• Tag Archieven stroom
  • Scheidingstransformator

    Zie ook: Werco scheidingstrafo 500VA

    Scheidingstransformator van 100 VA
    Scheidingstransformator van 100 VA

    Wat doet een Scheidingstrafo?

    Een scheidingstransformator of scheidingstrafo is een transformator die galvanische scheidingen creëert tussen de primaire en secundaire wikkeling. Daardoor verminder het elektrocutie gevaar van het apparaat. Zo wordt deze o.a. gebruikt in geval van bijvoorbeeld boten die aansluiting vinden met stroomvoorzieningen aan de wal.
    Andere benaming is ook wel veiligheidstransformator.

    Scheidingstrafo

    Een scheidingstrafo of voluit scheidingstransformator voorkomt het ontstaan van elektrolytische corrosie bij aansluiting op de walstroom. Een scheidingstrafo werkt als volgt.

    Elektrolytische corrosie is het verschijnsel dat ontstaat door het natuurlijke potentiaal verschil (galvanische spanning) tussen verschillende metalen. Als twee van deze metalen zich in een geleidende vloeistof bevinden, zoals bij een boot, en elektrisch met elkaar verbonden zijn, zal er door de vloeistof een stroom gaan lopen. Hierbij wordt het ‘minst edele’ metaal aangetast.

    Zeewater is een uitstekende geleider en veroorzaakt potentieel sterke corrosie. ‘Zoet’ water is echter ook geleidend dus ook in zoet water zal elektrolytische corrosie ontstaan.

    Om aantasting van schroef, schroefas, afsluiters en andere metalen delen van een boot te voorkomen, worden zink anodes gemonteerd. Het minder edele zink wordt dan aangetast in plaats van de andere metalen delen.

    Ook een stalen of aluminium scheepshuid kan ernstig worden aangetast.

    Elektrolytische corrosie is te voorkomen door installatie van een scheidingstrafo. Uw boordnet is dan een volledig gescheiden elektrisch net met een eigen aarde en aardlekschakelaar. Een scheidingstrafo vervangt het gebruik van zink anodes niet overigens. Zink anodes zijn naast een scheidingstransformator nodig om te allen tijde – en zeker ook tijdens de vaart – aantasting te voorkomen van schroef, schroefas, afsluiters en andere metalen bootdelen.

    Kortsluiting en de rol van de scheidingstrafo

    Een walstroom aansluiting zonder aarde en aardlekschakelaar is levensgevaarlijk. Bij aansluiting van het schip op de walstroom dienen alle metalen delen verbonden te zijn met de aarddraad van de walaansluiting. De aardlekschakelaar onderbreekt dan de stroomvoorziening wanneer er een lekstroom of kortsluiting ontstaat naar de metalen delen van het schip. Zonder randaarde en aardlekschakelaar kunnen de boot en het water rond de boot onder spanning komen te staan als gevolg van kortsluiting of een lekstroom.

    Juist door die aardverbinding met de wal en via eventuele walaansluitingen van andere boten, zal de elektrolytische corrosie echter sterk toenemen. Als gevolg daarvan kunnen vocht en elektrolytische potentialen ervoor zorgen dat de aardlekschakelaar veelvuldig of zelfs direct na verbinding met de walstroom in werking treedt. Dit zorgt voor onveilige en onwerkbare situaties.

    De beste manier om optimale veiligheid in het elektrisch boordnet te garanderen is de installatie van een scheidingstransformator.

    Zo werkt een scheidingstrafo

    De scheidingstransformator draagt energie over aan het boordnet zonder rechtstreeks elektrisch contact met het walstroomnet. De elektriciteit wordt in een ringkern transformator omgezet in magnetisme om vervolgens weer te worden omgezet naar elektriciteit. De nulleiding van de secundaire zijde van de transformator is verbonden met de behuizing en de massa van het schip (alle metalen delen). Bij een eventuele elektrische storing zal een aardlekschakelaar of een zekering in werking treden.

