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Convertidor de tensión monofásica a trifásica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores

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El convertidor de voltaje monofásico a trifásico (figura 4.53) está diseñado para alimentar un motor eléctrico trifásico. Se conecta a la red a través de un disyuntor SFI que proporciona el consumo de corriente nominal.

Convertidor de tensión monofásica a trifásica
(haga clic para agrandar)

Después de conectarse a la red, el registro de desplazamiento DD2 se restablece a cero mientras el condensador C2 se carga a través de la resistencia R5. Después de cargar C2 al voltaje de respuesta del elemento DD1.1, se permite un desplazamiento en el registro DD2.

Cuando la salida del registro se establece en el estado lógico "1", el transistor conectado a ella (VT1...VT6) se abre, lo que conmuta el tiristor correspondiente.

El diagrama de tiempos de operación (la secuencia de conmutación de tiristores) se muestra en la Fig. 4.54.

Convertidor de tensión monofásica a trifásica

Los condensadores C4...C6 son condensadores de conmutación (bloqueo). Sus valores se dan aproximadamente. Se seleccionan durante la configuración del circuito dependiendo de la potencia del motor y la frecuencia de conmutación de los tiristores.

Después de configurar los circuitos, se desoldan R3 y R4 y en lugar de R4 se suelda un condensador con una capacidad de 0,68 μF.

Entre los puntos A y B se suelda una resistencia de sintonización con una resistencia de 15 kOhm, con la que se ajusta con precisión la velocidad de rotación del motor eléctrico.

Autor: Semyan A.P.

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El desarrollo es un horno con un volumen de 1 metro cúbico. m., que se puede calentar con varios combustibles orgánicos: leña, carbón vegetal, aserrín, astillas de madera, turba e incluso cáscaras de girasol. Como resultado de la combustión incompleta del combustible, se produce gas con el que funciona el motor.

Antes existían centrales eléctricas similares. La diferencia fundamental del nuevo desarrollo es que el gas resultante no contiene impurezas y resinas, por lo que la vida útil del motor aumenta significativamente. También evita que se liberen sustancias nocivas a la atmósfera.

El controlador garantiza un funcionamiento ininterrumpido. Tales plantas de energía pueden ser utilizadas, por ejemplo, por equipos que recolectan hongos, conos y bayas en el bosque: pueden cargar teléfonos móviles y estaciones de radio, secar ropa, congeladores eléctricos para congelación rápida.

Otra ventaja de la nueva planta de energía en comparación con los análogos es el costo bastante bajo de la generación de electricidad: 1 kWh costará entre 2 y 12 rublos. dependiendo del costo del combustible. A modo de comparación: el costo de 1 kWh producido por una planta de energía diesel puede alcanzar los 120 rublos.

Para principios de verano, está previsto lanzar 2 unidades industriales con una capacidad de 15 y 25 kW, respectivamente, y también preparar una tecnología para la producción a pequeña escala. La planta podrá producir de 5 a 15 centrales eléctricas de este tipo por mes. Se supone que el costo de una estación generadora de gas con una capacidad de 15 kW no excederá los 600 mil rublos.

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Comentarios sobre el artículo:

invitado
¿Cómo se apaga el tiristor?

invitado
Buen esquema, he estado buscando uno más simple durante mucho tiempo [arriba]

Vadim
R5 que valor.... que tan potentes se pueden instalar tiristores? Necesito controlar un voltaje de 400 voltios y 30 kilovatios asincrono... en las fases de un rectangulo o un seno? ¿Es posible cambiar la frecuencia de rotación-chastotnik-motor .. si no? entonces, ¿cómo reaccionará el chastotniki industrial a este dispositivo? Por favor responda al correo electrónico

invitado
Hay un error en el diagrama. El tramo 13 de LE5 debe conectarse con el tramo 4 de IR2.


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