пиковым броскам), что негативно воздействует как инструмент, та и на проводку. Альтернативные источники электроэнергии, как генераторы и инверторы, в такой ситуации испытывают перегрузку и либо отключаются в автоматическом режиме, либо могут выйти из строя. Запуск через специальный модуль значительно уменьшает пик броска напряжения, что исключает вероятность перегрузки во всей цепи.
  • Торцовка без плавного пуска довольно быстро выходит из строя из-за ускоренного стачивания щеток, а также возникновения электрической дуги между контактами, что создает выгорание ламелей якоря и вызывает короткое замыкание обмоток ротора и статора. Двигатель резко набирает обороты, что при существенных диаметрах пилы приводит к большим инерционным силам, которые воздействуют на смещение инструмента не только в руках, а даже на стационарных крепежах. Такой резкий запуск может привести как минимум к резке материала в незапланированном месте, как максимум – вырыванию торцовки из рук или крепления с вероятностью возникновения несчастного случая. Установка маленького блока избавляет от таких проблем.
  • Замедленный разгон ротора на торцовочной пиле обеспечивает не только безопасную ее эксплуатацию, а значительно продлевает срок службы, так как в момент запуска исчезают ударные нагрузки в механической части инструмента. Шестерни в передачи не бьются между собой, а крутящий момент правильно распределяется без разрушительных последствий, что существенно снижает механическую выработку узла.
Читать еще:  Как выбрать мотоблок: обзор российского рынка

Безопасный запуск своими руками

Чтобы сделать самому плавный пуск торцовки можно воспользоваться одним из популярных способов:

  • Собрать электронную схему самостоятельно по предлагаемым на интернет просторах чертежам. Этот способ больше подходит любителям электромонтажных работ, так как необходимы знания и умения по подбору компонентов и отлаживанию электронных сборок. Детали приобретаются строго по требуемым параметрам (номиналам), причем их габариты важны для минимизации смонтированной платы. Не стоит забывать, что блок будет работать под высоким напряжением, поэтому качество пайки и общий монтаж должны отвечать правилам электрической безопасности. По этой причине метод не подходит для среднестатистического домашнего мастера.
  • Приобрести специализированный блок плавного пуска (БПП) и подключить его к электроинструменту. Чтобы обеспечить мягкий запуск для различных бытовых устройств с электродвигателями рекомендуется приобретенный блок разместить в удлинителе или переноске. Но, стоит учесть, что существует несколько вариантов заводских модулей для замедленного разгона, причем они не взаимозаменяемы.

Описанный способ подходит только для коллекторных двигателей, с асинхронными он не срабатывает, у них другой принцип возбуждения обмотки и для регулировки пуска требуется совершенно другой прибор. БПП рассчитан на подключение только одного потребителя, одновременное подключение нескольких приборов недопустимо.

Модификации блоков ПП

Электронные сборки для замедленного запуска выпускаются в нескольких модификациях и с различными техническими параметрами. Токопроводящая мощность может быть от 10 до 50 А и подбирается на основании данных потребителя, при этом размеры сборок несущественно отличаются. Для модернизации торцовки своими руками рекомендуется использовать блоки мощностью с запасом, это облегчает рабочий режим общей схемы и дает возможность подключения потребителей большей мощности. Самыми распространенными БПП считаются на 16 А, подходят для электродвигателей до 3 кВт – это максимальная мощность для бытовых электроинструментов.

БПП отличаются по структуре и способу подключения:

  • Модификация с тремя контактами (проводами).

Не может быть подключена по указанному выше принципу, так как имеет управляющий токопроводник, подача напряжения на который приводит к протеканию силового тока между другими двумя контактами, что должно приводить к запуску двигателя. Такие модули монтируются внутрь ручного электроинструмента (торцовки) с подключением управляющего провода к пусковой кнопке. Попытка подключения вне бытового прибора требует установки отдельной кнопки, причем пусковая клавиша на инструменте должна быть заблокирована во включенном положении, что крайне неудобно для эксплуатации в торцовки руках. Другие варианты подключения не дают эффекта плавного пуска, а БПП остается под постоянным напряжением, небезопасно и неэффективно. Такая модель блоков может быть использована для регулировки частоты вращения ротора, причем управляющий провод подключается через переменное сопротивление (резистор), которое и выполняет функцию регулятора.

  • Модификация с двумя проводами (контактами).

