Category: Napajanja

  • FID sklopka (ZUDS)

    Šta je ZUDS?

    Zaštitni uređaj diferencijalne struje je električni zaštitni uređaj koji detektuje curenje struje i automatski prekida napajanje kako bi sprečio električni udar.

    Funkcioniše tako što meri razliku između faznog provodnika i neutralnog provodnika. Ukoliko postoji curenje struje koje nije u krugu faza-nula, znači da struja teče putanjom koja nije za to predviđena i uređaj reaguje i isključuje napajanje.

    Primer: Čovek koji radi na pokvarenoj mešalici i stoji na zemlji (uzemljen) a izolacija na faznom provodniku se istopila i dodiruje kućište pa je cela mešalica pod naponom. Uz to, električar nije povezao uzemljenje (ili u instalaciji nije ispravno) i osigurač ne može da odreaguje jer struja nema gde da se vrati. Radnik to ne zna, dodirne mešalicu koja je pod naponom (a on nije znao) i u tom trenutku krene da protiče struja između ruke sa kojom se uhvatio i noge kojom stoji na zemlji. Tada ukoliko u instalaciji ima ZUDS – on registruje curenje struje koje ide kroz fazu a ne vraća se kroz nulu (već kroz radnika ka zemlji)i isključuje napajanje kako bi se sačuvao život. Nećemo pisati šta će se desiti ukoliko u instalaciji nema ZUDS jer onda nema šta da odreaguje da isključi napajanje osim osigurača od 16 ili 25A.

    Mnogi ljudi izbegavaju ugradnju ZUDS iz finansijskih razloga, jer je sama sklopka skupa, a instalacija može raditi i bez nje. Mi preporučujemo da ugradite ZUDS što manje osetljivosti na vreme, jer nudi sigurnost za nepredviđene situacije.

    Zato je važno da sklopke budu ispravne i da se testiraju s vremena na vreme koristeći test prekidač Jedna nesvakidašnja situacija gde sklopka ne reaguje na test prekidač i korisnik se odlučio da je baci – jer je kako kaže – neispravna.

    Mi smo se odlučili da testiramo samu sklopku iako ona ne reaguje na sam prekidač. Na koji način?

    Obzirom da je sklopka trofazna ima priključke za tri faze i za nulu. Umesto da spajamo tri fazna provodnika i nulti, testiraćemo je na monofaznoj utičnici. Kako na monofaznoj kad je trofazna?

    Unutar svake sklopke postoji transformator koji prati koliko struje teče kroz svaki vod i registruje nesklad. Test prekidač je tu da napravi veštački nesklad da proveri ispravnost sklopke. Obzirom da ona ne reaguje na test prekidač, mi ćemo napraviti nesklad i testirati da li isključuje i na kojoj struji. Na koji način?

    Na priključke 1,3,5 se dovode fazni provodnici a na 7 nulti vod. Mi dovodimo fazu na 5 a nulu na 7, jednu fazu umesto tri. Na izlazu iz same sklopke ćemo izvući fazu na pinu broj 6, iz koje ćemo povlačiti struju. Sklopka očekuje da se struja vrati nazad kroz pin 8 (nulti vod) ali mi ćemo namerno napraviti nesklad i nećemo vratiti kroz pin 8 već direktno kroz nulu u utičnici. Moramo napomenuti da moramo znati koja žica je fazni vod a koja nulti, ne smemo ih pomešati.

    Prilikom uključivanja faznog voda, sijalica je zasijala na kratko i sklopka je odmah izbacila. Dakle transformator na faznom provodniku (pinovi 5-6) je ispravan. Sada radimo isti test sa pomeranjem faze na pinove 1-2, pa na pinove 3-4.

    Kada smo ispitali sva tri transformatora (na sve tri faze), ostalo je još da proverimo transformator za nulu (pinovi 7-8) tako što ćemo fazu dovesti direktno na sijalicu a napraviti nesklad da se struja vraća kroz nulti vod nazad.

    Testiranje je urađeno, sklopka reaguje u svakom od navedenih slučajeva što je znak da je potpuno spravna. Izmerili smo i koliku struju pusti pre nego što odreaguje i dobili vrednosti između 50-100mA a sklopka je napravljena da isključuje na 30mA. Naravno tu treba uzeti u obzir i preciznost mernog instrumenta da u milisekundi izmeri koliko stvarno struje protekne.

    Zašto ne radi test prekidač?

    Ukratko – zato što je sklopka namenjena da se koristi u trofaznim sistemima i sam test otpornik je spojen između pinova 2 i 5 što je i prikazano šematski na samoj sklopki, a to znači između dve faze. Kada je koristimo na jednoj fazi, ne možemo inicirati protok struje kroz test otpornik između dve faze kad ih – nema. To je i bio razlog zašto nije radila ni pre – jer je bila spojena na jednoj fazi, a obzirom da nije reagovala na test prekidač to je ukazivalo na to da je neispravna.

