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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Moteurs électriques. Raccordement des moteurs DC à un réseau 110 ou 220 volts. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Dans un atelier à domicile équipé de machines à moteurs électriques, vous devrez peut-être connecter et alimenter Moteurs à courant continu. Il existe plusieurs schémas pour cela.

Le circuit de commutation le plus largement utilisé utilise un rhéostat de démarrage, qui réduit le courant de démarrage, car lorsque le moteur est allumé, un courant de démarrage apparaît qui dépasse la valeur nominale de 10 à 20 fois. L'enroulement du moteur électrique peut tout simplement ne pas y résister, ce qui entraînera une défaillance du moteur lui-même et d'autres éléments du circuit.

Connectez le rhéostat de démarrage en série avec le circuit d'induit (Fig. 100).

Moteurs électriques. Inclusion des moteurs à courant continu dans un réseau de 110 ou 220 volts
Riz. 100. Schéma de connexion d'un moteur à courant continu au réseau : L - pince connectée au réseau ; M - pince connectée au circuit d'excitation ; Je suis une pince reliée à une ancre ; 1 - arc; 2 - levier; 3 - contact de travail.

Ce schéma est le plus adapté aux moteurs d'une puissance supérieure à 0,5 kW. La valeur de la résistance de démarrage du rhéostat est calculée par la formule :

Moteurs électriques. Inclusion des moteurs à courant continu dans un réseau de 110 ou 220 volts

où Rap est la résistance de démarrage du rhéostat (Ohm) ; U - tension du réseau (110 ou 220 V) ; 1nom - courant nominal du moteur (A) ; Rya est la résistance de l'enroulement d'induit (Ohm).

La procédure de connexion d'un moteur à courant continu au réseau est la suivante:

- le levier du rhéostat est mis en contact de repos - 0 ;

- allumer l'interrupteur principal et déplacer le levier du rhéostat jusqu'au premier contact intermédiaire.

Dans ce cas, le moteur sera excité et un courant de démarrage circulera dans le circuit d'induit, dont l'ampleur dépendra de la grande résistance constituée des quatre sections du rhéostat de démarrage ;

- avec une augmentation de la vitesse de rotation de l'induit, le courant de démarrage devrait diminuer, ce qui réduira également la résistance de démarrage ; Pour cela, déplacez le levier du rhéostat vers le deuxième, puis vers le troisième contact, etc., jusqu'à ce qu'il soit sur le contact de travail (le levier du rhéostat ne peut pas être maintenu longtemps sur les contacts intermédiaires, car les rhéostats de démarrage sont conçus pour un temps de fonctionnement court et un retard dans ce mode entraîne une surchauffe et une panne).

Il existe également une procédure pour déconnecter les moteurs à courant continu du réseau, car ils ne sont pas éteints immédiatement : d'abord, la poignée du rhéostat est déplacée vers la position extrême gauche (bien sûr, le moteur s'éteindra, mais le bobinage de champ restera toujours fermé à la résistance du rhéostat) et alors seulement l'alimentation du moteur est coupée. Si vous négligez cette procédure d'arrêt et éteignez immédiatement le moteur électrique, au moment où le circuit s'ouvre, une tension si élevée peut y apparaître que le moteur tombera en panne.

Auteur : Korshevr N.G.

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Simulateurs quantiques analogiques 13.02.2023

Les ordinateurs classiques ne sont pas adaptés pour résoudre de nouveaux problèmes fondamentaux dans le domaine de la physique et au-delà. À l'avenir, des ordinateurs quantiques universels et tolérants aux erreurs pourront aider les scientifiques dans ce domaine, mais cela n'apparaîtra pas de sitôt. Cependant, si le problème ne peut pas être calculé, alors pourquoi ne pas faire des expériences ? Un simulateur quantique analogique peut devenir un constructeur du monde quantique, ce qui aidera à révéler la physique la plus mystérieuse au-delà de la théorie.

Des chercheurs de l'Université de Stanford aux États-Unis et de l'University College Dublin (UCD) en Irlande ont publié un article dans la revue Nature Physics dans lequel ils évoquaient la création d'un nouveau type d'ordinateur analogique hautement spécialisé (plus précisément, un simulateur). Les scientifiques ont présenté un élément d'un tel "ordinateur" - deux composants métal-semi-conducteur de taille nanométrique spécialement connectés intégrés dans un circuit électronique.

La solution proposée imite l'interaction de deux particules élémentaires, dans ce cas, des atomes et des électrons. La simulation est si profonde que le modèle conserve toutes les propriétés quantiques des atomes, de l'interaction interatomique aux propriétés physiques des particules. En mettant à l'échelle la plate-forme - en construisant un atome de matière par atome, comme un constructeur à partir de blocs Lego - on peut réaliser la modélisation de la matière avec les propriétés données et observer sa réaction lorsqu'elle interagit avec une autre matière et modifie ses propriétés. Il n'est pas possible aujourd'hui de calculer cela sur un modèle à grande échelle, et une telle simulation est sur l'épaule.

Par exemple, les physiciens théoriciens ne voient pas encore de modèles pour une recherche ciblée de matériaux pour la supraconductivité à haute température. Les ordinateurs modernes ne peuvent pas les aider dans leurs calculs, d'autant plus qu'ils doivent chercher à l'aveugle. La modélisation du comportement de la matière sur des simulateurs quantiques analogiques pourrait ouvrir la voie à ce Saint Graal pour l'énergie et au-delà. Cela mettra la théorie de côté et testera de nombreuses idées dans la pratique.

En effet, des simulateurs quantiques analogiques d'un nouveau type peuvent aider à évoluer vers des ordinateurs quantiques universels. Par exemple, il existe une idée d'utiliser des quasiparticules telles que les parafermions (groupes d'électrons avec une interaction spéciale) comme qubits. Les charges des électrons dans cet état (Z3) sont égales à 1/3 de la charge habituelle. Dans des conditions de laboratoire, les scientifiques n'ont pas encore créé de telles particules, et le modèle de simulateur proposé a permis de les simuler après avoir ajusté de manière appropriée la tension sur les électrodes. En fait, les scientifiques du laboratoire ont créé une matière qui n'existait pas auparavant dans la nature. Et après tout ça peut être étudié après ça !

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