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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Avviamento stella-triangolo di un motore elettrico trifase. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / motori elettrici

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Quando si utilizzano motori ad alta potenza con elevate correnti di avviamento, per ridurre la corrente di avviamento, viene utilizzato lo schema di controllo del motore stella-triangolo, in cui l'avviamento avviene con basse correnti di avviamento "collegamento a stella" e dopo un certo tempo si passa al normale funzionamento "collegamento a triangolo " ". Consideriamo questo schema in modo più dettagliato.

Schema di controllo

Avviamento stella-triangolo trifase
Fig. 1

Collegamento della tensione ausiliaria, tramite il contatto del relè temporizzato K1 e il contatto K2, nel circuito della bobina del contattore K3.

Accendendo il contattore K3 si apre il contatto K3 nel circuito della bobina del contattore K2 (bloccando la commutazione errata), il contatto K3 si chiude nel circuito della bobina del contattore K1 abbinato ai contatti del relè temporizzato.

Accendendo il contattore K1, chiude il contatto K1 nel circuito bobina del contattore K1 (autoalimentato), contemporaneamente si accende il relè tempo, apre il contatto del relè tempo K1 nel circuito bobina del contattore K3 , chiude il contatto del relè tempo K1 nel circuito della bobina del contattore K2.

Spegnendo il contattore K3, il contatto K3 si chiude nel circuito della bobina del contattore K2.

L'accensione del contattore K2 apre il contatto K2 nel circuito della bobina del contattore K3 (bloccando l'errata accensione).

Schema di alimentazione

Avviamento stella-triangolo trifase

Schema di connessione "stella"

Accendendo il contattore K3 si chiudono i contatti di potenza K3, si chiudono le estremità degli avvolgimenti sulla barra del motore elettrico W2 U2 V2.

Accendendo il contattore K1, chiude i contatti di potenza K1, viene fornita alimentazione alle estremità degli avvolgimenti sul motore della barra U1 V1 W1.

Schema di collegamento "delta"

Il relè tempo è attivato, il contattore K3 è spento, il contattore K2 è acceso, i contatti di potenza K2 sono chiusi, l'alimentazione è fornita alle estremità degli avvolgimenti sul motore della barra W2 U2 V2.

Pubblicazione: electro.narod.ru

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Per effettuare le misurazioni, gli scienziati hanno dovuto creare una configurazione complessa, i cui elementi sensibili sono cristalli liquidi, cristalli simili a quelli utilizzati nei display a cristalli liquidi. I cristalli liquidi si trovavano a soli 10 nanometri di distanza dalla superficie di un cristallo solido più grande. Il registratore di movimento a cristalli liquidi era uno speciale microscopio polarizzatore, che può essere utilizzato per misurare con precisione la posizione dell'asse ottico dei cristalli liquidi.

I cristalli liquidi sono sensori ideali, in quanto sono estremamente sensibili agli effetti di eventuali forze esterne e il fatto che polarizzino la luce che li attraversa permette di determinare con precisione la loro posizione in qualsiasi momento. Un microscopio polarizzatore vede ogni pixel dei cristalli liquidi come un punto chiaro o scuro, a seconda della posizione dell'asse dei cristalli stessi. E ogni cambiamento in questa posizione porta ad una variazione della luminosità del pixel, che viene istantaneamente registrata dal microscopio.

Gli scienziati hanno utilizzato diversi tipi di particelle e cristalli per misurare le forze precise generate dalla coppia di Casimir. Si è scoperto che queste forze dipendono fortemente dal tipo di materiale di cui sono fatte le particelle e ogni materiale ha la sua "firma" unica in termini di queste forze.

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