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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Determinante della sequenza di fase. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Quando si collega un carico a una rete trifase, è spesso necessario osservare una determinata sequenza di fase. Se una connessione errata, ad esempio, di un motore elettrico, il suo albero ruoterà nella direzione sbagliata. Sono possibili anche altri problemi. L'autore offre la sua versione del dispositivo per determinare rapidamente la sequenza delle fasi, che, a suo avviso, è più conveniente nel funzionamento rispetto ai noti sviluppi industriali e amatoriali.

Il dispositivo, di cui parleremo, consente di determinare rapidamente la sequenza delle fasi in una rete trifase con una tensione lineare di 380 V. A differenza, ad esempio, del "Simple phase indicator" descritto nell'articolo di N. Safonkin ("Radio", 2002, n. 9, p. 40), non ha bisogno di essere collegato al filo "neutro".

L'aspetto del dispositivo è mostrato in Fig. 1, e lo schema è in fig. 2.

Sequenziatore di fase

Dopo aver collegato i terminali ХР1-ХРЗ alla rete, inizia a funzionare un raddrizzatore a ponte trifase basato sui diodi VD1, VD3, VD4, VD6, VD7, VD9. La tensione rettificata è limitata dal diodo zener VD10 a 15 V, necessario per alimentare i microcircuiti e i transistor del dispositivo. La tensione in eccesso viene estinta dai resistori R7-R10 collegati in parallelo. La potenza da essi dissipata è vicina al massimo consentito, quindi non è consigliabile mantenere il dispositivo connesso alla rete per lungo tempo. Condensatore C1 - livellamento. I LED HL1-HL3, collegati in serie ai diodi VD1, VD4, VD7, segnalano la presenza di tensione in ciascuna delle fasi.

Sequenziatore di fase

La tensione di ciascuna delle tre fasi viene fornita agli ingressi degli elementi DD1.1-DD1.3 attraverso i diodi VD2, VD5, VD8 e i divisori di tensione sui resistori R1-R6. I valori del resistore sono scelti in modo tale che il valore di ampiezza della tensione all'ingresso dell'elemento logico superi leggermente la sua soglia di commutazione.

Sulla fig. 3 mostra i diagrammi di temporizzazione dei segnali in vari punti del circuito: a sinistra - per l'ordine "diretto" (A-B-C), a destra - per l'ordine di fase "inverso" (A-C-B). Per la fase A, viene presa condizionatamente una qualsiasi delle tre fasi della rete.

Sequenziatore di fase

Mentre il pulsante SB1 non è premuto, il dispositivo è nel suo stato iniziale. Un livello logico alto dall'uscita del nodo di protezione antirimbalzo del pulsante sull'elemento DD1.4 è alimentato all'ingresso S del trigger DD2.1. Sebbene l'ingresso R di questo trigger riceva impulsi dall'uscita dell'elemento DD1.2, rimane in uno stato alto all'uscita (pin 2), poiché l'ingresso S ha la priorità.

Un livello logico alto applicato dall'uscita del trigger DD2.1 agli ingressi S dei trigger DD2.2 e DD2.3, a sua volta, mantiene questi ultimi in uno stato alto alle uscite. I transistor VT1 e VT2 sono chiusi, i LED HL4 e HL5 sono spenti.

Quando si preme il pulsante SB1, il livello logico alto all'uscita dell'elemento DD1.4 e l'ingresso S del trigger DD2.1 ad esso collegato viene sostituito da uno basso. Di conseguenza, il primissimo impulso dall'uscita dell'elemento DD1.2 cambierà lo stato del trigger DD2.1, che consentirà il funzionamento dei trigger DD2.2 e DD2.3. Quello che succede dopo dipende dall'ordine delle fasi.

Se il primo dopo aver sbloccato i trigger sarà l'impulso all'uscita dell'elemento DD1.1, lo stato del trigger DD2.2 cambierà. Il transistor VT1 sarà aperto e il LED HL4 "A-B" sarà acceso. Gli impulsi dall'uscita dell'elemento DD1.3 all'ingresso R del trigger DD2.3 non arriveranno a causa del diodo VD2.2 che si apre a livello logico basso all'uscita del trigger DD12. Pertanto, il trigger DD2.3 manterrà lo stato corrispondente al LED spento HL5 "A-C". Questa posizione rimarrà invariata fino al rilascio del pulsante SB1, dopodiché il dispositivo tornerà allo stato originale.

Se dopo aver premuto il pulsante e commutato il trigger DD2.1 il primo impulso seguirà all'uscita dell'elemento DD1.3, lo stato del trigger DD2.3 cambierà e il trigger DD2.2 rimarrà lo stesso. Di conseguenza, il LED HL5 sarà acceso, ma HL4 no.

Durante la fabbricazione del dispositivo sono consentite le seguenti sostituzioni: chip K561LP2 - KR1561LP14; quad trigger K561TMZ - per due dual trigger K561TM2 attivati ​​di conseguenza; transistor KT3107A - per qualsiasi serie KT3107, KT361; Diodo Zener KS515A - per KS215Zh, KS515G, KS511A, KS528G. I diodi VD1-VD9 devono essere selezionati con una tensione inversa consentita di almeno 600 V. Adatto, ad esempio, KD105V, KD105G, KD209B, KD209V, KD243D-KD243Zh, 1 N4005-1 N4007. LED: qualsiasi colore di bagliore corrispondente domestico o importato.

Resistori R7-R10 - MLT-2. Possono essere sostituiti da un gruppo di qualsiasi numero di resistori identici collegati in parallelo o in serie. Nel calcolare il valore nominale e la potenza dei resistori, procedere dal fatto che con una caduta di tensione sull'intero gruppo di 500 V, la corrente che lo attraversa dovrebbe essere compresa tra 10 e 15 mA.

Tutte le parti del determinante sono montate su una scheda posta in un alloggiamento in materiale isolante, ad esempio polistirolo o fibra di vetro. Invece dei pin di contatto ХР1-ХРЗ, il dispositivo può essere dotato di cavi di collegamento lunghi 0,5 ... 1 m con clip a coccodrillo, necessariamente isolati.

Quando si collega per la prima volta alla rete un sequenziatore di fase di nuova produzione, è sufficiente assicurarsi che quando si preme ripetutamente il pulsante SB1, si accenda lo stesso LED della coppia HL4, HL5. Se si osservano guasti, ridurre leggermente (di 200 ... 500 Ohm) la resistenza dei resistori R2, R4, R6. Ciascuno di essi può essere composto da due collegati in serie. Tuttavia, in tutte e tre le copie del dispositivo realizzate dall'autore, non è stato necessario selezionare i resistori.

Autore: I.Potachin, Fokino, regione di Bryansk

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