メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

電源ヒューズが断線した場合の三相電動機の欠相動作からの保護装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / ネットワークの緊急操作、無停電電源装置からの機器の保護

記事へのコメント 記事へのコメント

この記事では、電力ヒューズ回路が切断されたときに発生する欠相動作から三相電気モーターを保護するための簡単な装置について説明しています。この装置は、電気ヒューズ回路の各相のヒューズリンク回路の完全性を制御するサイリスタフォトカプラで作られています。作動中のモーター。

三相非同期電動機 (AM) を 1 相で動作させると、過負荷や故障が発生することが知られています [XNUMX]。

以前、欠相動作モードから IM を保護するデバイスが提案されました [2]。これは、ヒューズインサートが切れたり、スイッチングデバイスの接触不良が発生した場合に IM を保護します。

以下は、欠相動作から血圧を保護するためのより簡単な装置の説明です。 このデバイスは電気工学に属し、ヒューズで保護された三相 IM の電源回路での使用を目的としています (図を参照)。 提案された技術的解決策は著作権によって保護されています [3]。

電源ヒューズが断線した場合の開相運転に対する三相電気モーターの保護装置

主電源から IM 相の電力線に接続されている RSh-RSh 電源ヒューズが断線した場合に、三相 IM を 1 相での動作から保護するためのデバイスには、次のシャント チェーン 2、3、および 1 が含まれています。制御されるヒューズの数に応じて、それぞれダイオード VD2 (VD1、VDЗ) 抵抗 R2 (R1、RЗ) とフォトカプラ U2 (U3、U1) で作られます。 このデバイスには、IM 制御回路に含まれるブレーク接点 KXNUMX を備えた反応体 K も含まれています。

各シャントチェーン1、2、3には、主電源側のヒューズ端子に接続するための第1の端子7と、BP側のヒューズ端子に接続するための第2の端子8が設けられている。

フォトカプラの LED 9、10、11 は、対応するシャント チェーン 1、1、2 のダイオード VD3 ~ VD4 に従って接続されます。フォトカプラのフォトサイリスタ 6 ~ 7 のそれぞれのアノード端子は、最初のダイオードに接続されます。対応する分路チェーン 1、2、3 の端子 4 に接続されます。フォトサイリスタのカソードは相互に接続され、反応器官 K の第 4 出力と追加ダイオード VD5 のカソードに接続されます。追加ダイオード VD7 のカソードのアノードは接続されています。ダイオード VD9 は、反応器官 K の 11 番目の出力であり、ネットワークの中性点 N に接続されています。ダイオード VDXNUMX は、電磁誘導の EMF による主電源電圧の負の半サイクルで反応器官 K に電流が流れることを保証します。その動作の信頼性。 ツェナー ダイオード VDXNUMX ~ VDXNUMX は、エンジン負荷が変化したときの過負荷から XNUMX ~ XNUMX フォトカプラの LED を保護し、それに応じてこれらの変化に対するデバイスの動作性を確保します。

IM のネットワークへの接続は、電気モーターの制御回路に含まれる磁気スターターの接点 1K1 ~ 1KZ によって実行されます。

装置は次のように動作します。 初期動作状態では、正常なヒューズのヒュージブル リンクが、IM の各相のチェーン 7、8、および 1 の端子 2 と 3 を短絡します。 フォトカプラのフォトサイリスタ 4、5、6 が閉じられ、反応要素の巻線 K が消勢され、IM 制御回路の接点 K1 が閉じられ、電気モーターを始動することが可能になります。

たとえば、IM 動作中のフェーズ A でヒューズのいずれかが故障すると、シャント回路 7 の端子 8 と 1 の間に電圧が発生します。その結果、LED 9 に電流が流れ、フォトサイリスタ 4 が開き、接点 K1 は磁気スターターの 1K コイル (図示せず) の回路電源を開き、電源接点 1K11KZ​​ でネットワークから IM を切断します。 フェーズ B と C でヒューズが故障した場合でも、デバイスは同様に動作します。

このデバイスは、3 V フォトサイリスタの順方向電圧と逆方向電圧を備えた 1ОУ400ОЗГ タイプの低電力フォトカプラ、MLT-1 タイプの抵抗 R0,5 ~ RЗ を使用します。 ダイオード タイプ KD105 (任意の文字インデックス付き)。 文字インデックス B、C、G のダイオード D226B、D209 ~ D211、および D237 と置き換えることができます。反応要素 K は、RP-220、RP21、または MKU-25 タイプの 48 V AC リレーです。 IMがネットワークから切り離されている間だけ短時間通電するため、フォトサイリスタの許容電流以内でリレーの使用や低電圧化が可能です。 ツェナーダイオードVD5~VD7にはKS119A(2S119A)タイプのスタビスタを直結して使用しました。 これらは、D219S または D223S タイプの 107 つの直列接続されたスタビスタのチェーン、および直列に接続された KS2A (107S113A) スタビスタおよび KS2A (113SXNUMXA) スタビスタに置き換えることができます。

