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Control de carga trifásica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Un dispositivo simple, cuyo diagrama se muestra en la Fig. 1, se puede utilizar con éxito para controlar una carga trifásica.

Control de carga trifásica
(haga clic para agrandar)

El nivel de interferencia creado por el dispositivo se reduce sincronizando el tiempo de apertura de los triacs de cada fase con el momento en que la tensión cruza cero. Las tres fases se controlan conjuntamente mediante optoacopladores conectados en serie. Sin embargo, con el suministro separado de señales de control a los optoacopladores, es posible un control independiente de la carga en cada fase. Si no se pretende un control separado por fases, puede arreglárselas con un optoacoplador conectando su pata a los pines 12 de todos los microcircuitos.

La fuente de alimentación del dispositivo con una tensión de aproximadamente 10 V (con una corriente de salida máxima de 18...20 mA) está formada por los diodos VD1, VD2, un diodo zener VD3, los condensadores C1...C3 y la resistencia R1. Para que los triacs se abran en momentos cercanos a la transición de la tensión de las fases correspondientes a cero, se utilizan formadores de pulsos, sincronizados por la frecuencia de la red y fabricados sobre transistores VT1, VT2 y resistencias R2...R4. Con un semiciclo positivo de la tensión de red, el transistor VT1, conectado en un circuito con un emisor común, está abierto y saturado: el voltaje en su colector está cerca del emisor (el transistor VT2 está cerrado). Con un semiciclo negativo, el transistor VT1 está cerrado, pero el transistor VT2, conectado según un circuito con una base común, está abierto y saturado, y el voltaje en su colector tiene el mismo signo y amplitud. En los momentos en que el voltaje en la fase correspondiente es inferior a 40...50 V en valor absoluto, ambos transistores están cerrados y el voltaje en sus colectores se acerca al voltaje en los terminales de 7 microcircuitos.

Como resultado, se forman pulsos con una frecuencia de 1.3 Hz en la entrada del elemento DD100, cuyos bordes prácticamente coinciden con los momentos en que la tensión de fase pasa por cero. El pin 12 del elemento DD1.3 recibe una señal del optoacoplador U1 y, por lo tanto, se forman los pulsos de control correspondientes en la salida del elemento.

El dispositivo se monta sobre un tablero de lámina de fibra de vidrio con unas dimensiones de 110x75 mm (Fig. 2).

Control de carga trifásica

La fuente de alimentación positiva a los pines de 14 microcircuitos está conectada mediante un conductor separado. El dispositivo utiliza resistencias MLT y condensadores pequeños para el voltaje apropiado.

Los transistores KT361 se pueden reemplazar por KT502. En lugar de optoacopladores AOT128, casi cualquier transistor servirá. Los optoacopladores AOU103V se pueden sustituir por AOU115V, pero en este caso habrá que cambiar el diseño de la placa de circuito impreso.

Autor: V.E.Tushnov

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Los cristales magnéticos nanoscópicos se forman dentro de las células de los microbios magnetotácticos. Cada cristal magnético individual está encerrado en una membrana protectora. Juntos forman un magnetosoma, un orgánulo que las bacterias utilizan para navegar por el campo magnético de la Tierra.

En sus propios experimentos, los investigadores demostraron que las bacterias magnetotácticas pueden sobrevivir a un pH neutro incluso en soluciones acuáticas que contienen concentraciones relativamente altas de uranio. Al mismo tiempo, unen este metal pesado en las paredes celulares y no penetra en la célula ni interactúa con el magnetosoma.

Esta es una excelente base para la purificación del agua asociada a la minería, dicen los autores del estudio. Las paredes celulares de las bacterias magnetotácticas están formadas por una capa de peptidoglicano, una macromolécula formada por azúcares y aminoácidos. Es en él donde se retienen las partículas de metales pesados, mientras que se conservan las propiedades magnéticas de las bacterias.

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