    Toepassingen

    Scheerstopcontact inbouw RSD 1
    Scheerstopcontact inbouw RSD 1

    De scheidingstrafo wordt onder andere gebruikt in reparatiewerkplaatsen en elektrotechnische laboratoria als het te testen apparaat zelf niet is uitgerust met een voedingstrafo (zoals veel geschakelde voedingen en televisietoestellen). Tijdens het foutzoeken of het ontwikkelen van zo’n apparaat, kan dan toch worden getest of gemeten met apparatuur die ook is aangesloten op het lichtnet. De scheidingstransformator vermindert bij deze toepassing het elektrocutiegevaar voor het betrokken personeel en voorkomt het ontstaan van stoorstromen en aardlussen. De secundaire zijde is in dit geval het beschermde circuit.

    Een tweede toepassing van een scheidingstrafo is het voorkomen van ongewenste stromen aan de primaire zijde als gevolg van foutsituaties die aan de secundaire zijde optreden, bijvoorbeeld als gevolg van een secundair ingebrachte vreemde spanning die buiten beveiligingsbereik van de installatie aan de primaire zijde ligt. Dit probleem doet zich onder andere voor bij de voeding voor elektrische tractie zoals die voor het spoorwegbedrijf gebruikt wordt. Als een bovenleiding, die in Nederland 1800 volt gelijkspanning voert, breekt en bijvoorbeeld een op het normale net aangesloten camera raakt, kan zonder tussenschakeling van een scheidingstrafo als gevolg van doorslag en zeer grote overstromen een zeer gevaarlijke situatie in het voedende net van de camera ontstaan. De primaire zijde is in dit geval het beschermde circuit.

    Een derde toepassing is in de scheepvaart. Metalen scheepsrompen (staal, aluminium) kunnen last hebben van extreme galvanische corrosie door een potentiaalverschil tussen de scheepsaarde (de scheepsromp) en de walaarde, ook doordat de aardgeleider het schip verbindt met andere schepen of met een stalen damwand. In deze situatie wordt een scheidingstransformator toegepast om een boordaarde te maken die niet verbonden is met de walaarde. Daarvoor wordt een van de secundaire aansluitingen verbonden met de scheepsromp, net zoals aan de wal ook de nul met aarde verbonden wordt in een transformatorhuisje. Op het schip wordt zo een vergelijkbare situatie gecreëerd als aan de wal. Nadat de secundaire aansluiting geaard is, worden er net als aan de wal aardlekschakelaars en zekeringautomaten toegepast. Een aardlekschakelaar werkt nu doordat de nul aan de scheepsromp is gekoppeld vóór de aardlekschakelaar. Er kunnen nu geen aardstromen lopen via de walaarde naar andere schepen of naar een stalen damwand. Vanzelfsprekend wordt in deze toepassing de walaarde niet aangesloten.

    Een vierde toepassing is in zogenaamde “besloten ruimten”: tanks, vaten en leidingen waarvan de vloeren en wanden geheel of gedeeltelijk uit geleidend materiaal bestaan. Bij het betreden van zo’n ruimte met elektrische kabels en arbeidsmiddelen zou elektrocutiegevaar ontstaan bij de eerste de beste isolatiefout. Daarom wordt in zo’n ruimte gebruik gemaakt van een veilige spanning (max. 50 V wisselspanning of 120 V gelijkspanning) en, in gevallen waar dit niet mogelijk of niet gewenst is, een speciaal voor dit doel vervaardigde scheidingstransformator waarmee binnen de ruimte een zwevend net wordt gecreëerd.

    Een huiselijke toepassing is de scheercontactdoos, dat is een stopcontact met ingebouwde scheidingstrafo. Om veiligheidsredenen mogen er geen stopcontacten in zones 0, 1 en 2 van badkamers worden aangebracht, terwijl veel mensen zich in de badkamer willen scheren. Een scheidingstransformator biedt daar uitkomst. Een bijkomend voordeel is dat zo een stopcontact probleemloos meerdere spanningen kan geven, wat een voordeel is op plaatsen waar veel buitenlanders komen, bijvoorbeeld in hotels. In zone 3 van een badkamer mag wel een stopcontact worden aangebracht, voor bijvoorbeeld een haardroger, mits dit stopcontact in de groepenkast een eigen aardlekschakelaar heeft.


