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三相負荷電力調整器。 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 / 電流、電圧、電力のレギュレーター

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家庭環境では、アクティブ/リアクティブ負荷に三相電力レギュレータが必要になることがよくあります。 同様のデザインが雑誌のページで繰り返し説明されています [1]。

読者には、問題を解決するための別のオプションが提供されます。 この構造は、[2、3] で説明されている XNUMX つの構造を「合成」したものです。 電力レギュレータを使用すると、三相負荷を各相ごとに個別に、またはすべての相で同時に制御できます。

当初、この装置は、電気工学の試運転中に自動転送スイッチ (ATS) 回路をセットアップおよびテストする際に、RNPP-311、EL-11、-12、-13、Ganz KK タイプの位相制御リレーをテストするために開発されました。位相制御リレーをオフにしたり、LATR を使用したりせずに、低電圧モードと電圧の非対称性、位相損失をシミュレートします。

この設計の際立った特徴は、トランジスタが存在せず、制御回路と電源回路が完全にガルバニック絶縁されていることです。 この装置はセットアップが簡単で、最新の安価な部品を使用して組み立てられており、動作の信頼性が高いです。

電気回路図を図に示します。

三相負荷電力コントローラー
(クリックして拡大)

位相 A と B で電圧がゼロと交差する瞬間に同期パルスを生成するチャネルは同一であり、フォトカプラ U1、U2、および論理素子 DD1.1、DD1.2 で構成されます [2]。 電圧がゼロと交差した瞬間に、DD3 の出力 6、8、1 に短い正のパルスが形成されます。 鋸歯状電圧発生器 (SPG) は、要素 VD6、C5、R14、VD7、C6、R15、VD8、C7、R16 に組み込まれています [3]。 GPN 出力から、のこぎり波電圧が電圧比較器 DA2.1、DA2.2、DA2.3 の反転入力に供給されます。 コンパレータの直接入力は、位相 A、B、C の抵抗 R29、R30、R31 から制御電圧を受け取ります。R32 は共通です。 コンパレータの出力では、PWM シーケンスが位相ごとに形成され、トライアック VS3、VS4、VS5 の制御回路に接続されたフォトカプラ U1、U2、U3 の入力に供給されます。 したがって、負荷はフェーズ A、B、C で制御されます。デバイスにはフェーズ C から電力が供給されます (条件付き)。

電源は古典的な方式に従って組み立てられ、降圧トランス Tr1、整流器 VD3、安定化器 DA1 で構成されます。 電圧がゼロと交差する瞬間に同期パルスを生成する回路は、要素 R9、R10、VD4、DD1.3 を使用して組み立てられます。 LED VD9、VD10、VD11 は出力のステータスを示す役割を果たします (オリジナル バージョンでは、これらはフェーズ A の色マーキング (黄色、B - 緑、C - 赤) に対応します)。

詳細。 このデバイスは、オリジナル バージョン SP29-30a では MLT タイプの抵抗、可変抵抗 R31、R32、R3、R23 を使用しています。 小型コンデンサを輸入しました。 コンデンサ C8、C9、C10 (最小 TKE タイプ K5319)。 ダイオードブリッジ VD1-VD3 タイプ RB157 (1000 V、1,5 A)、VD5 - 1N4007 (1,1 A)。 ダイオード VD6-VD8 - KD552、KD503。 小型LEDを輸入しました。 フォトカプラ U3 ~ U5 - MOS3021、MOS3023。 マイクロサーキット DD1、DD2 タイプ K555TL2 は、74LS14、KREN5B7805 と置き換えることができます。 トライアック VS1 ~ VS3 は、目的と負荷電力に応じて、VT-136-800、VT-138-800、VT-139-800 にすることができます。「節約」のために、絶縁ハウジングを使用して 1 つのラジエーターに取り付けることができます (寸法)電源に依存します)PCクーラー付き。 電圧9V、電流200mA用のトランスTrXNUMX。

回路の調整は、2 つのフェーズにスイッチを入れたときに正しい設置を確認した後に始まります。 これを行うには、トライアック A、B、C の電源回路を一時的にオフにします (これは、ヒューズ .3、.4、.220 をオフにすることで実行できます)。 端子 A、B、C は入力で結合され、極性 L、N (キジ) に従って 3 V の電圧が供給されます。 デバイスの電源の動作を確認し、オシロスコープ (6 ビームのものが望ましい) を使用して、DD8、DD1.1、DD1.2 のピン 1.3、XNUMX、XNUMX でのクロック パルスの存在を確認します。

すべてのチャネルのパルスは同じ持続時間である必要があります。 パラメータと要素の値の広がりを考慮して、抵抗器R1、R2、R7、R8、R9の抵抗値を小さな制限内で選択する必要がある場合があります。 次に、コンパレータ DA2.1、DA2.2、DA2.3 (ピン 2、6、9 DA2) の入力にノコギリ波電圧が存在するかどうかを確認します。 コンパレータの入力の鋸歯状電圧は同じ振幅と傾きを持つ必要があり、場合によっては抵抗 R14、R15、R16 の抵抗値を選択する必要があります。

次に、抵抗 R3、R6、R8、R2.1 によって調整された場合の、出力 2.2、2.3、29 DD30、DD31、DD32 での PWM シーケンスの変化を確認します。 必要に応じて、抵抗器 R29、R30、R31、R32 の永久抵抗器の極端な端子に直列に接続することによって調整範囲を「設定」します。その値は、抵抗ブリッジまたはトリミング抵抗器 (図には示されていません) を使用して最適に選択されます。 )。 最大開度(出力 3、6、8 DD2.1、DD2.2、DD2.3 log.「0」)で、フォトカプラ U3 ~ U5 の電流(タイプのリスト順に 15 mA)を確認します。必要に応じて、抵抗器 R5、R20、R21 の抵抗値を選択します。 トライアックを接続したら、負荷(白熱灯)のレギュレーションを確認します。 まれにトライアックの選択が必要になる場合があります。 回路を復元したら、三相負荷 (白熱灯 22 個) での性能を確認します。

注意! このデバイスは 380 V の電圧で動作します。 デバイスを使用する場合は、安全規則に従ってください。

文学:

  1. Tushnov V.E. 三相負荷管理//Elektrik。 - 2001. - No. 6.
  2. タタレンコ A.A. IC//Radioamator のフェーズ インジケータ。 - 2003. - No. 4.
  3. タタレンコ A.A. TDE 101U2 のピル、または溶接変圧器の電流調整器について真剣に// 電気技師。 - 2003年。 - その2。

著者: A.A. タタレンコ

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