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Mejora del controlador de velocidad de motores asíncronos trifásicos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Los motores eléctricos

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El esquema de la parte poderosa del regulador se muestra en la figura. Reemplaza los nodos A1-A3 del original. Los devanados de un motor trifásico M1 deben conectarse en estrella, como se muestra en el diagrama. Conectarlos con un "triángulo" en este caso es inaceptable. El modelador de la secuencia de pulsos trifásicos en los microcircuitos DD1-DD3 y la fuente de alimentación, incluido el rectificador de voltaje de +300 V, siguen siendo los mismos. Sin embargo, ya no se necesitan los devanados III-V del transformador T1.

Mejora del controlador de velocidad de motores asíncronos trifásicos

Cuando el transistor VT4 está abierto, la corriente fluye a través del circuito: fuente de +300 V, devanado del motor, sección de fuente de drenaje. Después de que el transistor se cierra, la corriente continúa fluyendo, cayendo, a través del devanado y el diodo abierto VD1. Los dos interruptores restantes (en los transistores VT5 y VT6) funcionan de manera similar, pero con un cambio de fase de un tercio del período.

El requisito principal para los transistores VT1-VT3 es alto (al menos 50) y aproximadamente el mismo coeficiente de transferencia de corriente. Los transistores KT315A indicados en el diagrama pueden ser reemplazados por cualquiera de las series KT315, KT312, KT3102 que cumplan con este requisito.

En lugar de los transistores KP707V, KP707G, KP707D u otros transistores de campo con un canal n, son adecuados un voltaje de fuente de drenaje permisible de al menos 350 V y un voltaje de corte de no más de 8 V. W - incluso más.

No se recomienda el funcionamiento a largo plazo de un motor trifásico a velocidades inferiores a la nominal. Esto puede conducir a un sobrecalentamiento y falla del motor.

Autor: A. Dubrovsky, Novopolotsk, Bielorrusia

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El estándar 5G NR (5th generation, new radio - New Radio) está aprobado por todos los miembros de la comunidad global de empresas de telecomunicaciones 3GPP.

A principios de este año, la industria de las telecomunicaciones dio su visto bueno a la estandarización acelerada de 5G, para lo cual se decidió dividir el proceso en dos fases. El anuncio de una versión no independiente del Release 15 NSA (Non-standalone) se convirtió en una prioridad.

El lanzamiento, de hecho, fue el anuncio de la finalización de la primera fase de estandarización 5G, que se considera la más importante para los desarrolladores y fabricantes de equipos.

La aceptación de las especificaciones completas del Release 15 Full (con características autónomas) se pospuso para 2018, tentativamente para junio. Como parte de esta versión del estándar, se garantizará el uso de equipos 5G NR autónomos de usuario y control con estaciones base de la generación 5G (5G next-generation core network, NGC).

Dado que las versiones independientes y no independientes (SA y NSA) se basan en las mismas características de la capa física, se espera que los equipos NSA sean totalmente compatibles con la tecnología SA cuando se estandarice el próximo año.

El denominado modo 5G NSA (Non-standalone) no autónomo normaliza el uso del acceso de banda ancha móvil mejorado (enhanced Mobile BroadBand, eMBB) en las redes LTE.

A su vez, el estándar 5G NR implica el uso de nuevas bandas de frecuencia que brindan un aumento en la velocidad de intercambio de datos al tiempo que reducen la latencia. Es este modo el que se desarrolló como base para los primeros años de desarrollo e implementación de redes 5G.

Las especificaciones finales de 5G describen el soporte para múltiples espectros de frecuencia para redes móviles de próxima generación. El espectro de baja frecuencia incluye frecuencias en el rango de 600-700 MHz. El espectro de rango medio incluye frecuencias en la banda de 3,5 GHz. El espectro de alta frecuencia se encuentra en la región de la banda de 50 GHz.

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