  • Voeding of labvoeding?

    Hobby-lab: voedingen
    Hobby-lab: voedingen

    Een beetje elektronica hobbyist moet eigenlijk wel een labvoeding hebben. Met een labvoeding kunnen schakelingen en losse elektronica gevoed worden met volledige controle over de voedingsspanning en de maximaal te leveren stroom (of stroombegrenzing). De voeding moet een regeling hebben voor de uitgangsspanning en een regeling voor de stroombegrenzing. Ook moet een labvoeding een schone ruisarme spanning produceren.

    In veel (web)winkels worden normale voedingen soms wel als labvoeding aangeboden. Maar deze hebben niet altijd een regeling voor de stroombegrenzing en soms zelfs ook niet een regeling voor de uitgangsspanning. Beide regelingen zijn echter belangrijk als je zelfbouwschakelingen veilig wil testen, zonder gelijk een paar Ampère door je schakeling te duwen als het eens mis gaat! Een echte labvoeding heeft deze regelingen dus wel.

    Labvoedingen heb je in alle vormen en maten. Veel modellen zijn uitgevoerd met één of meerdere transformatoren en de anderen zijn weer als schakelende voeding uitgevoerd. Er zijn modellen met analoge meters en modellen met digitale meters. De modellen met digitale meters heb je vervolgens ook weer in twee varianten; met of zonder microcontroller.

    Modellen zonder microcontroller zijn traditioneel instelbaar met potmeters en modellen met microcontroller zijn instelbaar met een keypad, en een rotary-encoder. Deze voedingen hebben over het algemeen ook het voordeel van enkele geheugenplaatsen om een paar veelgebruikte instellingen op te kunnen slaan om deze daarmee snel in te kunnen stellen. Modellen met microcontroller zijn soms ook nog wat accurater, omdat de microcontroller is betrokken bij het regelcircuit. Echt luxe modellen met microcontroller hebben zelfs een USB aansluiting om deze te verbinden en te kunnen bedienen met een computer.

    Wat hoe dan ook een labvoeding onderscheidt van een normale voeding, is de mogelijkheid tot het nauwkeurig instellen van een stroombegrenzing, naast natuurlijk de instelbare uitgangsspanning.

    CC (Constant Current)

    Is de ingestelde stroombegrenzing bereikt, dan gaat de voeding fungeren als een constante stroombron (Constant Current, C.C.). De stroom zal dan niet hoger worden dan de ingestelde waarde.

    Dat is handig als je bijvoorbeeld een accu wil opladen. Maar de meeste elektronici zullen deze functie voornamelijk gebruiken als stroombegrenzer om de aangesloten schakeling te beschermen tegen beschadiging als er per ongeluk wat misgaat in de schakeling. Of om überhaupt te kijken of een schakeling goed gebouwd of ontworpen is. Dat is allemaal Constant Current dus.

    Kenmerk: de voeding zal de uitgangsspanning zodanig omlaag regelen, zodat de stroom de ingestelde waarde niet zal gaan overschrijden. Een kenmerk van Constant Current mode is dat de voeding de uitgangsspanning regelt, maar de uitgangsstroom constant houdt.
    In Constant Current (C.C.) mode is de uitgangsstroom gestabiliseerd.
    Wil je geen Constant Current gebruiken, dan stel je de labvoeding simpelweg op de maximale C.C. stand in. Maar helemaal uitschakelen kan niet. De voeding kan immers niet méér leveren. De maximaal in te stellen C.C. waarde dient dan als beveiliging voor de voeding. Dat maakt een labvoeding robuust.

    CV (Constant Voltage)

    Als de ingestelde stroombegrenzing niet in werking treedt, dan staat de voeding in de normale “Constant Voltage, C.V.” mode. Dat omschakelen gaat automatisch, zolang je de ingestelde C.C. waarde maar niet overschrijdt. Hoeveel stroom de aangesloten schakeling ook opneemt, de voeding zal de uitgangsspanning altijd op de ingestelde waarde proberen te houden.
    In Constant Voltage (C.V.) mode is de uitgangsspanning gestabiliseerd.


