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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amélioration du variateur de vitesse des moteurs asynchrones triphasés. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / moteurs électriques

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Un schéma de la partie puissante du régulateur est présenté sur la figure. Il remplace les nœuds A1-A3 de l'original. Les enroulements du moteur électrique triphasé M1 doivent être connectés en étoile, comme indiqué sur le schéma. Dans ce cas, les relier par un « triangle » est inacceptable. Le générateur de séquence d'impulsions triphasées sur les microcircuits DD1-DD3 et le bloc d'alimentation, y compris le redresseur de tension +300 V, restent les mêmes. Cependant, les enroulements III-V du transformateur T1 ne sont plus nécessaires.

Amélioration du variateur de vitesse des moteurs asynchrones triphasés

Lorsque le transistor VT4 est ouvert, du courant circule dans le circuit : source +300 V, enroulement moteur, section drain-source. Après la fermeture du transistor, le courant continue de circuler, en diminuant, à travers l'enroulement et la diode VD1 ouverte. Les deux interrupteurs restants (sur les transistors VT5 et VT6) fonctionnent de manière similaire, mais avec un déphasage d'un tiers de la période.

La principale exigence pour les transistors VT1-VT3 est un coefficient de transfert de courant élevé (au moins 50) et approximativement égal. Les transistors KT315A indiqués dans le schéma peuvent être remplacés par ceux qui répondent à cette exigence des séries KT315, KT312, KT3102.

Au lieu des transistors KP707V, des transistors KP707G, KP707D ou d'autres transistors de champ à canal N conviennent, une tension drain-source admissible d'au moins 350 V et une tension de coupure ne dépassant pas 8 V. Ils doivent être installés sur un radiateur. éviers d'une superficie d'au moins 10 cm2 chacun, et pour les moteurs électriques d'une puissance supérieure à 200 W - encore plus.

Le fonctionnement à long terme d'un moteur triphasé à des vitesses inférieures à la vitesse nominale n'est pas recommandé. Cela peut entraîner une surchauffe et une panne du moteur.

Auteur : A. Dubrovsky, Novopolotsk, Biélorussie

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Annonce des spécifications finales de la norme 5G 12.01.2018

Le Consortium 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) des développeurs de spécifications de téléphonie mobile a dévoilé la nouvelle norme NSA 5G NR, Release 15, lors de sa réunion plénière trimestrielle à Lisbonne, au Portugal.

La norme 5G NR (5ème génération, nouvelle radio - New Radio) est approuvée par tous les membres de la communauté mondiale des entreprises de télécommunications 3GPP.

Plus tôt cette année, l'industrie des télécommunications a donné son accord pour la normalisation accélérée de la 5G, pour laquelle il a été décidé de scinder le processus en deux phases. L'annonce d'une version non-standalone de la Release 15 NSA (Non-standalone) est devenue une priorité.

La sortie, en fait, a été l'annonce de l'achèvement de la première phase de normalisation 5G, qui est considérée comme la plus importante pour les développeurs et les fabricants d'équipements.

L'acceptation des spécifications complètes de la version 15 Full (avec des caractéristiques autonomes) a été reportée à 2018, provisoirement à juin. Dans le cadre de cette version de la norme, l'utilisation d'équipements 5G NR autonomes d'utilisation et de contrôle avec des stations de base de la génération 5G (réseau central de nouvelle génération 5G, NGC) sera assurée.

Étant donné que les versions autonomes et non autonomes (SA et NSA) sont basées sur les mêmes caractéristiques de couche physique, on s'attend à ce que l'équipement NSA soit entièrement compatible avec la technologie SA lorsqu'elle sera normalisée l'année prochaine.

Le mode 5G dit non autonome NSA (Non-standalone) normalise l'utilisation de l'accès haut débit mobile amélioré (enhanced Mobile BroadBand, eMBB) dans les réseaux LTE.

À son tour, la norme 5G NR implique l'utilisation de nouvelles bandes de fréquences qui permettent d'augmenter la vitesse d'échange de données tout en réduisant la latence. C'est ce mode qui a été développé comme base des premières années de développement et de mise en œuvre des réseaux 5G.

Les spécifications finales de la 5G décrivent la prise en charge de plusieurs spectres de fréquences pour les réseaux mobiles de nouvelle génération. Le spectre des basses fréquences comprend des fréquences comprises entre 600 et 700 MHz. Le spectre moyen comprend des fréquences dans la bande 3,5 GHz. Le spectre haute fréquence se situe dans la région de la bande 50 GHz.

Officiellement, les taux d'échange de données pour les appareils des utilisateurs sont normalisés jusqu'à 20 Gbps pour la réception et 10 Gbps pour les transmissions, tandis que le réseau 5G doit maintenir une charge d'au moins 500 XNUMX connexions d'abonnés par kilomètre carré.

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