Подключается в разрыв цепи, то есть в один из проводов, питающих любой коллекторный двигатель. Эффект медленного набора оборотов возникает за счет краткосрочного снижения пускового напряжения без уменьшения проходящего тока, что и обеспечивает мягкий, но уверенный запуск. Именно такие блоки могут быть смонтированы как в стационарные, так и в переносные розетки, причем кнопка включения на торцовочной пиле сохраняет свою функциональность.

БПП с тремя контактами подходят только для стационарных электроинструментов, для ручных бытовых приборов применяются блоки только с двумя проводами для подключения.

Мобильный облегченный запуск инструмента

Самый простой вариант организации плавного пуска для различных ручных электроинструментов – это установка БПП в розетку удлинителя, ведь вполне объемный его корпус имеет достаточно пространства для размещения даже самого мощного блока. Модернизация не занимает много времени и усилий:

  • Аккуратно разобрать корпус удлинителя, организовав доступ к подходящим проводам.
  • Блок ПП подключается в разрыв одного из проводов, что можно выполнить одним из способов: непосредственно в разрыв провода с организацией надежной скрутки и изоляции или к проводу и контактной группе.
  • Размещение БПП в корпусе розетки рекомендуется на максимально возможном удалении от контактной группы с клеевой надежной фиксацией, так как всегда существует вероятность нагрева блока, что снижает изоляционную защиту и может привести при вибрации к короткому замыканию.
  • Сборка корпуса должна обеспечить надежную укладку и фиксацию проводов без перекрещивания.

Все проводимые электромонтажные работы должны отвечать требованиям электрической безопасности, поэтому не стоит заниматься модернизацией при недостаточных знаниях об электротехнике.

Как добавить плавный пуск в любой электроинструмент: универсальный способ без разбора инструмента

Во многих электроинструментах нет функции плавного пуска, хотя она очень полезна для комфортности работы, продления срока жизни инструмента и избежания перегрузок при резком старте. Не в каждом инструменте есть место под установку плавного пуска, или не хочется его разбирать. Из этой статьи вы узнаете универсальный способ добавления плавного пуска в любой инструмент без его разбора. Можно сделать плавный пуск как для советского перфоратора, так и для дешевой китайской УШМ, просто добавив эту функцию в переноску.

Необходимые материалы

    Блок плавного пуска двухпроводный KRRQD12A (на 12А) или KRRQD20A (на 20А). Стоит 200-400 рублей.

  • Кабель КГ 3х1,5, 3 метра — 100 рублей.
  • Каучуковая вилка + розетка — 240 рублей.

  • Изолента.
  • Термофен или зажигалка.
  • Паяльник.
  • Итого выходит 740 рублей за переноску 3 метра.

    Как сделать плавный пуск

    Блок плавного пуска можно добавить и в сетевой тройник, но для работы с инструментом удобнее поставить его внутрь розетки. В каучуковой розетке достаточно места для его установки, она защищена от пыли и ударостойкая.

    Делаем переноску из кабеля, каучуковой вилки и розетки. Разбираем вилку, зачищаем кабель и подключаем к клеммникам фазу, ноль и заземление.

    На розетке ноль подключаем не напрямую, а через блок плавного пуска. Для начала подключаем кабель фазы в первый вход розетки и заземление.

    Один контакт блока припаевается к нулевому кабелю, оголенное место закрывается термоусадкой. Второй контакт блока вставляется на второй вход розетки.

    Контакты желательно заизолировать изолентой. Блок аккуратно складывается и помещается внутри корпуса розетки.

    Блок на 12 ампер позволит подключать инструмент мощностью до 2,5 кВт. Если поставить блок на 20 ампер, можно будет подключать инструмент мощностью до 4,4 кВт. Можно поставить его сразу с запасом, чтобы не было перегрузок и перегрева.

    При запуске инструмента плавный пускатель будет автоматически на короткий промежуток времени ограничивать подаваемое напряжение. Если вы хотите получить возможность вручную регулировать обороты и запускать инструмент еще плавнее, можно поставить диммер. На алиэкспрессе такие можно найти за 100 рублей для инструментов до 2 кВт.

    Плавный пуск для электроинструмента

    Коллеги, подскажите чем отличается устройство плавного пуска с 3 контактами от 2 контактных, что лучше установить на торцовочную пилу metabo 216?

    Roman Genna , говорят трехконтактные более живучи ,но в некоторые модели не помещаются. например у меня в некоторых моделях.