  • Weerstand voor LED

    Voorbeelden weerstanden voor LEDS bij verschillende voltages:

    • 5 volt – 150 ohm
    • 6 volt – 220 ohm
    • 9 volt – 390 ohm
    • 12 volt – 560 ohm
    • 24 volt – 1,2K ohm

    De meest voorkomende LED spanningen zijn

    Rood: 2,3 Volt
    Geel/Oranje: 2,3 Volt
    Groen 3,6 Volt
    Blauw 3,6 Volt
    Wit 3,6 volt

    Het meest voorkomende stroomverbruik = 20mA met uitzondering voor speciale LED’s.


    Zie ook: LED weerstand berekenen


  • Gloeilamp begrenzer bouwen

    Gloeilampbegrenzer (Dim Bulb Tester) 2025
    Gloeilampbegrenzer (Dim Bulb Tester) 2025

    Update 6 juni 2025

    Voor reparatie doeleinden kan het PTC gedrag (Positieve temperatuurcoëfficiënt) van gloeilampen op een nuttige manier worden gebruikt.

    Stel, je wilt een TV testen met een probleem in de voeding.

    Als je die dan aansluit met een gloeilamp in serie, en de lamp blijft uit, dan staat vrijwel de hele netspanning op de voeding van de TV en kun je hieraan meten.

    Als echter de voeding van de TV te veel stroom trekt, dan “triggert” te gloeilamp en gaat branden, en “begrenst” hiermee de stroom naar de TV. Met een beetje mazzel krijgt de voeding van die TV dan nog wel genoeg spanning en stroom om “iets” te doen, zodat je kunt fout zoeken.

    Don't be an 'Uncle Fester'... build a Dim Bulb Tester
    Wees geen ‘Uncle Fester’… bouw een Dim Bulb Tester

    De “trigger stroom” kan dan grofweg worden ingesteld door een andere gloeilamp te gebruiken, of als je het vaker doet, een plank te maken met een aantal gloeilampen en schakelaars.

    Deze methode was vroeger best populair bij reparateurs, hoe vaak het tegenwoordig nog gebruikt wordt weet ik niet, maar het is effectief en omdat het zo eenvoudig is, is het nog steeds aantrekkelijk.

    Ook voor het testen en voor het eerst sinds lange tijd aansluiten van oude apparatuur is dit een must, of je gebruikt een Variac, in combinatie met een scheidingstrafo, maar een goedkope Dim Bulb Tester is ook prima, oude hardware met uitgedroogde elektrolytische condensatoren moeten even de “tijd” krijgen lees rustig kunnen wennen aan een belasting, dus langzaam laden met weinig vermogen maakt vaak het verschil tussen vuurwerk met blauwe rook en een misschien wel werkend apparaat.

    Het schema

    Schema Dim Bulb Tester met energie monitor Terry van Erp
    Schema Dim Bulb Tester met energie monitor Terry van Erp

    De onderledenlijst:

    Lees verder  Bericht ID 7098


  • Veilig werken met 230 V

    Veilig werken met 230V
    Veilig werken met 230V

    Er bestaan schakelingen die rechtstreeks met de 230 V netspanning zijn verbonden. In dit artikel bespreken wij hoe u ook aan deze schakelingen veilig kunt werken.
    Achtergrondinformatie: Waar zit het gevaar?

    De elektrische weerstand van uw lichaam
    Het menselijk lichaam heeft een bepaalde elektrische weerstand. Als u dus een spanningsverschil tussen twee plaatsen op uw lichaam aanbrengt, bijvoorbeeld door het met beide handen vastpakken van twee spanning voerende draden, dan zal er door uw lichaam een bepaalde stroom gaan lopen. De grootte van deze stroom is afhankelijk van de waarde van het spanningsverschil en van de grootte van uw lichaamsweerstand. Deze laatste grootheid is niet exact te definiëren, omdat deze van een aantal factoren afhankelijk is zoals:
    – De vochtigheidsgraad van uw huid.
    – De plaatselijke beharing van uw huid.
    – De dikte van uw huid.
    – De grootte van het huidoppervlak dat contact maakt met de draden.
    – De afstand tussen de twee huidpunten die met de spanningen contact maken.
    In droge toestand kan de huidweerstand van een mens meer dan 30 kΩ bedragen. Bij een doornatte huid neemt deze weerstand soms af tot minder dan 500 Ω.