    Molimo čitaoce da ne ponavljaju ovakav vid testiranja, jer sve što je urađeno – urađeno je u kontrolisanim uslovima. Ukoliko se ipak opredelite da radite testiranje na ovaj način, radite ga na sopstvenu odgovornost. Igranje sa naponom od 230V AC može biti smrtonosno.

    *Zabranjeno kopiranje i postavljanje tekstova i fotografija na druge lokacije.

  • LC Power 1800 – Cable management

    Modifikacija izlaznih konektora na LC1800 napajanju. Uklanjanje starih konektora namenjenih za grafičke kartice i ugradnja bakarnih stopica.

    Samo napajanje dolazi sa jako velikom količinom izlaznih konektora – jer je prvenstveno namenjeno za mining i za povezivanje velikog broja grafičkih kartica. Mi ga koristimo za drugu namenu gde nam je potrebno da izvučemo što više “čistih” ampera na +12V grani, bez značajnog pada napona na kablovima. To možemo postići na način da spojimo više provodnika paralelno i na taj način smanjimo njihovu otpornost i smanjimo i pad napona. Ovako izgleda napajanje sa svim konektorima:

    Na početku smo otvorili napajanje i razdvojili kablove:

    Nakon sređivanja kablova to izgleda ovako: +12V DC (žuti provodnik), GND (crni provodnik), +5V DC (crveni provodnik), +3.3V DC (narandžasti provodnik). Ima tu i 5VSB, PG i ostalih manje značajnih provodnika za nas, koje takođe nećemo koristiti.

    Nakon što smo isekli sve nepotrebne konektore – 3.3V, 5V, 5VSB, PG, -12V to izgleda ovako:

    Stvar na koju moramo obratiti pažnju je PS/ON provodnik koji nam uključuje celo napajanje, koji spajamo direktno na GND. Na ovaj način napajanje se uključuje direktnim uključenjem na 230V AC, ali to ne predstavlja problem jer postoji prekidač na samom kućištu koji sada – uključuje i isključuje celo napajanje.

    Sada na redu malo estetike za same provodnike, tekstilni bužir i sklapanje kućišta:

    Nakon toga sečenje svih provodnika da budu iste dužine, blankiranje svih provodnika i spajanje bakarnim stopicima:

    Nakon odrađenog krimpovanja stopice kabla 50mm2. Nije korišćen hidraulični alat već direktno stezanje sa sigurnosnim zubom na sredini. Iako ne izgleda kao najlepše rešenje (kao sa hidraulikom), spoj je dovoljno jak da ne može ručno da se razdvoji.

    Termoskupljajući bužir, tekstilni bužir i ponovo termoskupljajući bužir:

    Finalni proizvod:

    Šta mislite, da li je na ovaj način provodnik sposoban da isporuči navedenih 142A bez značajnog pada napona? Pišite nam u komentarima.

    *Zabranjeno kopiranje i umnožavanje tekstova i fotografija.

  • LC Power 1800 – NTC

    Modifikacija NTC otpornika na LC1800 napajanju. Uklanjanje starog NTC otpornika i zamena novom sondom veće osetljivosti.

    Prilikom korišćenja samog napajanja primetili smo da ventilatori ostaju na minimumu. Što je lepa implementacija jer su nečujni. Prilikom opterećenja samog napajanja i velikih izlaznih struja primetili smo da se hladnjaci polako zagrevaju a ventilatori i dalje rade na minimumu.

    Vidimo da postoji NTC 103 termički otpornik od 10k koji je namenjen za regulaciju brzine ventilatora i protoka vazduha. Redosled je sledeći:

    • Kako mi opteretimo više napajanje:
    • Tako je veća izlazna struja;
    • Tako se više greje hladnjak koji je na izlazu;
    • Tako NTC registruje da je temperatura hladnjaka veća;
    • Tada NTC smanji otpornost i poveća brzinu ventilatorima…

    Međutim..

    Nakon otvaranja vidimo da je kao i kod većine napajanja taj senzor van aluminijumskog hladnjaka. Postoje dva ishoda:

    • Senzor je zaliven lepkom i ne oseća ni temperaturu hladnjaka ni ambijentalnu temperaturu, samim tim ventilatori uvek rade na minimumu, jer je njemu sve vreme “hladno” – meri nižu lažnu temperaturu. Napajanje u ovom slučaju pri većem opterećenju nažalost trpi temperaturno jer ventilatori ne rade brzinom kojom bi trebalo.
    • Senzor nije zaliven lepkom ali nije ni prislonjen na aluminijum, pa samim tim ventilatori uvek rade na povećanoj snazi i postaju bučni iako možda za tim nema razloga – meri višu lažnu temperaturu Napajanje je u ovom slučaju u boljoj poziciji nego u prvom, jer ventilatori sve vreme rade daleko iznad minimuma, pa ga hlade i kada je potrebno i kada nije potrebno.