    Да, размер 3 контактного БПП не позволяет его установить в ручке пилы не сломав ребра жесткости корпуса пилы. Буду пробовать с 2 контактным, он влезет точно. Если даже он выйдет из строя цена его не велика. Хотя чему там выходить из строя либо семистору либо микросхеме? Схеме в принципе простая и не убиваемая.
    3 контактный БПП видимо разработан не только под плавный пуск, но и ещё под регулировку оборотов, вот поэтому и 3 контакта.

    Roman Genna написал:
    Да, размер 3 контактного БПП не позволяет его установить в ручке пилы не сломав ребра жесткости корпуса пилы. Буду пробовать с 2 контактным, он влезет точно. Если даже он выйдет из строя цена его не велика. Хотя чему там выходить из строя либо семистору либо микросхеме? Схеме в принципе простая и не убиваемая.
    3 контактный БПП видимо разработан не только под плавный пуск, но и ещё под регулировку оборотов, вот поэтому и 3 контакта.

    Roman Genna , вставьте двухконтактный пп в удлинитель и любой инструмент, мощность которого не превышает мощность пп, станет с плавным пуском. И в инструмент лазить не надо.

    Дмитрий Т написал:
    вставьте двухконтактный пп в удлинитель и любой инструмент, мощность которого не превышает мощность пп, станет с плавным пуском. И в инструмент лазить не надо.

    Но, если инструмент с электроникой — не поженятся.

    Разбираюсь во всём — собираю не всё.

    Falkon58 , для торцовка Метабо интересуется,там нормально.

    Falkon58 написал:
    Но, если инструмент с электроникой — не поженятся.

    В любом электроинструменте есть помехоподавляющий конденсатор и двухпроводному ПП уже этого может быть достаточно. Поэтому такой ПП тоже придется правильно встраивать внутрь.

    Вячеслав И. написал:
    для торцовка Метабо интересуется,там нормально.

    Нормально — внутрь, что б небыло гемора, с блоком, аль без, и какой удленнитель к чему.

    x-men написал:
    В любом электроинструменте есть помехоподавляющий конденсатор и двухпроводному ПП уже этого может быть достаточно.Поэтому такой ПП тоже придется правильно встраивать внутрь.

    Верно, даже мешки ворочать, надо извилину напрячь.

    Разбираюсь во всём — собираю не всё.

    Falkon58 написал:
    Нормально — внутрь, что б небыло гемора, с блоком, аль без, и какой удленнитель к чему.

    Ну раз мешки ворочать, надо извилину напрячь, поясню. Ручной электроинструмент, в подавляющем числе случаев, используется с удлинителем, потому как место действа находиться далее 2—3 метров от розетки. И поставить пп именно в удлинитель — это без геморра и прочих сложностях, включая финансовую сторону. Пользуюсь таким удлинителем уже более 10 лет, неудобств не обнаружил, удлинитель как удлинитель, что с встроенном пп, что без него. Есть и опыт встраивания пп на 2-х циркулярках. Никакого практического преимущества не увидел. Специально не стал бы вставлять, просто одну пилу капитально переделывал, в другой менял шнур. И было два пп в наличии, которые я вытащил из рубанков, когда соединял их в один. Но я не настаиваю, есть куча свободного времени и лишних денех, почему бы не попотрашить игрушки. ээээ. инструмент? А по мне без гемора, либо встроить пп в удлинитель, либо покупать инструмент сразу с оным.

    Удлинитель с функцией плавного пуска электроинструмента

    Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления устройства плавного пуска электроинструмента на широко известной отечественной ИС фазового регулятора К1182ПМ1Р. Хотя аналогичных конструкций на просторах интернета достаточно много, хотелось поделиться своим вариантом компоновки устройства.

    Идея была сделать плавный пуск для своей дисковой пилы «Интерскол ДП-800», с целью продления срока службы электроинструмента.
    Устройство снижает пусковые токи в обмотках ротора и статора и защищает зубчатую пару редуктора от рывка при пуске инструмента. Так же в связи с тем, что заводской провод моей дисковой пилы относительно короткий, решил встроить плавный пуск сразу в удлинитель.

    В данной конструкции использовано:
    — Розетка фирмы «MAKEL» производства Турции.
    — Сетевой провод с вилкой.
    — Фольгированный стеклотекстолит.
    — Крепеж М3.
    — Радиодетали согласно схемы.