    Elektrische stroom kan gevaarlijk zijn
    Uw spieren werken dank zij uiterst lage elektrische spanningen die via uw zenuwen worden aangevoerd. Het is dus logisch dat uw lichaam extreem gevoelig is voor elektriciteit. Niet de spanning is hierbij de gevaarlijke grootheid, maar de stroom die deze spanning tot gevolg heeft. Uiteraard zijn hier geen exacte gegevens over te noteren, want de ene persoon is gevoeliger voor elektrische stroom dan de andere. Tóch worden de onderstaande waarden algemeen gekoppeld aan de beschreven menselijke reacties:

    Stromen kleiner dan 0,5 mA
    De meeste mensen voelen dit niet.
    Stromen van 0,5 mA tot 2,0 mA
    Deze wekken een prikkelend gevoel op (de laagste waarde) tot een schrikreactie (de hoogste waarde). Dit laatste kan al onrechtstreeks gevaarlijk zijn omdat die schrikreactie bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat u van een ladder valt.
    Stromen van 2,0 mA tot 10,0 mA
    Pijnlijke spierkrampen in uw handen en armen. Er treedt een lichte mate van spierverstijving op, maar u bent nog wel in staat uw spieren zélf te controleren, zodat u de spanning voerende geleiders nog kunt loslaten.
    Stromen van 10 mA tot 25 mA
    Volledige spiercontracties, u blijft ‘aan de draden plakken’. De stroom blijft dus continu door uw lichaam vloeien met ademhalingsstoornissen en bewusteloosheid tot gevolg.
    Stromen van 25 mA tot 50 mA
    De spiercontracties zullen zich uitbreiden tot uw borst- en hartspieren, met ademhalingsverlamming en hartkamer fibrillatie tot gevolg. Uw hersenen komen snel zonder zuurstof te zitten met alle gevolgen van dien.
    Stromen van 50 mA tot 1.000 mA
    Onmiddellijk volledig uitvallen van uw hartfuncties met de dood tot gevolg. Uw huid begint te verbranden als gevolg van het door de stroom gegenereerde thermische vermogen in uw huidweerstand.
    Stromen groter dan 1.000 mA
    Zeer ernstige brandwonden, zowel inwendig als op de huid. Uw lichaamsvloeistoffen beginnen te koken. Onmiddellijke dood als gevolg van een groot aantal factoren die uw lichaamsfuncties volledig ontregelen.

    Wat is een absoluut veilige spanning?
    Ook dat is moeilijk precies te definiëren. Algemeen wordt wisselspanning aanraak veilig geacht tot slechts 50 V. Voor gelijkspanning bedraagt deze waarde 120 V. Deze spanningen zijn in Nederland gedefinieerd als aanraak veilig in het normblad NEN 3140.
    Lees verder  Bericht ID 7098


  • Shelly 1PM WiFi schakelaar toevoegen in Domoticz

    Met de Shelly 1PM is een compacte schakelaar welke je niet alleen als schakelaar kunt gebruiken, maar ook om het stroomverbruik te meten. Deze slimme schakelaar is dus uitermate geschikt om te gebruiken als lichtschakelaar of om het stroomverbruik te meten van de wasmachine of wasdroger. Tevens is hij eenvoudig te integreren in Domoticz, Home Assistant of een ander huisautomatiseringssysteem.

    De Shelly 1PM is eenvoudig te installeren achter een stopcontact of wandschakelaar (handig voor als je kinderen nog steeds niet weten dat een lichtschakelaar ook bedoeld is om het licht uit te doen). De Shelly 1PM werkt op een spanning van 110-230VAC of 24-60VDC bij maximaal 16A/3500W. Genoeg dus om het stroomverbruik van de wasmachine of wasdroger te meten.

