焦げたAC電球のフェイルオーバー


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60W、120 VACの電球をヒーターとして使用しています。今日、それは燃え尽きて、水システムが凍結した。最初の電球が消えたときに点灯する予備の電球、または同様の冗長システムを接続できるようにしたいと思います。残念ながら、私はACよりもDCで作業しているため、これをどのように実行できるかわかりません。電球が消えたことを検出するために使用できる簡単な方法(リレーなど)はありますか?


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検出には、電球を使い続ける限り、LDR(光依存抵抗)を使用します。
TrygveLaugstøl12年

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セットアップをいじくり回している間に、燃え尽きないより頑丈なヒーターに交換してみませんか?
Random832

回答:


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信頼性の低いコンポーネントを別のコンポーネントで「バックアップ」するのではなく、ランプをヒートシンクに接続された240Ω、100 Wの電源抵抗に交換してみませんか?それはそもそもはるかに信頼性が高く、また、その作動温度がはるかに低くなるので、火災が発生するリスクを低減します。


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2つの大きいワット数の電球を直列に接続します。
電球が同じワット数の場合、それぞれの電圧は半分になります。
それらはあまり明るくなりませんが、永遠に続くはずです。
半分の電圧では、それらは半分の電流を使用します。
したがって、2組の60ワットの電球を直列に接続すると、4つの薄暗い電球がまだ60ワットの熱を生成し、破損の冗長性を提供します。

オームの法則は電球で機能し、電球あたりのボルト/アンペアを計算するために使用します。たとえば、2つの異なるワット数の電球を使用する場合、各電球の電圧が下がると、電球が長持ちします。
例; 60w + 100w = 37.5w、60w電球は100wよりも明るく点灯します。


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オームの法則電球で機能しません。電球は非線形で有名です。
2012年

^そのとおりです。電球は寒いときは抵抗が低く、完全な明るさのときは抵抗が高くなります。広がりは12オームから160オームのようなものです。(IIRC;誰かが私を訂正します)。
Kaz、

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NC(ノーマルクローズ)またはC / O(切り替え)接点のあるバルブ(120V 60Wの場合は0.5A)と同じコイル動作電流の低電圧(5または12V)リレーを見つけます。

SERIESの電球に接続します。

リレーは、最初の電球がオンのときにトリガーされ、2番目の電球がオフのままになります。最初の電球が故障すると、リレーが落ちて接点が閉じ、2番目の電球が点灯します。(回路をオンにすると、2番目の電球が短時間点滅します)


そのようなリレーを見つけるのは難しいでしょう。コイルの定格電流が低いものが見つかった場合は、正しい抵抗を並列に使用して、コイルの定格電圧で0.5A全体を流すことができます。電球が短絡した場合に備えて、ヒューズでロット全体を保護してください!
ブライアンドラモンド

より良い:デイブの答えで行く!
ブライアンドラモンド

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システムが稼働する電圧に定格のACコイルを備えたNCリレーを使用する場合は、プライマリライトをリレーコイルと直列に接続できます。そして、バックアップライトをリレーのNCレッグに接続します。したがって、ライトが機能しているとき、リレーは開いたままであり、ライトが吹くと、リレーが閉じてバックアップライトに電力を供給します。

これは、電力が供給されていない状態です。電力が供給されると、ライト1がオンになり、リレーが引き開かれます。

ここに画像の説明を入力してください

くだらない回路図でごめんなさい、私は急いでいます。でも要点はわかると思います。


パーフェクト。周りを見回すと、通​​常HVACに使用されるかなりの数のリレーが表示されます。これは、HVACで働いている友人と話し、彼がインストールするシステムで彼が推奨/使用しているものを確認するというアイデアを与えてくれます。
ダークファルコン

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この回答は承認されましたが、問題があります。AC電圧に定格されたリレーコイルを使用すると、ほとんどすべての電圧がかかり、電球にはほとんど何も残りません!かろうじて光り、水を凍らせます。
ブライアンドラモンド

問題は、電球が死ぬと短絡する可能性があることです。その後、このソリューションは機能しません。
Al Kepp

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アルケップ、私は電球が短絡に失敗するのを見たことがありません、そして私はそれが少なくとも標準的な白熱電球で起こることができるかどうか懐疑的です。ショートに失敗しない装飾照明で使用される特定の電球がありますが、それらはそうするように設計されています。
Mark Bessey、2012年

@AlKepp私は事実についてこれを知りませんが、まれに電球がショートする可能性があります。
Garrett Fogerlie、2012年
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