    Читать еще:  Чем отличается тестер духов от оригинала и как проверить его подлинность

    Велосипед изобретать не стал, использовал типовую схему включения фазового регулятора К1182ПМ1Р. В конструкции использованы низкопрофильные конденсаторы от старых видеокарт. Поэтому плата удобно размещается в указанной модели розетки.

    Печатная плата получилась размерами 45х25мм.

    Плата крепится в корпусе розетки двумя винтами М3.

    Сетевой провод закреплен в заглушке корпуса розетки с помощью термоклея.

    В ходе монтажа был заменен резистор R2, на два параллельных общим сопротивлением 500 Ом (поэтому есть разница на фото). Время плавного разгона пильного диска 2-3 сек.

    С необходимой мне задачей данное устройство справляется на 100%.

    Внимание. Данная схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов оборотов и прочей дополнительной электроники.

    Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить.
    Отзывы, предложения и комментарии очень приветствуются.

    Как я делал плавный пуск в переноске

    Плавно набирающий обороты электроинструмент отличается эргономичностью и способен прослужить дольше, чем при обычном резком запуске. Однако бюджетные модели электродрелей и шлифовальных машин (в разговорной речи — «болгарок»), как правило, не имеют БПП (блок плавного пуска). Но этот недостаток можно компенсировать доработкой стандартной переноски. Далее я расскажу о том, как это делал.

    Что такое переноска с плавным пуском и ее преимущества

    Данное устройство — это модернизированный электрический удлинитель, позволяющий плавно запускать питающиеся от сети устройства. Его плюсы заключаются в следующем:

    1. При включении рабочего инструмента нет скачка электроэнергии, что исключает перегрузки в бытовой сети.
    2. Меньше изнашиваются механические детали используемых приборов, ведь во время старта не осуществляется резкий удар по ним.
    3. Реже стачиваются и выгорают щетки.
    4. Менее подвержены выходу из строя обмотки ротора, а также статора.
    5. Исключается появление искорок на коллекторе якоря и выгорание ламелей этой детали.
    6. В момент включения электродрель и «болгарка» не будут внезапно вырываться из рук, что повышает безопасность осуществляемых работ.

    Перечисленные преимущества несомненно важные, поэтому рекомендую заняться преображением переноски.

    Материалы и инструменты

    Сперва следует подготовить все необходимое. Для модернизации электроудлинителя понадобится сам удлинитель, а кроме него:

    • розетка для наружного монтирования;
    • термоусадочная трубка либо изоляционная лента;
    • кусочек фанер ы или доски;
    • кусочек провода 3*2,5;
    • паяльник и припой;
    • нож;
    • электронный блок плавного пуска KRRQD12A.

    Пошаговая инструкция модернизации обычной переноски

    Мое усовершенствование обычного удлинителя состояло из простых действий. Опишу весь процесс по-порядку:

    Разобрал имеющуюся переноску и осмотрел ее содержимое.

    Сделал в корпусе отверстие, предназначенное для провода, соединяющего с розеткой наружного монтирования.

    Зачистил с обоих концов ПВС 3*2,5.

    Припаял провода к контактным клеммам электроудлинителя.

    Зафиксировал переноску на деревянной планке и закрыл верхнюю часть.

    Ввел кусочек провода в корпус дополнительной наружной розетки, который прикрутил к той же дощечке. Зачистил концы провода.

    Подключил БПП ( как видно из схемы выше — последовательно ), прочно пропаял места соединений провода от удлинителя с блоком и изолировал термоусад о чной трубкой (вместо нее можно задействовать изоляционную ленту).

    Аккуратно в ставил в корпус внешней розетки блок и контактные клеммы. Все легко помещается внутрь.

    Закрыл крышку розетки и проверил работоспособность своего устройства.

    Получилась универсальная и удобная конструкция. Мастер может использовать ее в разных режимах ( плавно запуска ть лю бой э лектроприбор или обычным способом), а также носить и применять повсюду: дома, в гараже, на даче и т.д.

    В качестве альтернативы предлагаю еще один вариант усовершенствованной переноски с БПП и регулятором скорости оборотов.

    Эта схема способствует плавной работе инструментов, с их выходом на номинальную частоту вращения. Что касается времени разгона, то заявленная скорость достигается быстрее или медленнее в зависимости от имеющегося конденсатора С3. Регулировать частоту вращения призван переменный резистор R2.