    Zodra je de Shelly 1PM hebt gemonteerd en hebt geactiveerd is het tijd om hem in Domoticz te installeren. Hiervoor maken we gebruik van MQTT, wat staat voor Message Queue Telemetry Transport. Indien MQTT al is geïnstalleerd op je Raspberry Pi kun je de eerste @ stappen overslaan.

    1. Update de Raspberry Pi naar de laatste versie via de terminal

    sudo apt-get update

    sudo apt-get upgrade

    2. Installeer Mosquitto

    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

    3. Installeer Python 3.5

    cd domoticz/plugins
    git clone https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT.git

    4. Herstart de Raspberry Pi

    sudo reboot

    5. Open Domoticz via de browser

    Ga naar http://domoticz-ip:8080

    6. Open de Hardware interface

    Ga in het menu naar Instellingen  Hardware om nieuwe hardware toe te voegen aan Domoticz.

    7. Voeg nieuwe hardware toe

    Voeg nieuwe hardware toe en neem onderstaande instellingen over.

    Instellingen MQTT Client Gateway LAN interface

    Naam: Geef de hardware een herkenbare naam. Bijvoorbeeld MQTT.
    Remote address: Vul het IP-adres van Domoticz in. Bijvoorbeeld 192.168.178.29
    Gebruikersnaam: Vul een gebruikersnaam in.
    Wachtwoord: Vul een wachtwoord in.
    Publish Topic: Stel in op Flat.

    8. Voeg Shelly MQTT hardware toe

    Selecteer Shelly MQTT uit de Hardwarelijst en neem onderstaande gegevens over.

    Instellingen Shelly MQTT

    MQTT Server address: Vul het IP-adres in van Domoticz (zie stap 7).

    Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in welke je in stap 7 hebt ingevoerd.

    Om de Shelly 1PM schakelaar weer te geven bij Apparaten dienen we in de instellingen van de schakelaar nog wat aan te passen.

    9. Instellen MQTT in Shelly 1PM

    Ga naar http://IP-adres van je Shelly 1PM

    Klik vervolgens op Internet & Securety en ga naar ADVANCED-DEVELOPER SETTINGS en neem de onderstaande gegevens over.

    MQTT instellen op Shelly 1PM
    MQTT instellen op Shelly 1PM

    Vul de gebruikersnaamwachtwoord en server in welke je in stap 7 hebt ingevoerd.

    Klik op SAVE om de wijzigingen op te slaan.

    Als het goed is krijg je nu de Shelly 1PM te zien onder Apparaten in Domoticz. Zie je de schakelaar nog niet verschijnen in Domoticz, reboot dan voor de zekerheid nog een keer de Pi.


  • Zelfbouw overspanningsbeveiliging

    Als rechtgeaarde hobbyist meent u uiteraard dat u dergelijke moduletjes veel goedkoper zélf in elkaar kunt knutselen. Zuiver technisch bekeken is dat natuurlijk het geval. VDR’s, thermische zekeringen en edelgas gevulde overspanningsbeveiligingen zijn voor een paar euro’s te koop. Meer hebt u niet nodig!

    Denk echter aan uw verzekeringsmaatschappij!

    De kans dat deze uw geknutsel op dezelfde manier waardeert als industrieel gemaakte modules is vrijwel nihil. Als er brand of schade ontstaat in uw huis door een bliksemincident en de inspecteur komt er achter dat u zélf aan de slag bent gegaan is de vraag of hij/zij de oorzaak van de brand en/of schade niet aan uw geknutsel wil toeschrijven in plaats van aan de bliksem.

    Een schakeling voor onderdrukking van differential mode overspanning
    Dit soort overspanning komt het meeste voor en vandaar dat wij tóch een schema publiceren van een goede beveiliging tegen dit soort calamiteiten, zie onderstaande figuur. Deze schakeling laat de aarde buiten beschouwing, zodat deze beveiliging ook is toe te passen op apparatuur die met een tweelingsnoer wordt gevoed.

