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位相存在インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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三相電気モーターを扱っている人は、モーターが XNUMX つの相を失うことがどれほど危険であるかを知っています。 エンジンは作動し続けるため、音がわずかに変化するだけなので、これにすぐに気づくことができるのは専門家だけです。 そして、このモードのエンジンはすぐに過熱して燃え尽きてしまいます。 騒がしい部屋では誰でも欠相を見逃す可能性があり、必然的に事故につながります。

XNUMXつの相が故障したときにモーターをオフにする特別なスターターがありますが、民間部門では三相ネットワークが普及しているにもかかわらず、民間の実務ではそのような装置を見つけるのは困難で高価です。 電気ネットワークの品質にはまだ改善の余地が多く、XNUMX つの相が欠落することは非常に一般的な現象です。

事故を防ぐために、三相ネットワークに相存在インジケータを含めることをお勧めします。 最も単純なケースでは、各フェーズで (抵抗器を介して) ネオン電球をオンにすることができますが、機械で作業している人の注意は主に作業に集中しており、インジケーターの XNUMX つの消灯を見逃す可能性があります。ネオン電球が時々点滅するため、混乱を招く可能性があります。 したがって、光インジケータに加えて、音声信号があることが望ましい。

このデバイスは、LED の助けを借りて XNUMX 相の存在を示し、相故障が発生した場合には、LED の XNUMX つが消えることに加えて、断続的な音信号を発します。 このデバイスは冗長電源(供給相の損失の場合)も備えており、変圧器のない回路に従って組み立てられており、構成を必要とせず、最も一般的な部品で作られています。

デバイスの概略図を図1に示します。

フェーズプレゼンスインジケーター
(クリックして拡大)

ダイオード VD1 ~ VD3 を介した 1 相すべてが抵抗分圧器に供給され、リップルがコンデンサ C3 ~ C3 によって平滑化され、定電圧が「1.1I-NOT」要素 DD0 に印加され、その出力で対数が出力されます。 「0」が設定されます。 この「2」は DD1 チップ上のジェネレーターの動作をブロックし、ZP1.2 ツイーターは沈黙します。 1.3 つの LED は、対応する要素 DD1、DD6、およびトランジスタ VT8 を通じて点灯します。 ツェナー ダイオード VDXNUMX ~ VDXNUMX は、電圧サージ時の破壊からマイクロ回路の入力を保護します。

フェーズの 1.1 つが消えると、対応する LED が消え、DD1 の出力にログ「2.1」が表示され、要素 DD2.2、DD2 のジェネレーターが周波数約 3 のパルスを生成し始めます。 ... 2.3 Hz。これにより、要素 DD2.4、DD1 でマルチバイブレータが動作します。 その結果、ZP4 ツイーターでは断続的な音声信号が聞こえます。 このデバイスは、7 つの異なるフェーズに含まれる 4 つの同一の回路 (C9、R5、VD8、VD5 および C10、R9、VD10、VDXNUMX) によって電力供給されます。ツェナー ダイオード VDXNUMX と VDXNUMX の安定化電圧のみが異なります。

したがって、5 相すべてが存在する場合、VD9 ダイオードは閉じられ、電圧は VD4 ダイオードを介して VD11 ツェナー ダイオードから供給されます。 いずれかのフェーズで電圧が失われた場合、バックアップは残り、超小型回路は VDXNUMX ツェナー ダイオードから得られた電圧によって電力を供給されます。

デバイスのプリント回路基板を図2に示します。

フェーズプレゼンスインジケーター

この回路では抵抗 MLT-0,5 (R1、R3、R5、R15)、MLT0,125 (R7、R8、R10) を使用し、残りはプレーナー タイプ R1206、電圧 50 V の電解コンデンサ K35-16 または同様のものを使用します。 - C1206、C4 (電圧が少なくとも 5 V のタイプ K73-17) および C250 (タイプ K8-10) を除く、タイプ C17 の電解コンデンサ。 K561 シリーズの超小型回路は、回路を変更することなく K176 シリーズの超小型回路と置き換えることができます。 KT3102 トランジスタ (任意の文字インデックス付き) は、KT315、KT3117 などの任意の npn 構造に置き換えることができます。回路に示されている VD6 ~ VD8、VD11 ツェナー ダイオードの代わりに、7 ~ 9 の任意の電圧を使用できます。 175 V (KS818、D9)、およびツェナー ダイオード VD10、VD10 の代わりに、15 ... 515 V (KS814、D209D) の電圧に対応します。 ダイオード KD105 は KD102 または KD307B に置き換えることができます。 AL1 LED の代わりに、任意の LED を使用できますが、よくマークされた LED を使用することをお勧めします。 「ツイーター」としては、圧電セラミックエミッター ZP-XNUMX などを使用します。

装置は調整の必要がなく、スイッチを入れるとすぐに動作を開始します。 必要に応じて、抵抗 R14 またはコンデンサ C9 を使用してオーディオ信号の周波数を調整できます。

著者: I.A. コロトコフ

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