    БПП можно установить и в рукоятку электрического инструмента. Но эта манипуляция сложнее, к тому же можно лишиться права на гарантийный ремонт. Целесообразнее приспособить для таких целей разветвительную коробку.

    В схеме указан симистор TS122-25-5, однако сгодится и другой , лишь бы класс напряжения был не меньше IV и ток не меньше 1,5-2 номиналов.

    Описанное приспособление призвано упростить работу с электроинструментами, повысить ее безопасность, а также увеличить срок эксплуатации применяемых устройств. Эти факторы в сочетании с простотой модернизации переноски позволяют получить необходимую в хозяйстве вещь.

    Как я делал плавный пуск в переноске : 1 комментарий

    1. Евлампий Суходрищев 11.06.2019

    Лет 10 как минимум кочует материал по сети. Даже ошибки одни и те же.

    Полезный лайфхак: как самостоятельно сделать переноску с плавным пуском для электроинструмента

    На чтение: 3 минуты Нет времени?

    Бюджетные модели электроинструмента редко оснащаются блоком плавного пуска (БПП), благодаря которому дрель или болгарка работает без рывков и меньше изнашивается. Можно купить кнопку и установить её самостоятельно, но для этого потребуется доработка инструмента. К тому же так вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Выходом из этой ситуации является модернизация обычного удлинителя. Из сегодняшнего обзора редакции онлайн-журнала HouseChief.ru вы узнаете, как доработать стандартную электропереноску, чтобы включённый в неё инструмент работал плавно.

    Читайте в статье

    Что даёт электроинструменту плавный пуск

    Перед тем как модернизировать переноску для электроинструмента и оснастить её блоком плавного пуска, нужно рассмотреть преимущества подобной переделки. Итак, плюсы внедрения устройства.

    1. Отсутствие скачка тока при включении электроинструмента, что позволяет предотвратить перегрузки бытовой сети.
    2. Меньше износ механических деталей инструмента.
    3. Реже выходят из строя обмотки ротора и статора.
    4. Меньше выгорают электрощётки.
    5. Отсутствует искрение на коллекторе якоря и выгорание его ламелей.
    6. При запуске дрель или болгарка не вырвется из рук, что необходимо с точки зрения техники безопасности.

    Переноска с плавным пуском на базе блока KRRQD12A

    Один из вариантов переноски с БПП для подключения электроинструмента – использование электронного блока KRRQD12A. Для модернизации понадобится:

    • непосредственно сам электронный блок;
    • удлинитель (заводской или самодельный);
    • паяльник с припоем;
    • розетка для наружного монтажа;
    • кусок провода ПВС 3 × 2,5;
    • нож;
    • изолента или термоусадка;
    • кусок фанеры или доски.

    Процесс модернизации удлинителя

    Переноска с БПП с регулятором скорости вращения

    Предлагаем ознакомиться с ещё одним вариантом самодельной переноски с БПП и регулятором скорости вращения. Представленная ниже схема позволяет обеспечить электроинструменту плавный ход и выход на номинальную частоту вращения. Время разгона до заявленной скорости зависит непосредственно от ёмкости используемого конденсатора C3. Для регулировки частоты вращения используется переменный резистор R2 группы A.

    Схема блока плавного пуска с регулятором частоты вращения

    Можно установить блок плавного спуска непосредственно в рукоятку электроинструмента, но это более сложная модернизация и, как уже говорилось, она может привести к лишению права на гарантийный ремонт. Оптимальный вариант собрать блок плавного пуска с регулятором частоты вращений – это использовать разветвительную коробку. В данной схеме использован симистор TS122-25-5, но можно установить практически любой прибор с напряжением класса не менее четвёртого и током не ниже 1,5–2 номиналов.

    Переноска с блоком плавного пуска и регулятором частоты вращения

    Простейшая схема блока плавного пуска для использования в удлинителе

    Блок плавного пуска с регулятором частоты вращения для электроинструмента, сделанный на базе тиристора КУ202, пользуется популярностью благодаря своей простоте исполнения. Для его создания и подключения не требуются особые навыки, а составляющие можно приобрести в любом магазине радиотоваров и на рынке. БПП состоит из диодного моста, переменного резистора для регулировки напряжения и схемы настройки тиристора.

