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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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A propos de connecter un moteur triphasé à un réseau monophasé pour faciliter son démarrage. 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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Lors du démarrage de moteurs électriques puissants (2 ... 7 kW) et à grande vitesse (3000 tr / min et plus), nos artisans rencontrent de sérieuses difficultés. La plupart de ces moteurs sont conçus pour un réseau triphasé et doivent être alimentés par un moteur monophasé plus abordable.

Au moment du démarrage d'un puissant moteur à grande vitesse, le courant dans la ligne augmente plusieurs fois, ce qui provoque un échauffement des fils d'alimentation et une forte chute de tension. Si vous activez la protection sur les ampoules [1] en série avec le moteur, alors le moteur ne démarrera certainement jamais. Pour faciliter le démarrage, des câbles puissants sont utilisés et l'arbre du moteur est déroulé manuellement à l'aide d'un cordon. Mais les fils adaptés à la section transversale ne sont pas toujours à portée de main, et tourner avec un cordon est une tâche dangereuse et peu pratique, car dans la plupart des cas, le moteur est situé à l'intérieur d'un cadre ou d'un boîtier en métal.

Sur l'inclusion d'un moteur triphasé dans un réseau monophasé, facilitant le démarrage

Jusqu'à présent, je considérais le circuit [2] comme la meilleure solution au problème, mais je suis ensuite tombé sur une autre solution de circuit, qui, après un peu de raffinement, a dépassé [2]. Selon le nouveau schéma, la commutation de démarrage a été simplifiée, il suffit maintenant de tourner la poignée de l'interrupteur SA1 (voir figure) et le moteur atteindra sa vitesse de fonctionnement. La mise en rotation du moteur s'effectue automatiquement selon le schéma "en étoile". Le sens de rotation est défini par le condensateur.

En excluant le condensateur du circuit et en connectant la troisième phase (ligne pointillée sur la figure), nous obtenons un commutateur étoile-triangle permettant d'adapter rapidement le moteur électrique aux différentes tensions d'un circuit triphasé.

Littérature

  1. Горейко Н.П. Защита кабельных линий//Радіоаматор-Электрик. 2000. - №12. - С2-3.
  2. Бородатый Ю. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть, облегчающее запуск// Радіоаматор-Электрик. - 2000. №8. - С.15.

Auteur : Yu.Borodaty

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Les ampoules passent au sans fil 23.07.2004

Pénétrant rapidement dans nos vies, les appareils sans fil à des fins diverses ont atteint les bastions les plus conservateurs des technologies «filaires» - en particulier l'éclairage électrique.

Selon un communiqué du laboratoire de recherche nucléaire américain Sandia National Laboratories, des sources lumineuses sans fil à base de nanocristaux ont été développées aux États-Unis, qui pourront à l'avenir remplacer les lampes à incandescence ou les lampes fluorescentes qui nous sont familières. En plus de l'absence de fils électriques, les nouvelles lampes ont un autre avantage - une efficacité très élevée. Les sources lumineuses sans fil ont été développées dans le cadre d'un projet conjoint entre les laboratoires nationaux de Los Alamos et les laboratoires Sandia. Les éléments émetteurs qu'ils contiennent sont des nanocristaux.

Des structures semi-conductrices appelées "puits quantiques" sont utilisées comme sources d'énergie. Leur rayonnement ultraviolet est efficacement absorbé par les nanocristaux, après quoi il est réémis dans le visible. Il a été démontré expérimentalement que la structure des nanocristaux commence à émettre de la lumière, étant à proximité immédiate de la source d'énergie.

Un tel mécanisme présente un certain nombre d'avantages intéressants. En particulier, la longueur d'onde de la lumière émise par les nanocristaux est davantage déterminée par les paramètres géométriques des structures que par les propriétés des matériaux utilisés, ce qui permet d'obtenir facilement des sources d'une certaine couleur (par exemple, rouge , bleu, vert), ou, en les combinant, pour obtenir une couleur blanche. Le "puits quantique" utilisé dans les expériences menées par les scientifiques américains est un film d'environ trois nanomètres d'épaisseur de nitrure d'indium et de gallium déposé sur un substrat de deux pouces de diamètre. La structure des niveaux d'énergie permet au "puits quantique" de rayonner dans l'ultraviolet (longueur d'onde d'environ 400 nm).

Le "puits quantique" lui-même a été créé dans les laboratoires Sandia par le chimiste Daniel Koleske. L'assemblage du montage expérimental et la conduite des expériences, ainsi que le développement de la théorie, ont été réalisés par des scientifiques du laboratoire de Los Alamos. Dans notre expérience, le "puits quantique" a été pompé avec de l'énergie à l'aide d'un laser. Remplacer le laser par un courant électrique plus pratique se heurte à des difficultés importantes, mais les scientifiques pensent que ce problème est tout à fait résoluble.

Déjà dans les premières expériences, l'efficacité du transfert d'énergie était de 55 %. Les scientifiques pensent qu'à l'avenir, ce chiffre pourrait augmenter de manière significative, presque jusqu'à 100%. Le développement de sources lumineuses à haut rendement est l'une des tâches prioritaires de l'électronique à semi-conducteurs moderne : aujourd'hui, les dispositifs d'éclairage sont le principal consommateur d'électricité produite dans le monde.

La direction la plus prometteuse dans ce domaine est la création de LED super brillantes. Des appareils similaires sont déjà apparus sur le marché - en particulier, la société italienne Rimsa a développé une lampe pour salles d'opération PentalLED, qui donne une lumière absolument "froide". Il utilise des LED Luxeon V, capables de fournir 120 lumens de puissance lumineuse et avec une durée de vie vingt-cinq fois plus longue que les halogènes actuellement utilisés.

Le développement de sources lumineuses "sans fil" efficaces à base de nanostructures élargira sans aucun doute considérablement le champ d'application des nouvelles technologies.

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