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三相負荷制御。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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図1に示す簡単な装置を使用して、三相負荷を制御することができます。

三相負荷制御
(クリックして拡大)

デバイスによって生じる干渉のレベルは、各相のトライアックの開放時間を電圧がゼロと交差する瞬間と同期させることによって低減されます。 12 つの相はすべて、直列に接続されたフォトカプラを使用して共同制御されます。 ただし、フォトカプラに制御信号を個別に供給することで、各相の負荷を独立して制御することが可能になります。 位相による個別の制御が意図されていない場合は、XNUMX つのフォトカプラの脚をすべてのマイクロ回路のピン XNUMX に接続することで、XNUMX つのフォトカプラで済みます。

電圧約 10 V (最大出力電流 18 ~ 20 mA) のデバイスの電源は、ダイオード VD1、VD2、ツェナー ダイオード VD3、コンデンサ C1 ~ C3、および抵抗 R1 によって形成されます。 対応する位相の電圧がゼロを経由して遷移する瞬間に近い瞬間にトライアックを開くために、ネットワーク周波数によって同期され、トランジスタ VT1、VT2 および抵抗 R2...R4 で作られるパルス整形器が使用されます。 主電源電圧の正の半サイクルでは、エミッタ共通の回路に接続されているトランジスタ VT1 が開いて飽和します。コレクタの電圧はエミッタに近くなります (トランジスタ VT2 は閉じます)。 負の半サイクルでは、トランジスタ VT1 は閉じますが、ベースが共通の回路に従って接続されたトランジスタ VT2 は開いて飽和し、そのコレクタの電圧は同じ符号と振幅を持ちます。 対応する相の電圧が絶対値で40...50 V未満になった瞬間、両方のトランジスタが閉じ、コレクタの電圧は7つのマイクロ回路の端子の電圧に近くなります。

その結果、1.3 Hzの周波数のパルスが要素DD100の入力で形成され、そのエッジは相電圧がゼロを通過する瞬間と実質的に一致します。 要素 DD12 のピン 1.3 はフォトカプラ U1 から信号を受信し、対応する制御パルスが要素の出力で形成されます。

このデバイスは、寸法 110x75 mm のフォイルグラスファイバー製のボードに取り付けられています (図 2)。

三相負荷制御

14 個の超小型回路のピンへのプラス電源は、別の導体によって接続されています。 このデバイスは、適切な電圧を得るために MLT 抵抗と小型コンデンサを使用します。

トランジスタ KT361 は KT502 に置き換えることができます。 AOT128 フォトカプラの代わりに、ほぼすべてのトランジスタを使用できます。 フォトカプラ AOU103V は AOU115V に置き換えることができますが、その場合はプリント基板の設計を変更する必要があります。

著者: V.E.Tushnov

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