    Электросхема БПП с регулятором оборотов

    Благодаря тому, что для реализации данной схемы БПП требуется небольшое количество деталей, а её размеры довольно компактны, она может быть встроена как в ручку электроинструмента, так и в корпус розетки удлинителя. Принцип работы блока плавного пуска состоит в регулировке частоты вращения ротора электроинструмента посредством ограничения мощности в ручном режиме. Данная схема предназначена для использования с электроинструментом мощностью до 1,5 кВт. Чтобы БПП работал с более мощным инструментом, требуется заменить тиристор на более мощный прибор. Необходимо учитывать и то, что схема управления будет отличаться от первоначальной.

    Несколько слов в завершение

    Как видим, блок плавного пуска очень важен для электроинструмента, и сделать его довольно легко. Он позволяет значительно продлить срок эксплуатации дрели, болгарки и тому подобного оборудования, облегчить работу с ними и обезопасить вас от травм. В обзоре представлены самые простые и доступные схемы блоков плавного пуска, которые вы можете сделать самостоятельно и быстро. Если у вас есть другие эффективные схемы, то поделитесь ими с нами и нашими читателями.

    Устройство плавного пуска электродвигателя. Как это работает.

    Устройство плавного пуска — электротехническое устройство, используемое в асинхронных электродвигателях, которое позволяет во время запуска удерживать параметры двигателя (тока, напряжения и т.д.) в в безопасных пределах. Его применение уменьшает пусковые токи, снижает вероятность перегрева двигателя, устраняет рывки в механических приводах, что, в конечном итоге, повышает срок службы электродвигателя.

    Назначение

    Управление процессом запуска, работы и остановки электродвигателей. Основными проблемами асинхронных электродвигателей являются:

    • невозможность согласования крутящего момента двигателя с моментом нагрузки,
    • высокий пусковой ток.

    Во время пуска крутящий момент за доли секунды часто достигает 150-200%, что может привести к выходу из строя кинематической цепи привода. При этом стартовый ток может быть в 6-8 раз больше номинального, порождая проблемы со стабильностью питания. Устройство плавного пуска позволяют избежать этих проблем, делая разгон и торможение двигателя более медленными. Это позволяет снизить пусковые токи и избежать рывков в механической части привода или гидравлических ударов в трубах и задвижках в момент пуска и остановки двигателей.

    Принцип действия устройство плавного пуска

    Основной проблемой асинхронных электродвигателей является то, что момент силы, развиваемый электродвигателем, пропорционален квадрату приложенного к нему напряжения, что создаёт резкие рывки ротора при пуске и остановке двигателя, которые, в свою очередь, вызывают большой индукционный ток.

    Софтстартеры могут быть как механическими, так и электрическими, либо сочетать то и другое.

    Механические устройства непосредственно противодействуют резкому нарастанию оборотов двигателя, ограничивая крутящий момент. Они могут представлять собой тормозные колодки, жидкостные муфты, магнитные блокираторы, противовесы с дробью и прочее.

    Данные электрические устройства позволяют постепенно повышать ток или напряжение от начального пониженного уровня (опорного напряжения) до максимального, чтобы плавно запустить и разогнать электродвигатель до его номинальных оборотов. Такие УПП обычно используют амплитудные методы управления и поэтому справляются с запуском оборудования в холостом или слабо нагруженном режиме. Более современное поколение УПП (например, устройства ЭнерджиСейвер) используют фазовые методы управления и потому способны запускать электроприводы, характеризующиеся тяжелыми пусковыми режимами «номинал в номинал». Такие УПП позволяют производить запуски чаще и имеют встроенный режим энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.

    Выбор устройства плавного пуска

    При включении асинхронного двигателя в его роторе на короткое время возникает ток короткого замыкания, сила которого после набора оборотов снижается до номинального значения, соответствующего потребляемой электрической машиной мощности. Это явление усугубляется тем, что в момент разгона скачкообразно растет и крутящий момент на валу. В результате может произойти срабатывание защитных автоматических выключателей, а если они не установлены, то и выход из строя других электротехнических устройств, подключенных к той же линии. И в любом случае, даже если аварии не произошло, при пуске электромоторов отмечается повышенный расход электроэнергии. Для компенсации или полного устранения этого явления используются устройства плавного пуска (УПП).

