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Déterminant de séquence de phase. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Lors de la connexion d'une charge à un réseau triphasé, il est souvent nécessaire de respecter une certaine séquence de phases. En cas de connexion erronée, par exemple, d'un moteur électrique, son arbre tournera dans le mauvais sens. D'autres troubles sont également possibles. L'auteur propose sa propre version de l'appareil pour déterminer rapidement la séquence de phases, qui, à son avis, est plus pratique à utiliser par rapport aux développements industriels et amateurs bien connus.

L'appareil, qui sera discuté, vous permet de déterminer rapidement la séquence de phases dans un réseau triphasé avec une tension linéaire de 380 V. Contrairement, par exemple, à celui décrit dans l'article de N. Safonkin "Simple phase indicateur" ("Radio", 2002, n° 9, p. 40 ), il n'a pas besoin d'être connecté au fil "neutre".

L'apparence de l'appareil est illustrée à la Fig. 1, et le diagramme est à la fig. 2.

Séquenceur de phases

Après avoir connecté les bornes ХР1-ХРЗ au réseau, un pont redresseur triphasé basé sur les diodes VD1, VD3, VD4, VD6, VD7, VD9 commence à fonctionner. La tension redressée est limitée par la diode zener VD10 à 15 V, ce qui est nécessaire pour alimenter les microcircuits et les transistors de l'appareil. L'excès de tension est éteint par les résistances R7-R10 connectées en parallèle. La puissance dissipée par eux est proche du maximum autorisé, il n'est donc pas recommandé de garder l'appareil connecté au réseau pendant une longue période. Condensateur C1 - lissage. Des LED HL1-HL3, connectées en série avec les diodes VD1, VD4, VD7, signalent la présence de tension dans chacune des phases.

Séquenceur de phases

La tension de chacune des trois phases est fournie aux entrées des éléments DD1.1-DD1.3 à travers les diodes VD2, VD5, VD8 et les diviseurs de tension sur les résistances R1-R6. Les valeurs de résistance sont choisies de manière à ce que la valeur d'amplitude de la tension à l'entrée de l'élément logique dépasse légèrement son seuil de commutation.

Sur la fig. 3 montre les chronogrammes des signaux en différents points du circuit: à gauche - pour le "direct" (A-B-C), à droite - pour l'ordre de phase "inverse" (A-C-B). Pour la phase A, l'une des trois phases du réseau est conditionnellement prise.

Séquenceur de phases

Tant que le bouton SB1 n'est pas enfoncé, l'appareil est dans son état initial. Un niveau logique haut de la sortie du noeud de protection anti-rebond du bouton sur l'élément DD1.4 est envoyé à l'entrée S du déclencheur DD2.1. Bien que l'entrée R de ce déclencheur reçoive des impulsions de la sortie de l'élément DD1.2, il reste à l'état haut en sortie (broche 2), puisque l'entrée S est prioritaire.

Un niveau logique haut appliqué depuis la sortie du trigger DD2.1 aux entrées S des triggers DD2.2 et DD2.3, à leur tour, maintient ces derniers dans un état haut sur les sorties. Les transistors VT1 et VT2 sont fermés, les LED HL4 et HL5 sont éteintes.

Lorsque vous appuyez sur le bouton SB1, le niveau logique haut à la sortie de l'élément DD1.4 et l'entrée S du déclencheur DD2.1 qui lui est connecté est remplacé par un niveau bas. En conséquence, la première impulsion de la sortie de l'élément DD1.2 changera l'état du déclencheur DD2.1, ce qui permettra le fonctionnement des déclencheurs DD2.2 et DD2.3. Ce qui se passe ensuite dépend de l'ordre des phases.

Si le premier après le déverrouillage des déclencheurs sera l'impulsion à la sortie de l'élément DD1.1, l'état du déclencheur DD2.2 changera. Le transistor VT1 sera ouvert et la LED HL4 "A-B" sera allumée. Les impulsions de la sortie de l'élément DD1.3 à l'entrée R du déclencheur DD2.3 ne viendront pas en raison de la diode VD2.2 qui s'ouvre à un niveau logique bas à la sortie du déclencheur DD12. Par conséquent, le déclencheur DD2.3 conservera l'état correspondant à la LED HL5 "A-C" éteinte. Cette position restera inchangée jusqu'à ce que le bouton SB1 soit relâché, après quoi l'appareil reviendra à son état d'origine.

Si après avoir appuyé sur le bouton et commuté le déclencheur DD2.1, la première impulsion suivra à la sortie de l'élément DD1.3, l'état du déclencheur DD2.3 changera et le déclencheur DD2.2 restera le même. En conséquence, la LED HL5 sera allumée, mais pas HL4.

