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relais actuel. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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L’éternel et vieux problème : le moteur AC a grillé. La raison en est le travail sur deux phases sous charge. Et pourquoi? Il est parfois difficile de donner la bonne réponse.

Toutes sortes de protections ingénieuses ont été inventées à partir de ce trouble, mais les moteurs brûlent toujours, et au moment le plus inopportun et dans les endroits les plus inaccessibles. Comme vous le savez, un moteur électrique à courant alternatif triphasé se compose d'un rotor avec un enroulement court-circuité et d'un stator, dans les rainures duquel est posé un système de trois bobines, décalées les unes par rapport aux autres de 120 ° et connectées dans un étoile ou triangle (ce qui est beaucoup moins courant). Considérons donc un système d'enroulements connectés en étoile de 380 V.

De la loi de Kirchhoff pour un circuit dérivé, il s'ensuit que la somme des courants circulant en un point est égale à la somme des courants qui en découlent. En d'autres termes, il n'y a pas de courant au point de connexion des trois enroulements, un zéro virtuel se forme, mais par rapport au potentiel "de masse", un certain potentiel peut être présent à ce point, il est donc isolé.

Il est difficile d'imaginer qu'il y a trois enroulements qui sont complètement identiques dans leurs paramètres, donc des courants d'égalisation circulent, mais ils sont insignifiants. Mais si le contact est rompu dans l'une des phases, le courant d'égalisation émergent détruit finalement le pont de résistance formé, le fil brûle, puis le processus se développe comme une avalanche. Le courant d'égalisation continue de croître (et la charge n'est pas supprimée !), le moteur surchauffe, fume et tombe en panne.

Le moteur électrique peut être protégé. Si, avant l'installation, l'impédance de ses enroulements est mesurée avec précision et que toutes les conditions de fonctionnement sont prises en compte, les paramètres du fusible (section, longueur, matériau) peuvent être calculés. Alors, quelle est la prochaine étape ? Poursuite de l'auto-activité complète.

relais de courant

Il existe pourtant une méthode de protection qui garantit un arrêt à 99 % (voir figure). Revenons à notre zéro virtuel - le point de connexion des enroulements. Lorsqu'un déséquilibre de phase se produit, un potentiel apparaît entre le point de connexion des enroulements de phase et la « masse » commune. Si la bobine de relais de courant est activée à ce stade, le courant d'égalisation traversant la bobine active le relais et coupe les contacts normalement fermés inclus dans le circuit de la bobine de démarrage magnétique - le moteur électrique s'arrête.

Dans les systèmes triphasés avec un quatrième fil de terre, le relais de courant doit être placé dans la coupure du quatrième fil au point de connexion à la boucle de terre. Un relais de courant peut être sélectionné parmi la gamme de produits électriques, et peu importe que ce relais soit à courant continu. Le relais fonctionne pendant une fraction de seconde, et le reste du temps il est désexcité, mais en raison des conditions d'isolement et de protection contre les influences extérieures, il doit répondre aux normes pour les installations jusqu'à 500 V. Une large gamme des moteurs électriques peuvent être protégés par un seul type de relais.

Tout ce qui précède s'applique aux moteurs à courant alternatif avec enroulements en étoile.

Auteur : I.P. Semenov

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Le fait est qu'un incident plutôt désagréable s'est produit dans l'histoire de Pokemon : le 16 décembre 1997, lors de l'émission de la série animée sur Pokemon à la télévision japonaise, environ 700 téléspectateurs ont ressenti des symptômes d'épilepsie. En raison de l'excitation du nerf optique par des signaux spécifiques (selon les auteurs du dessin animé, l'image est trop lumineuse et dynamique avec des flashs fréquents), des centaines de téléspectateurs se sont sentis nauséeux et ont subi une crise de vomissements.

Selon un document déclassifié du Pentagone, les impulsions électromagnétiques peuvent amener les neurones à émettre des signaux erratiques et fréquents, entraînant une « altération du contrôle musculaire ». Selon les militaires, la grande majorité des gens ne sont pas en mesure de résister aux effets d'un tel pistolet à induction.

Il convient de noter que l'idée d'utiliser un rayonnement électromagnétique pour perturber les voies chimiques du système nerveux central semble très dangereuse. Cette arme est censée induire une crise nerveuse semblable à une crise d'épilepsie et agir sur l'ennemi par des signaux visuels ou des faisceaux électromagnétiques invisibles.

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Le document souligne que la perte de capacité de travail du système nerveux humain sous l'influence d'une impulsion électromagnétique n'a pas été vérifiée. Cependant, l'analyse suggère que des intensités de champ électrique de 50 à 100 kV/m sont susceptibles d'être "suffisantes pour déclencher une activité neuronale : ainsi, une telle arme peut fonctionner même à une distance de centaines de kilomètres".

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