Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Динамічний фазообертач - пускач для асинхронного двигуна. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Електродвигуни

Коментарі до статті Коментарі до статті

В Е 7/2002, с.3 опублікована схема безконтактного відключення пускової обмотки однофазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором після закінчення процесу його запуску, яке може бути використане також для пуску асинхронних трифазних двигунів в однофазному режимі. За відсутності необхідності екстреного гальмування робочого механізму схема пуску може бути значно спрощена шляхом виключення проводів, що йдуть до висновків 5 і 6 двополюсного перемикача SA1, та заміною його звичайним двополюсним або однополюсним вимикачем, як, наприклад, можуть бути використані контакти термореле, якщо пристрій використовуватиме пуску електродвигуна холодильника.

Пропоную ще один варіант безконтактного відключення пускової обмотки електродвигуна (ЕД) або пускового конденсатора за допомогою динамічного фазообертача.

На малюнку показано принципову схему пристрою, яка забезпечує більш надійну роботу ЕД у порівнянні з релейною схемою відділення пускової обмотки з можливістю використання для конденсаторного ЕД. Запропоноване технічне рішення захищене авторським свідоцтвом [1].

Динамічний фазообертач - пускач для асинхронного двигуна

Пристрій містить однополюсний вимикач SA1 на два положення, за допомогою якого підключаються до мережі робоча обмотка Р і пускова П через пусковий конденсатор і безконтактний комутуючий блок 1, що складається з двох зустрічно включених некерованих вентилів - діодів VD1 і VD2. Причому послідовно з діодом VD2 включений електролітичний конденсатор С1 шунтований резистором R.

У початковому положенні конденсатор С1 підключений через контакти 2-3 перемикача SA1 до затискачів робочої обмотки Р і знаходиться в розрядженому стані.

Комутуючий блок 1 і конденсатор забезпечують: 1) тривалість підключення пускової обмотки П до мережі при пуску, що відповідає заряду конденсатора С1; 2) гальмівний момент на валу ЕД і нульову готовність при відключенні від мережі (розряд конденсатора С1 на робочу обмотку Р); 3) готовність пристрою до пуску у разі зникнення напруги мережі (розряд С1 конденсатора на резистор R).

Пристрій працює наступним чином. При включенні ЕД за допомогою перемикача SA1 струм протікає через робочу обмотку Р і пускову обмотку П через конденсатор і комутуючий блок 1, при цьому позитивна напівхвиля струму обмотки П проходить через діод VD1, а негативна - через діод VD2.

Асинхронний двигун запускається. Після закінчення проміжку часу, що визначається ємністю конденсатора С1, діод VD2 замикається конденсатором С1, комутуючий блок 1 пропускає тільки позитивну напівхвилю змінного струму через діод VD1, при цьому конденсатор З замикає діод VD1. В результаті протікання струму через комутуючий блок 1, а отже, і пускову обмотку двигуна П припиняється. Пуск асинхронного двигуна закінчено. При роботі ЕД конденсатори С і С1 постійно перебувають у зарядженому стані.

При відключенні ЕД від мережі конденсатор З через контакти 1-2 перемикача SA3 підключається до затискачів робочої обмотки Р і розряджається на цю обмотку, створюючи при цьому гальмівний момент на валу і тим самим одночасно готуючи ЕД до повторного запуску, тобто. забезпечуючи нульову готовність останнього. Конденсатор розряджається на пускову обмотку П через діод VD1. Повторний пуск можливий одразу після зупинки асинхронного двигуна.

У разі зникнення напруги в мережі живлення при роботі ЕД і включеному положенні перемикача SA1 (контакти 1-3 замкнуті) повернення схеми у вихідне передпускове положення здійснюється автоматично шляхом розряду конденсатора С1 на резистор R. В результаті схема готова до повторного пуску ЕД, що забезпечує його самозапуск при відновленні напруги мережі живлення. Величину резистора R вибирають досить великий (близько кількох десятків кілоом) для надійного відключення пускової обмотки П. При відсутності необхідності гальмування робочого механізму та нульової готовності схеми до повторного пуску, пристрій можна спростити шляхом заміни перемикача SA1 однополюсним вимикачем. При цьому виключається і провід, що йде до затискача 2 перемикача SA1.