デバイスの信頼性を高め、より低い逆電圧のフォトカプラを使用できる可能性を高めるには、フォトカプラのサイリスタ 4 ~ 6 のアノード端子をそれぞれダイオード VD1 のカソード端子に接続する必要があります。 VD3 を 7 つの分路チェーン 1、2、3 の端子に接続せず、抵抗値 0,5 ~ 100 kOhm の MLT-200 タイプの抵抗器で各チェーンのダイオードとサイリスタを分路します。

このデバイスは、反応要素 K (リレー RP-25) の本体に取り付けられたプリント基板に取り付けられています。 1K電磁開閉器の場合はプリント基板を直接取り付けることも可能ですが、その場合は21V用の小型ACリレー(RP-220など)を使用する必要があります。

装置は次のように設定されます。 端子 N はシャント チェーン 8 のピン 1 に接続され、同じシャント チェーンのピン 7 と 8 は調整可能な単巻変圧器 (AT) の出力に接続され、その一次巻線は 220 V ネットワークに接続されます。 K が動作し、その接点 K180 が開きます。 リレー K が動作しない場合は、抵抗 R1 の抵抗値を下げてリレーを動作させる必要があります。 B 相と C 相のシャント チェーンも同様の方法で調整されます。

フォトカプラの代わりにセットアップする場合、抵抗器 R307 の抵抗値を変更することで AL1 タイプの LED をオンにして通常の発光を実現し、その後フォトカプラをオンにしてリレー K の信頼性の高い動作をチェックすることができます。各シャントチェーンから。

AT がない場合は、シャント チェーンのピン 7 と 8 を 220 V ネットワークに直接接続することで調整を行うことができ、抵抗 R1 の抵抗値を変更することで LED が点灯し、リレーが動作するようになります。 その後、抵抗器 R1 の求められた抵抗値を 2 ... 3 kOhm 減らす必要があります。 これでデバイスのセットアップは完了です。

このデバイスの特徴は、スタンバイモードでの電力消費が少ないこと、重量と寸法が軽いことです。 作動要素(リレー)の回路内に磁気スタータの補助接点が存在せず、主要な要素(フォトカプラのフォトサイリスタ)の電圧が低いため、デバイスの信頼性が向上し、設置と試運転が容易になり、したがってデバイスの信頼性が向上します。緊急モードで電気モーターをオフにする方が高くなります。これは、節約された電気モーターのコストで表される、装置の技術的経済効果を決定します。

文学:

  1. グランドゥリス A.O. 農業における電気モーターの保護。 - M.: アグロプロミズダット、1988。 - P.12。
  2. コロモイツェフ K.V. 非全相動作モードからの電気モーターの保護//ラジアマーター。 - 1994年。 - No. 2。 - P.10。
  3. ソ連第1451795号の著者の証明書。 Cl。 NO2N7年08月1989日。
  4. コロモイツェフ K.V. ヒューズ故障時に三相非同期モーターを保護する装置 // Elektrik。 2003年 - 第4位。 - P.7-8。

著者: K.V. R.M.コロモイツェフコロモイツェフ

他の記事も見る セクション ネットワークの緊急操作、無停電電源装置からの機器の保護.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

タッチエミュレーション用人工皮革 15.04.2024

距離を置くことがますます一般的になっている現代のテクノロジーの世界では、つながりと親近感を維持することが重要です。ドイツのザールランド大学の科学者らによる人工皮膚の最近の開発は、仮想インタラクションの新時代を象徴しています。ドイツのザールラント大学の研究者は、触覚を遠くまで伝えることができる超薄膜を開発した。この最先端のテクノロジーは、特に愛する人から遠く離れている人たちに、仮想コミュニケーションの新たな機会を提供します。研究者らが開発した厚さわずか50マイクロメートルの極薄フィルムは、繊維に組み込んで第二の皮膚のように着用することができる。これらのフィルムは、ママやパパからの触覚信号を認識するセンサーとして、またその動きを赤ちゃんに伝えるアクチュエーターとして機能します。保護者が布地に触れるとセンサーが作動し、圧力に反応して超薄膜を変形させます。これ ... >>

Petgugu グローバル猫砂 15.04.2024

ペットの世話は、特に家を清潔に保つことに関しては、しばしば困難になることがあります。 Petgugu Global のスタートアップ企業から、猫の飼い主の生活を楽にし、家を完璧に清潔で整頓された状態に保つのに役立つ、新しい興味深いソリューションが発表されました。スタートアップの Petgugu Global は、糞便を自動的に流し、家を清潔で新鮮に保つことができるユニークな猫用トイレを発表しました。この革新的なデバイスには、ペットのトイレ活動を監視し、使用後に自動的に掃除するように作動するさまざまなスマートセンサーが装備されています。この装置は下水道システムに接続されており、所有者の介入を必要とせずに効率的な廃棄物の除去を保証します。また、トイレには大容量の水洗トイレがあり、多頭飼いのご家庭にも最適です。 Petgugu 猫砂ボウルは、水溶性猫砂用に設計されており、さまざまな追加機能を提供します。 ... >>

