ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sobre a inclusão de motores elétricos em rede monofásica. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Motores elétricos Durante minha vida, conectei pelo menos 50 motores elétricos trifásicos (EMs) a uma rede monofásica. Não vou me alongar em detalhes: tudo foi descrito há muito tempo. Não aconselho, como fazem alguns autores, puxar o barbante e desenrolar o eixo ED - isso não é europeu. Conectei facilmente motores trifásicos de 4 kWh1500 rpm e 2,2 kWh3000 rpm a uma rede monofásica. Ao mesmo tempo, foram utilizados como capacitores de partida capacitores eletrolíticos com tensão nominal de 350...400 V. Dizem que podem explodir. Sim eu sei. Durante nossos anos de estudante, conectamos capacitores eletrolíticos a uma rede de 220 V, eles explodiram com muita eficiência e assustaram muito as meninas. No entanto, como capacitor de partida, os capacitores eletrolíticos funcionam de maneira confiável por muitos anos. Ainda assim, eles precisam ser escondidos com segurança em caixas, caso explodam! Ressalta-se que quando conectados a uma rede monofásica, os motores elétricos trifásicos perdem cerca de 50% de sua potência. Para aumentá-lo, é necessário conectar capacitores funcionais, sempre apolares. Esses capacitores são escassos e caros. Quando não os tinha, usei capacitores eletrolíticos, conforme diagrama da Fig. 1, publicado na revista Radio na década de 60. A corrente máxima permitida dos diodos VD1 e VD2 depende da potência do ED: Ipr.max≥2Rel.motor/220. E ainda assim, peço que você seja mais ativo no projeto de inversores trifásicos. O diagrama do sistema de controle proposto para um conversor de tensão trifásico de corrente contínua é mostrado na Fig. A frequência de referência de sincronização ft deve ser selecionada 6 vezes maior que a frequência de sequência trifásica necessária. O contador K155IE4 gera uma sequência de pulsos A, B e C. Após três elementos “EXCLUSIVE-OR”, as sequências de saída F1, F2, F3 possuem faseamento preciso e constante com um deslocamento mútuo de um terço do período. No meu artigo [1], no sistema de controle é usado um contador-divisor de anel por 6. Uma característica desagradável de tais contadores é que falhas causadas por unidades de código extras ou ausentes no anel não são autocorrigidas. Na verdade, se, por exemplo, sob a influência de um pulso de interferência, um gatilho que estava no estado de log "1" vai para "0", então todos os gatilhos do anel estarão no estado zero, e os pulsos de contagem não mudará o estado do contador. Tais falhas só podem ser corrigidas zerando inicialmente os gatilhos do contador. Contadores de anel são facilmente construídos em registradores de deslocamento, mas a desvantagem é a mesma de um contador construído em flip-flops. Um dos métodos para lidar com tais falhas é introduzir um circuito lógico no contador que permita escrever um no primeiro flip-flop somente quando todos os outros flip-flops estiverem em zero. Tal contador em anel tem um fator de conversão maior que o número de dígitos do contador usado. Com base no exposto, tive que inventar meu medidor de anel pessoal para o sistema de controle de um inversor trifásico, mostrado na Fig. O funcionamento do contador é explicado pelo diagrama de tensão de tempo mostrado na Fig. 4. Na posição inicial, o flip-flop RS DD1 está no estado único, todos os outros flip-flops D (DD2-DD6) estão no estado zero. Com a chegada do primeiro pulso de clock, o gatilho DD2 entra no estado único (em sua entrada de informação há um log “1”), todos os outros flip-flops D (DD3-DD6) permanecem no estado zero, pois há é um log "0" em suas entradas de informações. ". Um nível de log “6” aparecerá em uma das entradas do circuito “OR-NOT” DD1, o que significa que um nível de log “1” aparecerá na entrada S do trigger DD0. O log “1” será ajustado na entrada R do mesmo trigger (após inversor DD7). Naturalmente, o gatilho DD1 será definido como zero. O segundo pulso de clock colocará o gatilho DD3 no estado único, todos os outros gatilhos estarão no estado zero, etc. O sexto pulso de clock colocará o gatilho DD1 no estado único, todos os outros estarão no estado zero, ou seja, o contador de anéis estará em seu estado original - 1,0,0,0,0,0. Se, devido à influência de um pulso de ruído, todos os gatilhos estiverem no estado zero, o log "6" será definido na saída do DD1, o log "7" na saída do DD0, o log "1" na entrada S do gatilho DD1 e log "0" na entrada R. “1” e o gatilho DD1,0,0,0,0,0 serão quase instantaneamente definidos para o estado único, ou seja, o contador de anel assumirá o estado inicial - 6, mesmo no caso incrível em que, devido à interferência, todos os 1 flip-flops são configurados para registrar "1", então aciona quase instantaneamente DD0 será definido para registrar."0 ". Então, à medida que os pulsos de clock aparecerem, os demais triggers, exceto o 6º, serão ajustados em “XNUMX”, e o algoritmo de operação será restaurado. O diagrama esquemático para controle de um inversor de corrente trifásico é mostrado na Fig. Literatura:
Autor: A. N. Mankovsky Veja outros artigos seção Motores elétricos. 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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