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Indicateur de perte de phase

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau, alimentations sans interruption

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Il est bien connu à quel point il est dangereux pour un moteur électrique triphasé de perdre de la tension dans l'une des phases. Seul un spécialiste expérimenté peut le remarquer à temps par un changement de son, car le moteur continue souvent de fonctionner, mais surchauffe et brûle rapidement. En production, des dispositifs de protection spéciaux sont utilisés qui éteignent automatiquement le moteur en cas de perte de tension de phase. Cependant, pour un usage domestique, ces appareils sont excessivement chers. L'indicateur proposé aidera à prévenir un accident, en signalant un dysfonctionnement non seulement par un signal lumineux, mais également par un signal sonore.

Les indicateurs les plus simples de la santé d'un réseau triphasé peuvent être des lampes au néon connectées via des résistances d'extinction entre chaque fil de phase et le neutre.

Étant donné que l’attention d’une personne est généralement absorbée par le travail à accomplir, il se peut qu’elle ne remarque pas que la lampe s’éteint à temps. Pour attirer l'attention sur une situation d'urgence, un signal sonore est nécessaire. De plus, les lampes néon clignotent parfois de manière aléatoire, il est donc préférable d'utiliser des LED pour la signalisation.

Le schéma de l'indicateur développé est illustré à la fig. une.

Indicateur de perte de phase

La présence de tension dans chaque phase est surveillée à l'aide de trois détecteurs identiques. Par exemple, un détecteur de phase A est constitué d'une diode VD1, d'un diviseur résistif R3R7, d'un condensateur de lissage C4 et d'une diode Zener de tension redressée limite VD9. Lorsque la phase fonctionne correctement, le niveau de tension à la sortie du détecteur correspond à log. 1, si défectueux - journal. 0.

Si le réseau est pleinement opérationnel, le journal. 1 sont présents à toutes les entrées de l’élément DD2.2 et log. 0 à sa sortie bloque le fonctionnement du générateur de tonalité sur la puce DD1. Les éléments DD2.1 et DD2.3 contrôlent les LED HL1 et HL2 dont la lueur indique respectivement la présence de tension dans les phases A et B. L'indicateur de phase C - LED HL3 - est contrôlé par une clé sur le transistor VT2. Ceci est fait afin de ne pas ajouter une autre puce à l'appareil.

Si l'une des phases échoue, la LED correspondante s'éteindra, connectez-vous. 0 à la sortie de l'élément DD2.2 deviendra log. 1 et le générateur sur les éléments DD1.1, DD1.2 commenceront à générer des impulsions avec une fréquence de 2...3 Hz, qui allumeront périodiquement le générateur de fréquence audio sur les éléments DD1.3, DD1.4. En conséquence, un signal sonore intermittent sera entendu de l'émetteur piézocéramique HA1.

L'indicateur est alimenté par deux redresseurs identiques (C1. R1. VD4 et C2. R2, VD5), dont les entrées sont connectées à différentes phases du réseau, en l'occurrence - B et C. Grâce aux diodes VD6 et VD7 , l'appareil alimente en fait celui des redresseurs dont la tension de sortie est un peu plus élevée. Et si l'une des phases présente un dysfonctionnement, l'alimentation continue de l'autre, le voyant reste opérationnel. La tension d'alimentation des microcircuits est en outre stabilisée à l'aide d'une diode Zener VD8.

L'indicateur est monté sur une carte de circuit imprimé illustrée à la fig. 2.

Indicateur de perte de phase

Résistances R1-R5 -MLT-0,5. Il n'est pas recommandé d'en utiliser ici des moins puissants pour des raisons de sécurité électrique. Les résistances R10 et R17 sont du MLT-0,125, les autres sont de taille 1206 pour le montage en surface (SM). Condensateurs à oxyde - K50-35 ou similaire pour une tension d'au moins 16 V. Condensateurs C1, C2 - K73-17 pour une tension d'au moins 250 V, C7 - K10-17, tous les autres - taille céramique 1206 pour PM. Tous les éléments du PM (résistances et condensateurs) sont montés sur le côté des conducteurs imprimés, soudés directement aux plages de contact.

Au lieu des microcircuits de la série K561, vous pouvez installer (sans modification du circuit) leurs analogues fonctionnels de la série K176 ou des microcircuits à structure CMOS importés. Les transistors KT3102A peuvent être remplacés par d'autres de la même série ou des séries KT315, KT3117. Toutes les diodes Zener VD8-VD11 avec une tension de stabilisation de 7...9 V (par exemple, KS175A, D818 avec n'importe quel indice) conviennent, mais pour VD8, elle ne doit pas être inférieure à celle pour VD9 VD11. Les diodes Zener VD4, VD5 sont remplacées par d'autres pour une tension de 10... 15 V, par exemple KS515A. Les diodes KD209A peuvent être remplacées par des diodes KD105B ou KD102B. Toutes les LED HL1-HL3 conviennent, de préférence avec une luminosité accrue. HA1 - émetteur sonore piézocéramique ZP-1 ou similaire.

Un indicateur correctement assemblé ne nécessite aucun réglage et commence à fonctionner immédiatement après la mise sous tension. Si nécessaire, vous pouvez modifier la fréquence du signal sonore en sélectionnant la valeur de la résistance R11 ou du condensateur C11.

Auteur : I.Korotkov, village de Bucha, région de Kyiv, Ukraine

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