    • Weerstanden R2 en R3
      Deze weerstanden van 0,1 Ω vergroten de gelijkstroomweerstand van de netspanningsaanvoer, waardoor de twee overspanningsafleiders G1 en R1 hun werk beter kunnen verrichten. De waarde van de weerstanden is zo klein, dat de normale belasting nauwelijks invloed heeft. Per afgenomen ampère valt er immers een spanning van maar 0,2 V over de twee weerstanden. Ook het vermogen van de weerstanden is niet kritisch. Dergelijke lage waarden worden alleen als draadgewonden uitvoering verkocht en een vermogen van 1 W is voor de meeste praktische toepassingen meer dan genoeg.
    • Spoelen L1 en L2
      Deze spoeltjes van 1 mH vergroten de zelfinductie van de netspanningsaanvoer, hetgeen zeer belangrijk is voor het goed onderdrukken van snelle spanningsimpulsen. De spoeltjes moeten natuurlijk wel in staat zijn de normale belastingsstroom te verdragen.
    • Condensator C1
      Deze condensator vormt met de twee spoelen een effectief laagdoorlaat filter waardoor de snelle stoorimpulsen, die via de netspanning binnenkomen, al wat worden afgevlakt. Uiteraard moet deze condensator een rating van 400 V hebben! Hierdoor moeten G1 en R1 minder vaak in actie komen, hetgeen de levensduur van deze componenten verlengd.
    • Edelgas gevulde overspanningsbeveiliging G1
      Deze moet een doorslagspanning van 500 V tot 600 V hebben.
    • VDR R1
      VDR’s van 300 Vac / 385 Vdc zijn dé standaard en voor minder dan twee euro’s in ieder postorderbedrijf te koop.
    • Zekering F2
      Deze buisvormige thermische zekering van 120 °C moet u in goed thermisch contact met de VDR monteren. Denk u er aan dat de zekering een werkspanning van 250 V moet kunnen verdragen?
    • Zekering F1
      Dit is uiteraard de standaard glaszekering van 20 mm bij 5 mm. De waarde hangt natuurlijk af van de belasting die u op de bliksembeveiliging wilt aansluiten.
    Het schema van een zelfbouw bliksembeveiliging.
    Het schema van een zelfbouw bliksembeveiliging.

    Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
    https://patreon.com/Colani

    Suc6
    Terry van Erp


  • Domotica

    Terry van Erp
    Terry van Erp

    Wat is domotica?
    Dit is een techniek die ervoor zorgt dat processen in uw woning of bedrijfsgebouw geautomatiseerd worden en met elkaar en eventueel met een app kunnen communiceren door middel van elektronica. Het woord domotica is een samenstelling van het Latijnse “domus”, dat huis betekent en de woorden elektronica, informatica en robotica. Dit wordt ook wel huisautomatisering genoemd. Indien door het volledige huis toegepast, spreken we van een “Smart home”. Eerder werd deze technologie vooral gezien in het huis van de toekomst, maar het toepassen ervan in uw eigen woning ligt nu binnen handbereik, zowel technisch als financieel. Op deze website vindt u verschillende onderdelen en complete systemen om uw huis te automatiseren en op afstand te bedienen met onder andere Domoticz, Home Assistant, Sonoff modules, ZigBee, ESP-home, Tasmota en nog veel meer. Zo ook kennis en ervaring met Proxmox, Docker, MQTT, flashen, zelfbouw enz. We staan u graag bij of lichten verder toe welke ‘futuristische’ oplossingen er mogelijk zijn, welke we kunnen maken, of hoe deze uw huis zelfs veiliger en energiezuiniger kunnen maken.

    Domotica
    Domotica betekent eigenlijk niets anders dan huisautomatisering. Het integreert technologieën en diensten in huishoudens en organisaties. We zijn gewend om alle technische oplossingen in huizen en bedrijven los van elkaar te zien. Door deze, vaak standaard eilandoplossingen, slim met elkaar te verbinden ontstaat domotica. En het is niets meer of minder dan het slimmer toepassen en gebruiken van de beschikbare techniek.

