Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Déterminant de séquence de phase. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Travaux électriques 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. 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. 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. 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 Voir d'autres articles section Travaux électriques. 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