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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé. 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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Au cours de ma vie, j'ai connecté au moins 50 moteurs électriques triphasés (EM) à un réseau monophasé. Je ne m'étendrai pas sur les fonctionnalités : tout a été décrit il y a longtemps. Je ne conseille pas, comme certains auteurs, de tirer sur la ficelle et de faire tourner la tige ED - ce n'est pas européen.

J'ai assez facilement intégré des moteurs triphasés 4 kWh 1500 tr/min et 2,2 kWh 3000 tr/min dans un réseau monophasé. Dans le même temps, comme capacité de démarrage, des condensateurs électrolytiques d'une tension nominale de 350 ... 400 V ont été utilisés. On dit qu'ils peuvent exploser. Oui je sais. Dans nos années étudiantes, nous avons inclus des condensateurs électrolytiques dans le réseau 220 V, ils ont explosé très efficacement et ont beaucoup effrayé les filles. Cependant, en tant que capacité de démarrage, les condensateurs électrolytiques fonctionnent de manière fiable pendant de nombreuses années. Encore faut-il qu’ils soient bien cachés dans des boîtes au cas où ils exploseraient !

Il est à noter que lorsqu'ils sont connectés à un réseau monophasé, les moteurs électriques triphasés perdent environ 50 % de leur puissance. Pour l'augmenter, vous devez connecter des condensateurs fonctionnels et vous assurer qu'ils sont non polaires. De tels condensateurs sont rares et coûteux. Quand je n'en avais pas, j'utilisais des condensateurs électrolytiques, selon le schéma de la figure 1, publié dans le magazine Radio dans les années 60.

Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé

Le courant maximal admissible des diodes VD1 et VD2 dépend de la puissance de l'ED :

Ipr.max≥2Rel.moteur/220.

Et pourtant, je vous invite à vous engager activement dans la conception d'onduleurs triphasés. Le schéma proposé pour le système de contrôle d'un convertisseur de tension triphasé à partir de courant continu est illustré à la Fig.2.

Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé

La fréquence de référence de synchronisation ft doit être sélectionnée pour être 6 fois supérieure à la fréquence de séquence triphasée requise. Le compteur K155IE4 génère une séquence d'impulsions A, B et C. Après trois éléments OU EXCLUSIF, les séquences de sortie F1, F2, F3 ont un phasage précis et constant avec un décalage mutuel d'un tiers de la période.

Dans mon article [1], le système de contrôle utilise un compteur-diviseur en anneau par 6. Une caractéristique désagréable de ces compteurs est que les pannes causées par des unités de code supplémentaires ou manquantes dans l'anneau ne se corrigent pas automatiquement. En effet, si, par exemple, sous l'influence d'une impulsion parasite, le trigger qui était dans l'état "1" passe à "0", alors tous les triggers de l'anneau seront à l'état zéro, et les impulsions de comptage ne changera pas l'état du compteur. De tels échecs ne peuvent être corrigés qu'en réinitialisant les déclencheurs des compteurs. Les compteurs en anneau sont facilement construits sur des registres à décalage, mais l'inconvénient est le même que dans un compteur construit sur des bascules.

L'une des méthodes permettant de remédier à de telles défaillances consiste à introduire un circuit logique dans le compteur qui permet d'écrire une unité sur la première bascule uniquement lorsque toutes les autres bascules sont à zéro. Un tel compteur en anneau présente un facteur de conversion supérieur de un au nombre de chiffres du compteur utilisé.

Sur la base de ce qui précède, j'ai dû inventer mon compteur annulaire personnel pour le système de contrôle d'un onduleur triphasé, illustré à la Fig. 3.

Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé

Le fonctionnement du compteur est expliqué par le diagramme temps-tension illustré à la Fig. 4.

Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé

En position initiale, la bascule RS DD1 est dans un état unique, toutes les autres bascules D (DD2-DD6) sont à l'état zéro. A l'arrivée de la première impulsion d'horloge, la bascule DD2 passe dans un état unique (log "1" à son entrée d'information), toutes les autres bascules D (DD3-DD6) restent à l'état zéro, puisqu'il y a est un journal à leurs entrées d'informations. "0".

A l'une des entrées du circuit "OU-NON" DD6 apparaîtra le niveau de log. A l'entrée R du même trigger set log "1" (après l'onduleur DD1). Bien entendu, le déclencheur DD0 sera mis à l'état zéro. La deuxième impulsion d'horloge mettra le déclencheur DD1 dans un état unique, tous les autres déclencheurs seront à l'état zéro, et ainsi de suite. La sixième impulsion d'horloge mettra le déclencheur DD7 dans un état unique, tout le reste sera à l'état zéro, c'est-à-dire le compteur d'anneaux sera dans son état initial - 1.

Si, en raison de l'impact de l'impulsion parasite, tous les déclencheurs sont à l'état zéro, la sortie DD6 sera réglée sur log. "1", la sortie DD7 - log. "0", l'entrée S du déclencheur DD1 - log. "1", l'entrée R - log. "0" et le déclencheur DD1 seront presque instantanément mis dans un état unique, c'est-à-dire le compteur d'anneaux prendra son état initial - 1,0,0,0,0,0, même dans le cas improbable où, en raison d'interférences, les 6 déclencheurs sont réglés sur "1", puis déclenchera presque instantanément DD1. être réglé sur log. "0". Ensuite, au fur et à mesure que les impulsions d'horloge apparaissent, les autres déclencheurs, à l'exception du 0ème, seront mis à "6" et l'algorithme de fonctionnement sera restauré.

Un diagramme schématique du contrôle d'un onduleur de courant triphasé est présenté sur la Fig.5.

Sur l'inclusion des moteurs électriques dans un réseau monophasé
(cliquez pour agrandir)

Littérature

  1. Shilo V.L. Circuits numériques populaires : Réf. Moscou : Radio et communication, 1989.
  2. Mankovski A.N. Convertisseur de tension de batterie en tension triphasée 380 V//Elektrik. - 2001. N°7. - P.4-5.

Auteur : A.N. Mankovski

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