ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Determinante da sequência de fase. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Trabalho elétrico Ao conectar uma carga a uma rede trifásica, muitas vezes é necessário observar uma determinada sequência de fases. Se houver uma conexão errada, por exemplo, de um motor elétrico, seu eixo girará na direção errada. Outros problemas também são possíveis. O autor oferece sua própria versão do dispositivo para determinar rapidamente a sequência de fases, que, em sua opinião, é mais conveniente de operar em comparação com os conhecidos desenvolvimentos industriais e amadores. O dispositivo, que será discutido, permite determinar rapidamente a sequência de fases em uma rede trifásica com tensão linear de 380 V. Ao contrário, por exemplo, do "Indicador de fase simples" descrito no artigo de N. Safonkin ("Rádio", 2002, nº 9, p. 40), não precisa ser conectado ao fio "neutro". A aparência do dispositivo é mostrada na Fig. 1, e o diagrama está na fig. 2. Depois de conectar os terminais ХР1-ХРЗ à rede, um retificador de ponte trifásico baseado nos diodos VD1, VD3, VD4, VD6, VD7, VD9 começa a funcionar. A tensão retificada é limitada pelo diodo zener VD10 a 15 V, necessário para alimentar os microcircuitos e transistores do aparelho. O excesso de tensão é extinto pelos resistores R7-R10 conectados em paralelo. A potência dissipada por eles está próxima do máximo permitido, por isso não é recomendado manter o aparelho conectado à rede por muito tempo. Capacitor C1 - suavização. Os LEDs HL1-HL3, conectados em série com os diodos VD1, VD4, VD7, sinalizam a presença de tensão em cada uma das fases. A tensão de cada uma das três fases é fornecida às entradas dos elementos DD1.1-DD1.3 através dos diodos VD2, VD5, VD8 e divisores de tensão nos resistores R1-R6. Os valores do resistor são escolhidos de forma que o valor da amplitude da tensão na entrada do elemento lógico exceda ligeiramente seu limite de comutação. Na fig. 3 mostra os diagramas de tempo dos sinais em vários pontos do circuito: à esquerda - para o "direto" (A-B-C), à direita - para a ordem de fase "reversa" (A-C-B). Para a fase A, qualquer uma das três fases da rede é tomada condicionalmente. Enquanto o botão SB1 não for pressionado, o dispositivo estará em seu estado inicial. Um alto nível lógico da saída do nodo de proteção anti-bounce do botão no elemento DD1.4 é alimentado para a entrada S do gatilho DD2.1. Embora a entrada R deste trigger receba pulsos da saída do elemento DD1.2, ela permanece em estado alto na saída (pino 2), pois a entrada S tem prioridade. Um nível lógico alto aplicado da saída do gatilho DD2.1 às entradas S dos gatilhos DD2.2 e DD2.3, por sua vez, mantém este último em estado alto nas saídas. Os transistores VT1 e VT2 estão fechados, os LEDs HL4 e HL5 estão apagados. Ao pressionar o botão SB1, o nível lógico alto na saída do elemento DD1.4 e na entrada S do gatilho DD2.1 conectado a ele é substituído por um nível baixo. Como resultado, o primeiro pulso da saída do elemento DD1.2 mudará o estado do gatilho DD2.1, o que permitirá a operação dos gatilhos DD2.2 e DD2.3. O que acontece a seguir depende da ordem das fases. Se o primeiro após o desbloqueio dos gatilhos for o pulso na saída do elemento DD1.1, o estado do gatilho DD2.2 mudará. O transistor VT1 será aberto e o LED HL4 "A-B" será aceso. Os pulsos da saída do elemento DD1.3 para a entrada R do gatilho DD2.3 não virão devido ao diodo VD2.2 que abre em nível lógico baixo na saída do gatilho DD12. Portanto, o gatilho DD2.3 manterá o estado correspondente ao LED HL5 "A-C" apagado. Esta posição permanecerá inalterada até que o botão SB1 seja solto, após o que o dispositivo retornará ao seu estado original. Se depois de pressionar o botão e alternar o gatilho DD2.1, o primeiro pulso seguirá na saída do elemento DD1.3, o estado do gatilho DD2.3 mudará e o gatilho DD2.2 permanecerá o mesmo. Consequentemente, o LED HL5 estará aceso, mas o HL4 não. Durante a fabricação do dispositivo, as seguintes substituições são permitidas: chip K561LP2 - KR1561LP14; gatilho quádruplo K561TMZ - para dois gatilhos duplos K561TM2 ligados de acordo; transistores KT3107A - para qualquer uma das séries KT3107, KT361; Diodo Zener KS515A - para KS215Zh, KS515G, KS511A, KS528G. Os diodos VD1-VD9 devem ser selecionados com uma tensão reversa permitida de pelo menos 600 V. Adequado, por exemplo, KD105V, KD105G, KD209B, KD209V, KD243D-KD243Zh, 1 N4005-1 N4007. LEDs - qualquer cor de brilho correspondente nacional ou importada. Resistores R7-R10 - MLT-2. Eles podem ser substituídos por um conjunto de qualquer número de resistores idênticos conectados em paralelo ou em série. Ao calcular a classificação e a potência dos resistores, parta do fato de que, com uma queda de tensão em todo o conjunto de 500 V, a corrente que flui através dele deve estar dentro de 10 ... 15 mA. Todas as partes do determinante são montadas em uma placa colocada em um invólucro feito de material isolante, por exemplo, poliestireno ou fibra de vidro. Em vez dos pinos de contato ХР1-ХРЗ, o dispositivo pode ser equipado com fios de conexão de 0,5 ... 1 m de comprimento com clipes de crocodilo, necessariamente isolados. Ao conectar pela primeira vez um sequenciador de fase recém-fabricado à rede, basta garantir que, ao pressionar repetidamente o botão SB1, o mesmo LED do par HL4, HL5 acenda. Se forem observadas falhas, reduza ligeiramente (em 200 ... 500 Ohms) a resistência dos resistores R2, R4, R6. Cada um deles pode ser composto de dois conectados em série. No entanto, nas três cópias do dispositivo feitas pelo autor, não foi necessário selecionar resistores. Autor: I.Potachin, Fokino, região de Bryansk Veja outros artigos seção Trabalho elétrico. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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