ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo de señalización de desequilibrio de fase. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protección de equipos contra operación de emergencia de la red, sistemas de alimentación ininterrumpida "Distorsión" de las fases, es decir, la desigualdad de los voltajes de fase o la desviación del cambio de fase entre ellos desde el nominal 120 ° - un mal funcionamiento de la red eléctrica trifásica, que puede conducir no solo a una disminución en el potencia del motor eléctrico conectado a él, sino también a su peligroso sobrecalentamiento. El dispositivo descrito en el artículo ayudará a detectar dicho mal funcionamiento a tiempo. La mayoría de los dispositivos para proteger la carga de la "distorsión" de las fases descritos en la literatura contienen tres (según el número de fases) canales de control de voltaje bastante complejos y un nodo lógico que genera una señal de alarma. Mientras tanto, existe una forma muy sencilla no solo de detectar "sesgo", sino también de medir su magnitud. Es suficiente, de acuerdo con el circuito que se muestra en la Fig. 1, conectar tres resistencias y un voltímetro de CA. Si las resistencias de las resistencias R1-R3 son iguales, el voltímetro PV1 conectado entre su punto de conexión D y el neutro de la red trifásica mostrará la tensión UD = mUph/3, donde Uph es la tensión nominal de fase; m es la desviación relativa de la tensión de una de las fases del valor nominal (se supone que las otras dos son exactamente iguales al valor nominal). La validez de la fórmula permanecerá incluso si m es la desviación de la diferencia de fase de 120 °, expresada en radianes, sin embargo, solo si su valor no excede 20 ... 30 ° en valor absoluto. Al reemplazar el voltímetro PV1 (con un miliamperímetro AC, las lecturas de este último serán iguales a DI = mUf/R, donde R=R1=R2=R3. Curiosamente, ambas fórmulas siguen siendo correctas si las resistencias se reemplazan por capacitores de la misma capacitancia o bobinas de la misma inductancia. Solo es necesario al calcular la corriente en lugar de la resistencia activa R para sustituir la capacitiva reactiva Xc \u1d 2 / 2πfC o inductiva XL \uXNUMXd XNUMXπfL, donde f es la frecuencia de la corriente alterna. El diagrama del dispositivo de señalización de desequilibrio de fase, construido de acuerdo con el principio descrito, se muestra en la fig. 2. Aquí, cada uno de los que se muestran en la Fig. 1 resistencias se componen de dos: principal (R1-R3) y adicional (R4-R6). Para un funcionamiento correcto, es necesario cumplir con la igualdad R1 + R4 \u2d R5 + R3 \u6d R1 + R3, por lo tanto, las resistencias (especialmente R1-R1) deben tener una desviación de resistencia mínima (no más de ± 3%) permisible del valor nominal o seleccionado con tal precisión. Paralelamente a las resistencias adicionales, los contactos de los botones SB4-SB1 están conectados. Al pulsar cualquiera de ellos se simula un "sesgo" de fase de m = R4/(R5+R2), m = R5/(R6+R3) o m = R6/(R7+RXNUMX). Esto se usa para verificar el estado del dispositivo o establecer el umbral para su funcionamiento utilizando la resistencia de ajuste RXNUMX. El rectificador VD1VD2C2 convierte el voltaje de CA "sesgado" en un voltaje de CC. El diodo Zener VD1 limita el voltaje rectificado con un gran "sesgo". El voltaje de la salida del rectificador se suministra al propio dispositivo de señalización: dos multivibradores en los elementos del microcircuito DD1. DD1.1), que genera ráfagas de pulsos con una frecuencia de repetición de 1.2 ... 1 kHz. Suena una señal intermitente del emisor piezoeléctrico HA1.3. La frecuencia de este último depende de los valores de los elementos C1.4, R2 y la frecuencia de repetición de los paquetes, en C3 y R1. Matriz LED HG1: indicador de la presencia de voltaje en la red. El hecho es que, en su ausencia total, el dispositivo no emite ninguna señal de sonido, y tal situación solo puede juzgarse por los LED apagados. También le permiten encontrar rápidamente la fase defectuosa, por ejemplo, en caso de rotura de un cable de fase. En la fig. La Figura 3 muestra qué LED de la matriz (conectados de acuerdo con la Fig. 2) corresponden a las fases A, B y C. La matriz se muestra desde el lado de los LED (sus pines 1-12 están en el reverso) . El dispositivo de señalización está ensamblado en una placa de circuito impreso (Fig. 4). Interruptores de botón SB1-SB3 - P2K sin fijación en la posición presionada, resistencias - MLT, condensadores - K10-17-16 (C1, C3) y K50-35 (C2). Emisor de sonido HA1: cualquier piezoeléctrico, por ejemplo, ЗП-5. Dado que la frecuencia de resonancia de dichos emisores puede ser diferente, se recomienda cambiar la capacitancia del capacitor C3 para seleccionar la frecuencia de la señal generada de acuerdo con el volumen máximo. Las resistencias R1-R3 se instalan en las placas de montaje en las inmediaciones del aparato eléctrico controlado y se conectan a la placa del dispositivo de señalización con un cable de cuatro hilos. En lugar de K561LA7, puede usar el chip K561LE5. La matriz LED DLC/6SGD se puede reemplazar por la modificación DLA/6SGD y matrices de la misma serie de un color de brillo diferente. Adecuado y doméstico KIPM20G-6L-12-1 o KIPM20E-6K1-12 (respectivamente, brillo verde y rojo). En un caso extremo, puede utilizar tres pares de LED individuales conectados en antiparalelo. Autor: A. Sergeev, Moscú Ver otros artículos sección Protección de equipos contra operación de emergencia de la red, sistemas de alimentación ininterrumpida. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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