    Overal toepasbaar
    Huisautomatisering kunt u in alle vertrekken van uw woning toepassen. Wanneer u besluit uw huis te automatiseren, is het belangrijk om, voordat u gaat bouwen of verbouwen na te denken over uw persoonlijke woonwensen. Het gaat hierbij in de eerste plaats niet om de techniek maar om uw persoonlijke leef- of werksituatie. Vanuit deze woonwensen kunt u de mogelijkheden kiezen die bij u passen en daarop de (domotica) en bijbehorende techniek afstemmen.

    Slim wonen en werken
    Domotica verhoogt het leefcomfort in uw woning en draagt op een efficiënte wijze bij aan slim wonen en werken. Bij domotica draait het niet alleen om de integratie van techniek in de woning (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.), maar ook om de integratie van diensten en service van buitenaf naar de woning toe (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Door deze combinatie van techniek en diensten te gebruiken op iedere plek en op ieder tijdstip dat het u past, wordt de kwaliteit van wonen en leven verhoogd.

    Domotica wordt voornamelijk gebruikt door particulieren die een huis gaan bouwen of aan het verbouwen zijn. Maar ook bij woningbouwcoöperaties, kantooromgevingen en in de zorg worden domotica-oplossingen toegepast.

    Mogelijkheden thuis
    In feite kunnen alle elektrische toestellen in uw huis door middel van domotica aangestuurd worden. Domotica integreert en verbindt via een centraal netwerk alle technologieën en diensten in huis om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. De sky is the limit, dus of u gordijnen vanuit uw stoel dicht wil doen, of een seintje wilt krijgen wanneer de postbode is geweest, het is allemaal mogelijk. Om op ideeën te komen kunt u een kijkje nemen op www.bwired.nl
    Lees verder  Bericht ID 7098


  • Zonnepanelen

    Mono en poly
    Monokristallijn & Polykristallijn panelen herkennen

    Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning. Dat noemen we een fotovoltaïsche reactie, daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche (in Engels photo voltaic), of PV-systemen. Met de elektrische spanning wordt elektriciteit (stroom) opgewekt.

    Hoe werken zonnepanelen?

    Al in 1839 ontdekte de Franse natuurkundige Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit heet het photovoltaïsch effect. In de meeste systemen wordt hiervoor silicium (een halfgeleider) gebruikt. Energie van de zon kan elektronen losmaken in het silicium. Hierdoor ontstaat spanning in een zonnecel. Door meerdere zonnecellen achter elkaar te schakelen in een zonnepaneel kan er stroom gaan lopen. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig.

    Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

    Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom. Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren jouw panelen elektriciteit. De populairste zonnepanelen zetten 12 tot 16 procent van het zonlicht dat erop valt om in elektriciteit. In 2 jaar heeft een zonnepaneel al meer energie bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren jouw zonnepanelen nog 23 jaar milieuwinst!

    Watt-piek! Lees verder  Bericht ID 7098


  • Slimme meter uitlezen met je Raspberry Pi

    Geplaatst op door colani 1 Reactie

    Tegenwoordig heeft bijna iedereen een slimme meter in de meterkast. Met een Raspberry Pi, een kabeltje en software kun je gemakkelijk de gegevens uit de slimme meter ophalen, zodat je het stroom- en gasverbruik gedetailleerd in kaart kunt brengen. In dit artikel laten we zien hoe je dit kunt doen met de software P1 monitor en Domoticz.

    Iedereen een slimme meter

    Al ruim drie miljoen huishoudens hebben tegenwoordig een slimme meter. Die meet je stroomverbruik en geeft dit samen met de standen van de gasmeter door via het mobiele netwerk. Handig voor de energieleverancier en netbeheerder, die verbruiksgegevens kunnen uitlezen en inzicht krijgen in pieken of storingen op het energienet. Maar ook handig voor jou, omdat je meer inzicht kunt krijgen in je verbruik en bijvoorbeeld de teruggave van zonnepanelen. Behalve via een internetportaal van je energieleverancier of een onafhankelijke dienst kun je ook zelf via de datapoort op de slimme meter, de zogenaamde P1-poort, het verbruik bijhouden.

    Lees verder  Bericht ID 7098