Lors de la fabrication de l'appareil, les remplacements suivants sont autorisés : puce K561LP2 - KR1561LP14 ; déclenchement quadruple K561TMZ - pour deux déclenchements doubles K561TM2 activés en conséquence ; transistors KT3107A - pour l'une des séries KT3107, KT361; Diode Zener KS515A - pour KS215Zh, KS515G, KS511A, KS528G. Les diodes VD1-VD9 doivent être sélectionnées avec une tension inverse admissible d'au moins 600 V. Convient, par exemple, KD105V, KD105G, KD209B, KD209V, KD243D-KD243Zh, 1 N4005-1 N4007. LED - toute couleur de lueur correspondante domestique ou importée.

Résistances R7-R10 - MLT-2. Elles peuvent être remplacées par un assemblage d'un nombre quelconque de résistances identiques connectées en parallèle ou en série. Lors du calcul de la puissance et de la puissance des résistances, partez du fait qu'avec une chute de tension sur l'ensemble de l'ensemble de 500 V, le courant qui le traverse doit être compris entre 10 ... 15 mA.

Toutes les parties du déterminant sont montées sur une carte placée dans un boîtier en matériau isolant, par exemple du polystyrène ou de la fibre de verre. Au lieu de broches de contact ХР1-ХРЗ, l'appareil peut être équipé de fils de connexion de 0,5 ... 1 m de long avec des pinces crocodiles, nécessairement isolées.

Lorsque vous connectez pour la première fois un séquenceur de phase nouvellement fabriqué au réseau, il suffit de vous assurer que lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le bouton SB1, la même LED de la paire HL4, HL5 s'allume. Si des pannes sont observées, réduisez légèrement (de 200 ... 500 Ohms) la résistance des résistances R2, R4, R6. Chacun d'eux peut être composé de deux connectés en série. Cependant, dans les trois copies de l'appareil réalisées par l'auteur, il n'était pas nécessaire de sélectionner des résistances.

Auteur : I.Potachin, Fokino, région de Bryansk

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Il existe des imprimantes qui fonctionnent avec du sucre et des colorants alimentaires, utilisant ces composants comme consommables pour créer des chefs-d'œuvre de confiserie comestibles. Des imprimantes 3D ont également été créées qui utilisent à la fois différents types de poudre de plastique et de métal à fritter et à superposer pour donner la forme finale. Cependant, jusqu'à récemment, la céramique n'était pas disponible comme matériau pour les dispositifs d'impression 3D.

Le processus de fabrication des produits en porcelaine s'accompagne d'un long traitement et d'un séchage dans des installations spéciales sous l'influence de températures élevées. La création d'échantillons même simples d'ustensiles ou de vaisselle en porcelaine requiert l'attention de plusieurs technologues et passe par certaines étapes de base.

Des étudiants de l'Université de Bristol ont décidé de corriger ce malentendu et, sous la direction du professeur Stephen Hoskins, ont créé une imprimante XNUMXD qui fonctionne avec de l'argile. Cette imprimante est capable de créer une ébauche à part entière pour le traitement thermique, qui deviendra plus tard une tasse, une assiette ou une figurine originale en céramique familière. Les échantillons de produits présentés dans la vidéo semblent très dignes:

Une certaine clarté doit être apportée : en fait, les idées pour les imprimantes à argile ont déjà existé. La même société 3D Systems a présenté au début de cette année l'appareil CeraJet, dont les fonctions incluent la fabrication de plats en céramique. Il y avait d'autres prototypes d'imprimantes 3D, mais ils avaient tous un point commun : en raison du type et de la structure des consommables utilisés, les produits n'avaient pas une fiabilité et une qualité suffisantes. En termes simples, il n'était pas possible de créer des tasses durables qui ne différaient en rien des plats fabriqués selon la méthode de fabrication classique.

Quant au CeraJet de 3D Systems, bien que ce modèle d'imprimante soit capable d'imprimer des plats, il est encore apparu formellement plus tard que le projet de M. Hoskins et de ses pupilles. Il y a environ un an, le premier échantillon fonctionnel d'une imprimante 3D a déjà été démontré, de sorte que le professeur, ses collègues et ses étudiants ont à juste titre reçu le titre de pionniers dans ce domaine.

Bien sûr, les étapes clés du processus technologique lui-même n'ont pas changé de manière significative. L'imprimeur assume la tâche principale - donner au produit en argile la forme initiale nécessaire, afin de procéder à l'émaillage et à la cuisson ultérieurs de ses pièces. Transférer un modèle virtuel sur une ébauche d'argile à part entière nécessite beaucoup de temps, mais désormais, la production d'articles en porcelaine deviendra disponible même à la maison. Certes, avec un amendement, mais le fait que l'acheteur dispose d'un grand appartement, car la taille globale d'une imprimante 3D pour céramique est comparable à une machine à laver.

La composition du matériau de base avec lequel le dispositif présenté "imprime" a été créée et brevetée par le professeur Stephen Hoskins. Le principal est la poudre d'argile qui, en se connectant couche par couche, se transforme en une figure solide. L'appareil, selon ses auteurs, devrait attirer l'attention des designers et des artistes, ainsi que des grands fabricants de divers produits céramiques.

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