思いやりのある男性の魅力 14.04.2024

女性は「悪い男」を好むという固定観念は長い間広まっていました。しかし、モナシュ大学の英国の科学者によって行われた最近の研究は、この問題について新たな視点を提供しています。彼らは、男性の感情的責任と他人を助けようとする意欲に女性がどのように反応するかを調べました。この研究結果は、男性が女性にとって魅力的な理由についての私たちの理解を変える可能性がある。モナシュ大学の科学者が行った研究により、女性に対する男性の魅力に関する新たな発見がもたらされました。実験では、女性たちに男性の写真と、ホームレスと遭遇したときの反応など、さまざまな状況での行動についての簡単なストーリーを見せた。ホームレス男性を無視する人もいたが、食べ物をおごるなど手助けする人もいた。ある研究によると、共感と優しさを示す男性は、共感と優しさを示す男性に比べて、女性にとってより魅力的であることがわかりました。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

細菌はコンピューター用のナノ材料の生成を助ける 24.07.2019

英国とオランダの科学者は、グラフェンからナノ材料を得る新しい方法を思いついた: 酸化グラフェンとバクテリアを混合する. 彼らの方法は、材料の化学的生産と比較して、経済的で時間がかからず、環境にも優しいです。 ロチェスター大学のウェブサイトによると、この方法は革新的なコンピューター技術と医療機器の作成につながる可能性があります。

新しいより効率的なコンピューター、医療機器、およびその他の高度な技術を作成するために、研究者はナノマテリアル (原子または分子のスケールで制御され、独自の特性を持つ材料) に目を向けています。 そのような革新的な化合物の XNUMX つは、炭素の二次元形態であるグラフェンです。 この薄いカーボン フレークは並外れた機械的強度と柔軟性を持ち、電気を簡単に通すことができます。 しかし、グラフェンを日常生活で積極的に折りたたむことはまだできません。大規模に生産することは非常に困難です。 経済的な観点からだけでなく、大量に得られたグラフェンは密度が高くなり、独自の特性が失われます。

グラフェンは、通常の鉛筆に使用されるグラファイトから採掘されます。 ちょうど原子 2010 個の厚さのグラフェンは、科学的に知られている最も薄くて強い二次元材料です。 XNUMX 年、マンチェスター大学の科学者は、グラフェンを使った画期的な実験でノーベル物理学賞を受賞しました。彼らは、簡単な粘着テープでグラファイトを剥がすことでグラフェンを作ることができました。 ただし、彼らの方法では少量の材料が生成されました。

より多くのグラフェン材料を生産するために、ロチェスター大学の生物学の助教授であるアン・マイヤーが率いる研究者チームは、グラファイトのバイアルから始めました。 彼らはグラファイトを徐々に剥がして酸化グラフェンにし、それをシェワネラ菌と混ぜ合わせた。 彼らはバクテリアと酸化グラフェンのバイアルを一晩放置し、その間にバクテリアは酸素基を除去することによって材料をグラフェンに変換した.

酸化グラフェン自体は電気の伝導性が低いですが、簡単に生成できます。 また、バクテリア由来のグラフェンは優れた導体であるだけでなく、化学由来のグラフェンよりもはるかに薄く安定しています。 さらに、それははるかに長く保存することができます。

グラフェンナノ材料には多くの用途があります。 これは、電界効果トランジスタ (FET) バイオセンサーの製造に使用できます。 FET バイオセンサーは、生体分子を検出するデバイスであり、たとえば糖尿病患者のリアルタイム グルコース モニタリングに使用できます。

細菌由来のグラフェン材料は、導電性インクの基礎にもなる可能性があり、これを使用して、より高速で効率的なコンピューターのキーボード、回路基板、または小さなワイヤを作成できます。 Meyer 氏によると、導電性インクの使用は、「従来の方法よりも電気回路を作成するためのより簡単で費用対効果の高い方法」です。 導電性インクは、布や紙などの非伝統的な素材の上に電気回路を作成するためにも使用できます。

その他の興味深いニュース:

▪ 爆発的なSamsung Galaxy Note 7が販売を再開

▪ Himiway 電動自転車 Pony、Rambler、Rhino モデル

▪ レーザービーム周辺の光渦

▪ 火星での生活をシミュレートする分離実験

▪ 私たちに最も近いブラックホールを発見

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「化学実験」セクション。 記事の選択

▪ 記事 顔は一般的な表現ではありません。 人気の表現

▪ 記事 サウジアラビアは、電話の起源が悪魔であるという意見をどのように反駁したのでしょうか? 詳細な回答

▪ バンガーズ・オアシスの記事。 自然の奇跡

▪ 記事 電源。 さまざまな電気機器。 ディレクトリ

▪ 記事 車のスピーカー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024