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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur maître pour convertir un réseau monophasé en un réseau triphasé. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentation électrique

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En me promenant sur les sites et forums, je rencontre souvent le même problème : il y a des moteurs asynchrones triphasés, mais il n'y a pas de réseau d'alimentation triphasé. Les gens s'arrangent tant bien que mal, les moteurs sont reliés à un réseau monophasé à l'aide d'un condensateur déphaseur, conséquence d'une perte de puissance d'environ 60% au mieux + démarrage difficile du moteur même sous faible charge. Bien sûr, il existe de nombreuses façons différentes de connecter des moteurs triphasés en une seule phase, mais elles présentent toutes le même inconvénient de perte de puissance.

Le meilleur moyen de sortir de la situation semble être l'utilisation d'un convertisseur monophasé à 1. Un circuit relativement simple crée la pleine puissance des moteurs asynchrones triphasés et leur permet d'être utilisés à pleine puissance lorsqu'ils sont alimentés par un monophasé urbain conventionnel -réseau 3V/220Hz triphasé.

Cet article examinera l'oscillateur maître pour un tel convertisseur.

Il existe de très nombreuses variantes de schémas sur ce thème. Et fondamentalement, les ZG triphasés sont construits sur des microcontrôleurs, bien sûr, cela est justifié par le fait que le circuit est en fait simplifié à un boîtier et plusieurs clés. Sur le visage et gain de prix et de taille.

Mais, les circuits construits sur le MK ont un inconvénient important, c'est une mauvaise répétabilité, car la plupart des radioamateurs et ceux faits maison, en règle générale, ne connaissent pas la science de l'écriture de programmes et d'autres micrologiciels de microprocesseur, dans la plupart des cas en regardant la description d'un tel circuit et se grattant la tête refusent de répéter.

Lors du développement du circuit présenté ici, la tâche était de maximiser la simplicité, la fiabilité et la répétabilité, ainsi que la disponibilité des composants.

Le circuit crée un signal triphasé à part entière sur ses 6 sorties avec des pauses fixes soutenues (temps mort) entre les impulsions (cela est nécessaire pour éviter les courants traversants à travers les transistors de commutation de puissance), pour contrôler trois demi-ponts à transistors, dans la diagonale dont un moteur triphasé sera connecté. Mais à propos de la partie sortie du convertisseur dans le prochain article, et maintenant nous allons considérer le fonctionnement de l'oscillateur maître.

Générateur maître pour convertir un réseau monophasé en un réseau triphasé. Circuit oscillateur maître
(cliquez pour agrandir)

Sur les éléments U1a ... U1d de la puce 4011BD, un générateur d'impulsions est construit qui définit la fréquence du générateur.

Les impulsions du générateur d'horloge sont transmises aux entrées de comptage des multiplexeurs 4017BD.

Les multiplexeurs sont connectés de manière à ce que leurs sorties créent un registre à décalage de 20 sorties, c'est-à-dire une suite d'impulsions s'étalant sur 20 sorties, par ordre de priorité. Il s'agit d'une sorte de "pâte à modeler" à partir de laquelle il est possible de former des impulsions de la séquence requise pour un PN triphasé.

Les exigences de base du signal sont

1. Il est nécessaire de recevoir trois impulsions décalées les unes par rapport aux autres dans le temps de 120 degrés, sur trois sorties indépendantes du MO.
2. Il est également nécessaire de recevoir trois impulsions supplémentaires, mais déjà en opposition de phase avec le premier point.
3. Eh bien, ce serait très bien d'avoir de petites pauses entre les impulsions, le soi-disant temps de mort (temps mort).
Cela est nécessaire pour exclure les courants traversants sur les interrupteurs à transistors qui peuvent les désactiver, car trois demi-ponts sont utilisés dans la section de puissance du convertisseur, dans la diagonale desquels le moteur électrique sera allumé. Mais plus à ce sujet plus tard, je n'ai mentionné cette partie que pour préciser à quoi sert l'heure de la mort.

C'est ce signal qui est "aveuglé" dans le schéma ci-joint.

Pour voir comment tout cela fonctionne en direct, je vous suggère de télécharger le programme MULTISIM 10 sur mon site Web : elektron.ucoz.ru/load/1-1-0-25.

Et voici le fichier de projet du générateur triphasé pour MULTISIM 3 : elektron.ucoz.ru/statyi/10.zi

Vous pouvez l'exécuter et voir comment tout fonctionne et produire des formes d'onde.

À suivre! Dans la deuxième partie de l'article, nous considérerons directement la partie puissance du convertisseur triphasé lui-même.

Carte .lay et fichier de projet pour Multisim 10

Auteur : Artur (gauche) ; Publication : cxem.net

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