    Modifikacija

    Umesto malog zelenog NTC 103 otpornika: stavljamo duplo veću sondu (isto 10k) koja je sada direktno između aluminijumskih rešetki hladnjaka i meri trenutnu temperaturu hladnjaka na najvišoj tački.

    Naravno, ako zanemarimo činjenicu da je najtoplija tačka na samom poluprovodniku a pritom vodimo računa o estetici (ne bi bilo baš najlepše zalepiti sondu na hladnjak ili bušiti hladnjak) ovo je jedno od praktičnih a funkcionalnih rešenja.

    Sondu smo naravno prvo testirali upaljačem na jednu sekundu. Ventilatori povećaju brzinu na svoj maksimum, tako da je taj deo ploče ispravan.

    Šta Vi mislite o ovoj modifikaciji? Da li će sada napajanje raditi bolje jer ima detaljan uvid u temperaturu izlaznog hladnjaka i u zavisnosti od opterećenja menja brzinu ventilatorima? Pišite nam u komentarima.

    *Zabranjeno kopiranje i umnožavanje tekstova i fotografija i postavljanje na druge lokacije.

  • LC Power 1800

    Recenzija napajanja

    Kao jedno od trenutno najjačih ATX napajanja na tržištu, rešili smo da napišemo recenziju i detaljno pogledamo šta se to krije unutar kućišta ove “zveri”.

    Prilikom samog otvaranja vidimo da je samo kućište izrađeno u većim dimenzijama (21x15x82mm) od klasičnog ATX napajanja (14x15x85mm) jer je namenjeno pre svega za mining kako proizvođač navodi.

    Osigurač:

    Napajanje radi samo na 230V AC ulaznog napona i može povući struju do 10A kako proizvođač navodi na nalepnici, što bi značilo 2300W ulaznih, a 1800W izlaznih, na maksimumu.

    Ulazni osigurač je stavljen na 230V 15A što znači 3450W pre nego što ostanemo bez izlaznog napona.

    EMI:

    Ulazni EMI filter sačinjen je od kvalitetnih induktiviteta, za razliku od klasičnih ATX gde je to samo formalnost, a negde čak i samo kratkospojnik umesto filtera.

    APFC:

    Tu je i aktivni PFC koji koristi GP100S50X tranzistor u kombinaciji sa BYC15-600 diodom. Na ploči je ostavljeno mesto za dva paralelna tranzistora, ali se proizvođač opredelio da stavi jedan jači. Na internetu nismo uspeli da pronađemo datasheet za ovaj model, ali pretpostavljamo da se radi o 500V i 100A čipu.

    Ulazni ispravljač:

    Ulazna kapacitivnost: Dva kondenzatora od 420V/330uF, temperaturno do 105°C što je lepo za videti u odnosu na 85°C. Ukupno 660uF i diodni most koji je montiran na sam hladnjak.

    Switch:

    Dva tranzistora OSC65R099HZ kao glavni switch.

    Izlazni ispravljač:

    Ovde dolazimo do glavne razlike u odnosu na većinu standardnih napajanja gde vidimo da na izlazu stoje montirani PIP04N04N tranzistori (8 komada) na hladnjak, umesto klasičnih dioda. Ako pretpostavimo da napajanje daje veliku struju na izlazu to je odlična odluka proizvođača, jer bi sa tom izlaznom strujom pad napona na diodama bio značajan a samim tim i disipacija toplote ogromna. Za 5VSB postoji jedna MOSPEC S20C60C.dioda koja je predviđena za struje do 2A i radi u kontinuitetu zbog standby napona.

    DC/DC:

    Na kraju za +3.3V i +5V granu su stavljena dva EM5301 DC/DC konvertera sa maksimalnom strujom od 15A po pločici.

    Hlađenje:

    Dva ventilatora od 80mm, u kombinaciji sa NTC senzorom temperature menjaju napon na samim ventilatorima i u zavisnosti od temperature hladnjaka.

    Šta Vi mislite o komponentama koje su korišćene za izradu ovog napajanja i da li biste radili neke modifikacije na njemu?

    Pišite nam u komentarima.

    *Sve fotografije su fotografisane u laboratoriji prilikom analize napajanja. Zabranjeno je umnožavanje tekstova i fotografija i postavljanje na druge lokacije.