Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Silnik elektryczny trójfazowy: wyłącznik automatyczny. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Ochrona silnika elektrycznego lub innego obciążenia trójfazowego przed awarią przy niskiej jakości zasilania jest bardzo pilnym zadaniem, zwłaszcza na terenach wiejskich. Niska jakość dostarczanej energii elektrycznej przejawia się w asymetrii efektywnych wartości napięcia w fazach sieci trójfazowej, a nawet przy całkowitym braku napięcia w jednej z faz. Może to prowadzić do termicznego przeciążenia silnika i spalenia jego uzwojeń stojana. Proponowane urządzenie automatycznie odłączy obciążenie od sieci w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

Silnik elektryczny trójfazowy: wyłącznik. Schemat ideowy urządzenia
Ryż. 1 Schemat ideowy urządzenia

Schemat maszyny pokazano na rysunku. Sygnał o naruszeniu symetrii zasilacza powstaje zgodnie z zasadą opisaną na przykład w artykule A. Siergiewa „Sygnalizator” faza „przekrzywiona” („Radio”, 2003, nr 11, s. 42, 43). Za pomocą trzech identycznych reaktancji - w tym przypadku kondensatorów C1-C3 - powstaje „sztuczny neutralny”. Można wykazać, że jeśli wartości pojemności kondensatorów są równe, a sieć trójfazowa jest idealnie symetryczna, to napięcie między przewodem neutralnym sztucznym i rzeczywistym wynosi zero. Przy zerowym napięciu w jednej z faz (ale przy braku przerwy) napięcie sterujące wynosi około jednej trzeciej fazy, przy zerowym napięciu w dwóch fazach osiąga połowę, a przy przerwach w dwóch fazach jego pełna wartość . Wystarczy więc ustawić maszynę do pracy z krytycznym spadkiem napięcia w jednej z faz, w innych sytuacjach będzie pracowała jeszcze pewniej.

Po naciśnięciu przycisku „Start” SB1 napięcie fazowe jest dostarczane do uzwojenia rozrusznika KM1, a za pomocą głównych styków łączy silnik M1 lub inne obciążenie z siecią trójfazową. Styki pomocnicze rozrusznika blokują przycisk SB1, który można teraz zwolnić. Silnik zostaje wyłączony w wyniku przerwy w obwodzie zasilania uzwojenia rozrusznika KM1 po naciśnięciu przycisku SB2 „Stop” lub zadziałaniu przekaźnika K1.

Uzwojenie tego przekaźnika otrzymuje napięcie proporcjonalne do „nierównowagi faz” między punktem połączenia kondensatorów C1-C3 a przewodem neutralnym sieci trójfazowej N, wyprostowane przez mostek diodowy VD1-VD4. Przekaźnik zadziała, jeśli napięcie to przekroczy pewną wartość progową, którą można regulować za pomocą rezystora zmiennego R1.

Kondensator C4 nie tylko wygładza tętnienie napięcia dostarczanego do przekaźnika, ale także zapewnia czas niezbędny do wyłączenia rozrusznika KM1, utrzymując styki przekaźnika K1.1 w stanie otwartym. Ponadto kondensator zapobiega fałszywym wyłączeniom maszyny, które mogą być spowodowane niejednoczesnym zamknięciem styków KM 1.1 po uruchomieniu rozrusznika. Diody Zenera VD5-VD7 ograniczają napięcie na uzwojeniu przekaźnika K1 i kondensatorze C4 na akceptowalnym poziomie, jeśli „skos” jest zbyt duży.

Jak pokazuje praktyka, bardzo ważne jest, aby silnik elektryczny obniżył napięcie w jednej z faz do około 70% wartości nominalnej, tj. do 150 ... 140 V w sieci 220/380 V. W tej sytuacji efektywna wartość napięcia między przewodem neutralnym sztucznym i rzeczywistym osiągnie 20 ... 25 V, a na wyjściu mostka prostowniczego VD1 - VD4 - 28 ... 35 V (w rzeczywistości pod obciążeniem wytworzonym przez uzwojenie przekaźnika K1 , napięcie będzie nieco mniejsze).

Aby zapewnić pracę maszyny z takim „skosem”, jako K1 wybrano przekaźnik RP21 z uzwojeniem 24 V DC i grupą styków do przełączania. Pojemność kondensatorów C1-C3 dobiera się w oparciu o fakt, że ich reaktancja powinna być znacznie mniejsza niż rezystancja uzwojenia przekaźnika. Stosowane są kondensatory KBG-MN. Istnieje możliwość ich wymiany na MBGO, MBGCH lub importowane na odpowiednie napięcie. Odchyłki pojemności kondensatorów od wartości nominalnej nie powinny przekraczać 5%.

Rezystor zmienny R1 musi być drutem. Jego moc zależy od warunków pracy maszyny. Jeśli nie oczekuje się dużych „zniekształceń” w sieci i konieczne jest zabezpieczenie silnika tylko przed nagłym wyłączeniem jednej z faz, rezystor może mieć 2 waty. Jeśli będziesz musiał pracować przez długi czas na granicy wyzwolenia, jego moc będzie musiała zostać zwiększona do 10 W lub więcej.

Rozrusznik KM1 - seria PME-211 z uzwojeniem sterującym na 220 V. Diody 2D202R można zastąpić KD203G, KD203D lub mostkami diodowymi KTs402A, KTs402Zh, KTs405A, KTs405Zh. Diody o niższym dopuszczalnym napięciu wstecznym nie są zalecane. Mogą zostać uszkodzone przez przepięcia występujące podczas przełączania obciążenia indukcyjnego.

Autor: N. Kazakow, Wołgograd; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Chmura dla wojska 18.06.2018

Francuska wojskowa grupa elektroniczna Thales i Microsoft wspólnie opracują rozwiązanie chmurowe dla sił zbrojnych.

Mówi się, że „zwinna platforma aplikacji w chmurze” oparta na Microsoft Azure Stack umożliwia wojsku przechowywanie poufnych danych we własnych infrastrukturach.

Thales spodziewa się zintegrować swoje doświadczenie w zakresie łączności oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania z platformą chmurową Microsoft, która jest dostarczana jako zintegrowany system.

„Wspólnie z Thales będziemy w stanie zapewnić elastyczną platformę chmury z niezrównanymi zabezpieczeniami, aby pomóc przezwyciężyć wyzwania w branży obronnej” — powiedział Jean-Philippe Courtoi, wiceprezes wykonawczy Microsoft ds. globalnego marketingu, sprzedaży i operacji.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Lepiej upaść na twoją stronę

▪ Kurkumina zapobiega utracie wzroku

▪ Miasto przyszłości od Toyoty

▪ Smartfon iQOO U5e

▪ Nowy stop nie jest gorszy od tytanu, ale tańszy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Oświetlenie. Wybór artykułu

▪ artykuł Pocisk klasy S6A. Wskazówki dla modelarza

▪ artykuł Czym jest esperanto? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Przechowywanie, eksploatacja i transport butli ze skroplonymi, rozpuszczonymi gazami. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne generowane przez linie napowietrzne o napięciu powyżej 1000 V. Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki

▪ artykuł Saszetka porusza się w butelce z wodą. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024