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フェーズシーケンスインジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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この記事では、三相 380 V AC ネットワーク内の相回転順序を決定するデバイスについて説明します。

最近、このインジケーターの設計に関する多くの注記が人気雑誌に掲載されました [1、2]。 これらのシンプルで便利なデバイスは大量生産されておらず、必要な場所で入手できません。 既知のデバイスは物理的にも道徳的にも時代遅れです。

図 1 に、電源と希少部品を必要としないデバイスの図を示します。

このインジケータは、サイリスタの類似物である 1 つの相補トランジスタ VT2、VT2 を接続することによって形成された、よく知られた 1 層 pnpn 制御構造を使用して組み立てられています。 この構造の制御電極は、抵抗器 R1 を介して三相 AC ネットワークの相の 2 つに一時的に接続され、そのアノードも LED HL3 と制限抵抗器 R3 を介して残りの 3 つの相のいずれかに一時的に接続されます。 トランジスタ VT2 は、トランジスタ VT2 のコレクタの電圧に応じて、フィードバック回路 (コレクタ VT1、抵抗 RXNUMX、ベース VTXNUMX) を介してサイリスタ入力を分路します。 ツェナー ダイオード VDXNUMX はサイリスタの順方向電圧と逆方向電圧を制限し、ダイオード VDXNUMX は入力から逆方向電圧のみを除去します。

これがインジケーターの仕組みです。 デバイスの入力が最初に進み相電圧の正の半波 (明確にするために A 相と呼びます) を受信し、B 相の遅相電圧の正の半波がサイリスタのアノードに供給されるとします。抵抗R1とLED HL1が接続され、フィードバック回路の電圧がゼロになると、トランジスタVT2が閉じ、サイリスタがオンになります。 それ以外の場合(入力が B 相、アノードが A 相)、遅れ相 B の電圧が到達するまでに進み相 A の電圧が上昇すると、フィードバック回路のトランジスタ VT2 が開きます。 制御信号がバイパスされ、サイリスタが閉じ、LED は点灯しません。 この電圧供給の場合、トランジスタ VT2 は LED の誤った点灯を許可しないため、インジケーターが光っている、光っていないなどの明確な情報を取得できます。 異なる電圧のいずれかが不足している場合、LED は点灯しません。

デザイン。 このデバイスは、厚さ 1,0 mm、寸法 35 x 35 mm のフォイルグラスファイバーラミネートで作られたボード上に組み立てられます (図 2)。

1000 つの二重絶縁導体が構造にはんだ付けされており、最大 0,35 V の交流電圧に耐えます (MGShV-XNUMX など)。中性線の XNUMX 番目の端にはワニ口クリップが付いています。 端子 A からのワイヤ。その第 XNUMX 端は「フェーズ A」というラベルの付いたプローブにはんだ付けされています。 端子 B からのワイヤも同様に端にプローブがあり、「フェーズ B」という刻印が付いています。

デバイスの操作。 ワニ口クリップを三相ネットワークのゼロ点に接続します。 次に、プローブを両手に持ち、選択したフェーズに軽く触れます。 LED が点灯する場合、フェーズの順序はプローブに示されている順序に対応しています。 LED が点灯しない場合は、同じネットワーク ポイントのプローブを変更して LED が点灯するようにします。 同時に、さまざまな理由で動作しない可能性がある LED の保守性もチェックします。 ネットワークの残りの XNUMX 番目のフェーズは C です。

基板上で LED を基板の上端から見えるように回転させ、XNUMX 本の導体も上端に向けます。その後、基板に封止剤を充填し、LED レンズを開いたままにします。

プローブは、鋼線で作られた電極をハウジング内に配置することにより、耐久性のあるボールペンのハウジングから作成できます。さらに、内部をキャンブリックで絶縁し、ハウジング内で揺れないように固定する必要があります。

必要に応じて、トランジスタを KT342、KT352 または KT502、KT503 タイプのトランジスタに置き換えることができます。 LEDは何でも構いません。

文学:

  1. SafonkinN.シンプルな位相インジケーター//ラジオ。 -2002年。第9号。 -P.40。
  2. SamelyukV.電気技師マキシムのノウハウ//電気技師。 2002.-第9号。 -P.15。

著者:V.A。 エルモロフ

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