Almacenamiento de energía para corrientes de entrada de CA

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En los circuitos de CC, si tengo un dispositivo que se enciende y tiene una gran corriente de arranque, puedo colocar un capacitor grande cargado cerca del interruptor de alimentación (paralelo al dispositivo) para alimentar la sobrecarga. Esto protege la fuente de alimentación de CC de la corriente de arranque y la fuente de CC puede tomar su tiempo de recarga de la tapa.

En el mismo circuito, si la fuente de alimentación fuera de CA, la tensión en el capacitor cambiaría constantemente. Si el interruptor de alimentación del dispositivo se encendiera exactamente cuando el voltaje en el capacitor era cero, no habría energía almacenada para generar el apuro.

¿Hay un circuito de CA equivalente a mi escenario de capacitor / in-rush de CC?

    
pregunta user2913869

2 respuestas

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En los circuitos de CC, si tengo un dispositivo que se enciende y tiene una gran corriente de arranque, puedo colocar un capacitor grande cargado cerca del interruptor de alimentación (paralelo al dispositivo) para generar la sobretensión.

También puedes usar un tiempo de conmutación más lento, o aumentar la potencia a la que tiene una gran corriente de arranque. Los convertidores DC-DC generalmente tienen una función de inicio lento, para que el inicio con la carga tenga muchas tapas de desacoplamiento.

  

¿Hay un circuito de CA equivalente a mi escenario de capacitor / in-rush de CC?

Bueno, lo he visto en amplificadores de audiófilos, porque a estos tipos les gusta poner enormes valores de capacitancia después de los rectificadores, por lo tanto, cuando enciendes el amplificador, el fusible se quema, lo cual es una especie de fastidio.

Hay dos formas de hacer esto: la forma brutal y la forma inteligente.

El modo über-brutal es un termistor NTC en serie con red eléctrica. Tiene mucha resistencia cuando está frío, y baja resistencia cuando está caliente. Por lo tanto, limita la corriente de entrada, pero solo cuando hace frío cuando se presiona el interruptor de encendido.

La manera brutal pone algunas resistencias en serie con el primario del transformador, lo que limita la corriente al cargar las tapas. Unos segundos después de conectar la alimentación, un relé se cierra y corta las resistencias.

Si alguien apaga el botón de encendido diez veces seguidas en los dos circuitos anteriores, algo puede incendiarse. YMMV.

La forma inteligente utiliza un atenuador de triac, al igual que un atenuador de halógeno. Aumenta lentamente el voltaje en el primario del transformador, avanzando el ángulo de fase. Así que las tapas se cargan lentamente. Pero necesita diseñar el atenuador de Triac correctamente para la carga del transformador.

Fuentes de alimentación modernas (como PC ATX)

    
respondido por el peufeu
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No es beneficioso agregar un capacitor a través del suministro de CA (excepto para la corrección del factor de potencia, pero esa es otra historia).

Puede controlar el encendido utilizando un interruptor de cruce por cero, generalmente un relé de estado sólido (SSR) basado en triac. Si bien esto no reducirá la corriente de irrupción de, por ejemplo, un motor o una lámpara de filamento fría, evitará el encendido a la tensión máxima y eliminará el EMF (interferencia electromagnética) y solucionará el problema del arco de contacto (eliminando el arco) .

Figura1.UncircuitoSSR.Fuente Todo sobre los circuitos .

Figura2.Formadeondaresultante.Fuente: CCI Power .

Figura3.UnSSRpreempaquetado.

LaotraopciónquepuedeonoseraplicabledependiendodelacargaesaumentargradualmenteelvoltajeutilizandounSSRsincruzamientoacero.

Figura 4. Al controlar el punto de encendido en el semiciclo de la red, la tensión RMS se puede ajustar de cero a casi el 100%. Fuente: @Transistor.

En el caso de la Figura 4, la señal de control de CC tendría que incrementarse a una velocidad adecuada.

    
respondido por el Transistor

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