Деталі. Як перемикач SA1 використовують будь-який підходящий за струмом і напругою. Діоди VD1 та VD2 для мікромашин (до 600 Вт) типу КД203Г, КД203Д на напругу 700 В та струм 5, 10 А відповідно. Можливе використання, але з меншою надійністю діодів типу Д248Б на напругу 600 В та струм 5 А або КД202Р на напругу 600 В і струм 3 А. При напрузі мережі 220 В та частоті 50 Гц пускова ємність, мкФ, С=132Рн, де номінальна потужність двигуна, квт. Місткість конденсатора комутувального блоку 1 становить С1=(2...3)С і уточнюється при необхідності при налагодженні. Конденсатори типів МБГО-2, КБГ-МН або МБГЧ на напругу не нижче 400 В. Резистор типу R МТ-2 опором 50...100 кОм.

Пристрій при роботі ЕД не споживає електроенергії і практично не потребує налагодження.

література:

  1. Авторське свідоцтво СРСР №731537, кл. Н02Р 1/42, 1980.

Автор: К.В. Коломийців

Дивіться інші статті розділу Електродвигуни.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

У погодних катаклізмах винні великі атмосферні хвилі 12.03.2013

В останні роки планета страждає від екстремальних погодних явищ, що виникають у тому чи іншому регіоні. Такою руйнівною подією були безпрецедентна повінь у Пакистані у 2010 році, а також спека в Росії у 2011 році та США у 2011 році. На думку вчених з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (PIK), ці окремі події мають загальні фізичні причини - поведінку гігантських атмосферних хвиль. Як виявилося, техногенні зміни клімату постійно порушують перебіг атмосферних потоків навколо Північної півкулі.

"Глобальний рух повітря в середніх широтах Землі зазвичай набуває форми хвилі, яка переміщається між тропічними та арктичними регіонами, - пояснює провідний автор дослідження Володимир Пєтухов. - Таким чином, ці хвилі можуть викачувати тепле повітря з тропіків у Європі, Росії та США або навпаки - холодне повітря з Арктики.

Вчені виявили, що під час останніх екстремальних погодних явищ атмосферні хвилі практично завмирали на місці на кілька тижнів. Таким чином, замість приходу холодного повітря довгий час підтримується спека. Фактично спостерігалося посилення зазвичай слабких кліматичних явищ, що змінюють один одного. При цьому час тут відіграє вирішальну роль: спека 30 градусів за Цельсієм протягом 30 днів не завдасть особливої ​​шкоди, а ось тривалі посушливі періоди викликають негативні наслідки у житті міст та сільському господарстві.

Тепер зрозуміло, що зміни клімату, спричинені викидами парникових газів від спалювання викопного палива, не означають рівномірне глобальне потепління. Зменшення різниці температур між Арктикою та, наприклад, Європою призводить до змін у поведінці атмосферних потоків – вони потрапляють у своєрідну пастку.

Інші цікаві новини:

▪ Комунікаційні процесори LSI Axxia 4500 на архітектурі ARM

▪ Біовугілля покращить екологію

▪ Гігантський дисплей для офісу Microsoft Surface Hub 2

▪ Пріони перестрибують із тварин на людину

▪ Цемент із рослин

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Телефонія. Добірка статей

▪ стаття Байєр Адольф фону. Біографія вченого

▪ стаття З якого часу неділя стала офіційною вихідною? Детальна відповідь

▪ стаття Стівідорний вузол. Поради туристу

▪ стаття Радіотелефонний інтерфейс для симплексних радіостанцій Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття лампочка, що горить. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024