ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sobre la inclusión de motores eléctricos en una red monofásica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Los motores eléctricos Durante mi vida he conectado al menos 50 motores eléctricos (EM) trifásicos a una red monofásica. No me detendré en las características: todo se ha descrito hace mucho tiempo. No aconsejo, como algunos de los autores, tirar de la cuerda y girar el eje ED; esto no es europeo. Incluí con bastante facilidad motores trifásicos de 4 kWh 1500 rpm y 2,2 kWh 3000 rpm en una red monofásica. Al mismo tiempo, se utilizaron condensadores electrolíticos con un voltaje nominal de 350 ... 400 V. Dicen que pueden explotar. Sí, lo sé. En nuestros años de estudiante incluimos capacitores electrolíticos en la red de 220 V, explotaban muy efectivamente y asustaban mucho a las niñas. Sin embargo, como capacitancia de arranque, los capacitores electrolíticos funcionan de manera confiable durante muchos años. Aún así, deben estar escondidos de forma segura en cajas en caso de que exploten. Cabe señalar que cuando se conectan a una red monofásica, los motores eléctricos trifásicos pierden alrededor del 50% de su potencia. Para aumentarlo, debe conectar condensadores que funcionen y asegurarse de que no sean polares. Estos condensadores son escasos y caros. Cuando no los tenía, usaba condensadores electrolíticos, según el diagrama de la Fig. 1, publicado en la revista Radio allá por los años 60. La corriente máxima permitida de los diodos VD1 y VD2 depende de la potencia del ED: Ipr.max≥2Rel.motor/220. Y, sin embargo, lo insto a participar activamente en el diseño de inversores trifásicos. El esquema propuesto del sistema de control del convertidor de voltaje trifásico de CC se muestra en la Fig.2. La frecuencia de referencia de temporización ft debe elegirse para que sea 6 veces mayor que la frecuencia de secuencia trifásica requerida. El contador K155IE4 genera una secuencia de pulsos A, B y C. Después de tres elementos O EXCLUSIVOS, las secuencias de salida F1, F2, F3 tienen una fase precisa y constante con un cambio mutuo de un tercio del período. En mi artículo [1], se utiliza en el sistema de control un contador divisor de anillo por 6. Una característica desagradable de tales contadores es que las fallas causadas por unidades de código adicionales o faltantes en el anillo no se corrigen automáticamente. De hecho, si, por ejemplo, bajo la influencia de un pulso de interferencia, el disparador que estaba en el estado "1" del registro pasa a "0", entonces todos los disparadores en el anillo estarán en el estado cero, y los pulsos de conteo no cambiará el estado del contador. Tales fallas solo se pueden corregir reiniciando los disparadores del contador. Los contadores de anillo se construyen fácilmente sobre registros de desplazamiento, pero la desventaja es la misma que en un contador construido sobre flip-flops. Uno de los métodos para lidiar con tales fallas es introducir un circuito lógico en el contador que permita escribir una unidad en el primer flip-flop solo cuando todos los demás flip-flops están en cero. Tal contador circular tiene un factor de conversión de uno mayor que el número de dígitos del contador utilizado. Con base en lo anterior, tuve que inventar mi medidor de anillo personal para el sistema de control de un inversor trifásico, que se muestra en la Fig. 3. El funcionamiento del contador se explica mediante el diagrama de tiempo-voltaje que se muestra en la Fig. 4. En la posición inicial, el RS-flip-flop DD1 está en un solo estado, todos los demás D-flip-flops (DD2-DD6) están en el estado cero. Con la llegada del primer pulso de reloj, el flip-flop DD2 pasa a un solo estado (log "1" en su entrada de información), todos los demás flip-flops D (DD3-DD6) permanecen en el estado cero, ya que no es un registro en sus entradas de información "0". En una de las entradas del circuito "O-NO" DD6 aparecerá el registro de nivel. En la entrada R del mismo conjunto de disparadores log "1" (después del inversor DD1). Naturalmente, el activador DD0 se establecerá en el estado cero. El segundo pulso de reloj establecerá el disparador DD1 en un solo estado, todos los demás disparadores estarán en el estado cero, y así sucesivamente. El sexto pulso de reloj establecerá el disparador DD7 en un solo estado, todo el resto estará en el estado cero, es decir el contador de llamadas estará en su estado inicial: 1. Si, debido al impacto del pulso de interferencia, todos los disparadores están en el estado cero, la salida DD6 se establecerá en log "1", la salida DD7 - log "0", la entrada S del disparador DD1 - log "1", la entrada R - log "0" y el disparador DD1 se establecerán casi instantáneamente en un solo estado, es decir el contador de timbre tomará su estado inicial: 1,0,0,0,0,0, incluso en el caso improbable de que, debido a la interferencia, los 6 disparadores estén configurados para registrar "1", entonces, casi instantáneamente, el disparador DD1 establecerse en registro "0". Luego, a medida que vayan apareciendo pulsos de reloj, el resto de disparadores, excepto el 0, se pondrán a "6", y se restablecerá el algoritmo de funcionamiento. En la Fig.5 se muestra un diagrama esquemático del control de un inversor de corriente trifásico. Literatura:
Autor: A. N. Mankovski Ver otros artículos sección Los motores eléctricos. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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