    Как реализуется плавный пуск

    Чтобы плавно запустить электродвигатель и не допустить броска тока, используются два способа:

    1. Ограничивают ток в обмотке ротора. Для этого ее делают состоящей из трех катушек, соединенных по схеме «звезда». Их свободные концы выводят на контактные кольца (коллекторы), закрепленные на хвостовике вала. К коллектору подключают реостат, сопротивление которого в момент пуска максимальное. По мере его снижения ток ротора растет и двигатель раскручивается. Такие машины называются двигателями с фазным ротором. Они используются в крановом оборудовании и в качестве тяговых электромоторов троллейбусов, трамваев.
    2. Уменьшают напряжение и токи, подаваемые на статор. В свою очередь, это реализуется с помощью:
    Читать еще:  Болгаркой штробить. 5 нюансов штробления, которые должен знать каждый

    а) автотрансформатора или реостата;

    б) ключевыми схемами на базе тиристоров или симисторов.

    Именно ключевые схемы и являются основой построения электротехнических приборов, которые принято назвать устройствами плавного пуска или софтстартерами. Обратите внимание, что частотные преобразователи так же позволяют плавно запустить электродвигатель, но они лишь компенсируют резкое возрастание крутящего момента, не ограничивая при этом пускового тока.

    Принцип работы ключевой схемы основывается на том, что тиристоры отпираются на определенное время в момент прохождения синусоидой ноля. Обычно в той части фазы, когда напряжение растет. Реже – при его падении. В результате на выходе УПП регистрируется пульсирующее напряжение, форма которого лишь приблизительно похожа на синусоиду. Амплитуда этой кривой растет по мере того, как увеличивается временной интервал, когда тиристор отперт.

    Критерии выбора софтстартера

    По степени снижения степени важности критерии выбора устройства располагаются в следующей последовательности:

    • Мощность.
    • Количество управляемых фаз.
    • Обратная связь.
    • Функциональность.
    • Способ управления.
    • Дополнительные возможности.

    Главным параметром УПП является величина Iном – сила тока, на которую рассчитаны тиристоры. Она должна быть в несколько раз больше значения силы тока, проходящего через обмотку двигателя, вышедшего на номинальные обороты. Кратность зависит от тяжести пуска. Если он легкий – металлорежущие станки, вентиляторы, насосы, то пусковой ток в три раза выше номинального. Тяжелый пуск характерен для приводов, имеющих значительный момент инерции. Таковы, например, вертикальные конвейеры, пилорамы, прессы. Ток выше номинального в пять раз. Существует и особо тяжелый пуск, который сопровождает работу поршневых насосов, центрифуг, ленточных пил. Тогда Iном софтстартера должен быть в 8-10 раз больше.

    Тяжесть пуска влияет и на время его завершения. Он может длиться от десяти до сорока секунд. За это время тиристоры сильно нагреваются, поскольку рассеивают часть электрической мощности. Для повторения им надо остыть, а на это уходит столько же, сколько на рабочий цикл. Поэтому если технологический процесс требует частого включения-выключения, то выбирайте софтстартер как для тяжелого пуска. Даже если ваше устройство не нагружено и легко набирает обороты.

    Количество фаз

    Можно управлять одной, двумя или тремя фазами. В первом случае устройство в большей степени смягчает рост пускового момента, чем тока. Чаще всего используются двухфазные пускатели. А для случаев тяжелого и особо тяжелого пуска – трехфазные.

    Обратная связь

    УПП может работать по заданной программе – увеличить напряжение до номинала за указанное время. Это наиболее простое и распространенное решение. Наличие обратной связи делает процесс управления более гибким. Параметрами для нее служат сравнение напряжения и вращающего момента или фазный сдвиг между токами ротора и статора.

    Функциональность

    Возможность работать на разгон или торможение. Наличие дополнительного контактора, который шунтирует ключевую схему и позволяет ей остыть, а также ликвидирует несимметричность фаз из-за нарушения формы синусоиды, которое приводит к перегреву обмоток.

    Способ управления

    Бывает аналоговым, посредством вращения потенциометров на панели, и цифровым, с применением цифрового микроконтроллера.

    Дополнительные функции

    Все виды защиты, режим экономии электроэнергии, возможность пуска с рывка, работы на пониженной скорости (псевдочастотное регулирование).

    Правильно подобранный УПП увеличивает вдвое рабочий ресурс электродвигателей, экономит до 30 процентов электроэнергии.

    Зачем нужно устройство плавного пуска (софтстартера)

    Все чаще при запуске электроприводов насосов, вентиляторов применяются устройство плавного пуска (софтстартер). С чем это связано? В нашей статье мы постараемся осветить этот вопрос.

    Асинхронные двигатели используются уже более ста лет, и за это время относительно мало изменилось их функционирование. Запуск этих устройств и связанные с ним проблемы хорошо известны их владельцам. Пусковые токи приводят к просадкам напряжения и перегрузкам проводки, вследствие чего:

    — некоторая электротехника может самопроизвольно отключаться;

    — возможен сбой оборудования и т. д.

    Своевременно установленный приобретенный и подключенный софтстартер позволяет избежать лишних трат денег и головной боли.

    Что такое пусковой ток

    В основе принципа действия асинхронных двигателей лежит явление электромагнитной индукции. Наращивание обратной электродвижущей силы (э. д. с), которая создается путем применения изменяющегося магнитного поля во время запуска двигателя, приводит к переходным процессам в электрической системе. Этот переходной режим может повлиять на систему электропитания и другое оборудование, подключенное к нему.

    Во время запуска электродвигатель разгоняется до полной скорости. Продолжительность начальных переходных процессов зависит от конструкции агрегата и характеристик нагрузки. Пусковой момент должен быть наибольшим, а пусковые токи – наименьшими. Последние влекут за собой пагубные последствия для самого агрегата, системы электроснабжения и оборудования, подключенного к нему.

    В течение начального периода пусковой ток может достигать пяти-восьмикратного тока полной нагрузки. Во время пуска электродвигателя кабели вынуждены пропускать больше тока, чем во время периода стабильного состояния. Падение напряжения в системе также будет намного больше при пуске, чем во время стабильной работы – это становится особенно очевидным при запуске мощного агрегата или большого числа электродвигателей одновременно.

    Способы защиты электродвигателя

    Поскольку использование электродвигателей стало широко распространенным, преодоление проблем с их запуском стало проблемой. На протяжении многих лет для решения этих задач были разработано несколько методов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

    В последнее время были достигнуты значительные успехи в использовании электроники в регулировании электроэнергии для двигателей. Все чаще при запуске электроприводов насосов, вентиляторов применяются устройство плавного пуска. Всё дело в том, что прибор имеет ряд особенностей.

    Особенностью устройства пуска является то, что он плавно подаёт на обмотки двигателя напряжение от нуля до номинального значения, позволяя двигателю плавно разгоняться до максимальной скорости. Развиваемый электродвигателем механический момент пропорционален квадрату приложенного к нему напряжения.

    В процессе пуска УПП постепенно увеличивает подаваемое напряжение, и электромотор разгоняется до номинальной скорости вращения без большого момента и пиковых скачков тока.

    Виды устройств плавного пуска

    На сегодняшний день для плавного запуска техники используются три типа УПП: с одной, двумя и со всеми управляемыми фазами.

    Первый тип применяется для однофазного двигателя для обеспечения надежной защиты от перегрузки, перегрева и снижения влияния электромагнитных помех.

    Как правило, схема второго типа помимо полупроводниковой платы управления включает в себя байпасный контактор. После того как двигатель раскрутится до номинальной скорости, байпасный контактор срабатывает и обеспечивает прямую подачу напряжения на электродвигатель.

    Трехфазный тип является самым оптимальным и технически совершенным решением. Он обеспечивает ограничение тока и силы магнитного поля без перекосов по фазам.

    Зачем же нужно устройство плавного пуска?

    Благодаря относительно невысокой цене популярность софтстартеров набирает обороты на современном рынке промышленной и бытовой техники. УПП для асинхронного электродвигателя необходимо для продления его срока службы. Большим преимуществом софтстартера является то, что пуск осуществляется с плавным ускорением, без рывков.

    Есть отличная альтернатива устройству плавного пуска. Стоимость отличается, но и функциональные возможности расширенные.

    Преобразователь частоты – это решение задачи, когда требуется регулирование скорости электродвигателя и автоматизация работы технологичного оборудования через обратную связь посредством датчика. При помощи преобразователя Вы сможете решить более сложные и разносторонние вопросы по автоматизации электропривода.

    Остались вопросы?
    Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
    8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Вт)

    Схема плавного пуска электродвигателя болгарки своими руками

    У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.

    Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.

    Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

    Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.

    Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.

    Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство ? простота.

    1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
    2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
    3. Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
    4. Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
    5. Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

    Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.

    У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.

    Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.

    К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.

    Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.

    Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

    Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).

    Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.

    Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×