Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Динамический фазовращатель - пускатель для асинхронного двигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электродвигатели

Комментарии к статье Комментарии к статье

В Э 7/2002, с.3 опубликована схема бесконтактного отключения пусковой обмотки однофазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по окончании процесса его запуска, которое может быть использовано также для пуска трехфазных асинхронных двигателей в однофазном режиме. При отсутствии необходимости экстренного торможения рабочего механизма схема пуска может быть значительно упрощена путем исключения проводов, идущих к выводам 5 и 6 двухполюсного переключателя SA1, и заменой его обычным двухполюсным или однополюсным выключателем, в качестве которого, например, могут быть использованы контакты термореле, если устройство использовать для пуска электродвигателя холодильника.

Предлагаю еще один вариант бесконтактного отключения пусковой обмотки электродвигателя (ЭД) или пускового конденсатора с помощью динамического фазовращателя.

На рисунке показана принципиальная схема устройства, которая обеспечивает более надежную работу ЭД по сравнению с релейной схемой отделения пусковой обмотки с возможностью использования для конденсаторного ЭД. Предлагаемое техническое решение защищено авторским свидетельством [1].

Динамический фазовращатель - пускатель для асинхронного двигателя

Устройство содержит однополюсный выключатель SA1 на два положения, с помощью которого подключаются к сети рабочая обмотка Р и пусковая П через пусковой конденсатор С и бесконтактный коммутирующий блок 1, состоящий из двух встречно включенных неуправляемых вентилей - диодов VD1 и VD2. Причем последовательно с диодом VD2 включен электролитический конденсатор С1, шунтированный резистором R.

В исходном предпусковом положении конденсатор С1 подключен через контакты 2-3 переключателя SA1 к зажимам рабочей обмотки Р и находится в разряженном состоянии.

Коммутирующий блок 1 и конденсатор С обеспечивают: 1) продолжительность подключения пусковой обмотки П к сети при пуске, что соответствует заряду конденсатора С1; 2) тормозной момент на валу ЭД и нулевую его готовность при отключении от сети (разряд конденсатора С1 на рабочую обмотку Р); 3) готовность устройства к пуску в случае исчезновения напряжения сети (разряд конденсатора С1 на резистор R).

Устройство работает следующим образом. При включении ЭД с помощью переключателя SA1 ток протекает через рабочую обмотку Р и пусковую обмотку П через конденсатор С и коммутирующий блок 1, при этом положительная полуволна тока обмотки П проходит через диод VD1, а отрицательная - через диод VD2.

Асинхронный двигатель запускается. По истечении промежутка времени, определяемого емкостью конденсатора С1, диод VD2 запирается конденсатором С1, коммутирующий блок 1 пропускает только положительную полуволну переменного тока через диод VD1, при этом конденсатор С запирает диод VD1. В результате протекание тока через коммутирующий блок 1, а следовательно, и пусковую обмотку П двигателя прекращается. Пуск асинхронного двигателя окончен. При работе ЭД конденсаторы С и С1 все время находятся в заряженном состоянии.

При отключении ЭД от сети конденсатор С1 через контакты 2-3 переключателя SA1 подключается к зажимам рабочей обмотки Р и разряжается на эту обмотку, создавая при этом тормозной момент на валу и тем самым одновременно подготавливая ЭД к повторному запуску, т.е. обеспечивая нулевую готовность последнего. Конденсатор С разряжается на пусковую обмотку П через диод VD2. Повторный пуск возможен сразу после остановки асинхронного двигателя.

В случае исчезновения напряжения в питающей сети при работе ЭД и включенном положении переключателя SA1 (контакты 1-3 замкнуты) возврат схемы в исходное предпусковое положение осуществляется автоматически путем разряда конденсатора С1 на резистор R. В результате схема готова к повторному пуску ЭД, что обеспечивает его самозапуск при восстановлении напряжения питающей сети. Величину резистора R выбирают достаточно большой (порядка нескольких десятков килоом) для надежного отключения пусковой обмотки П. При отсутствии необходимости торможения рабочего механизма и нулевой готовности схемы к повторному пуску, устройство можно упростить путем замены переключателя SA1 однополюсным выключателем. При этом исключается и провод, идущий к зажиму 2 переключателя SA1.

Детали. В качестве переключателя SA1 используют любой подходящий по току и напряжению. Диоды VD1 и VD2 для микромашин (до 600 Вт) типа КД203Г, КД203Д на напряжение 700 В и ток 5, 10 А соответственно. Возможно использование, но с меньшей надежностью диодов типа Д248Б на напряжение 600 В и ток 5 А или КД202Р на напряжение 600 В и ток 3 А. При напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц пусковая емкость, мкФ, С=132Рн, где Рн - номинальная мощность двигателя, кВт. Емкость конденсатора коммутирующего блока 1 составляет С1=(2...3)С и уточняется при необходимости при наладке. Конденсаторы типов МБГО-2, КБГ-МН или МБГЧ на напряжение не ниже 400 В. Резистор R типа МЛТ-2 сопротивлением 50...100 кОм.

Устройство при работе ЭД не потребляет электроэнергии и практически не нуждается в наладке.

Литература:

  1. Авторское свидетельство СССР №731537, кл. Н02Р 1/42, 1980.

Автор: К.В. Коломойцев

Смотрите другие статьи раздела Электродвигатели.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Музыкальный камуфляж светлячков 07.04.2021

Пятна леопарда, полоски зебры, расцветка хамелеона - типичные примеры "визуальной" маскировки. Но как спрятаться от хищника, который ищет и настигает добычу, ориентируясь на звук, а не на зрение?

Светляков (Lampyridae) все знают благодаря их свечению, которое является призывным сигналом к спариванию. Логично предположить, что сияние во тьме будет приманкой для всех, кто не прочь полакомиться насекомыми. Однако светлячки ядовиты (или, по крайней мере, довольно неприятные на вкус) для большинства хищников, и свечение может их об этом красноречиво предупреждать.

Однако в случае с подслеповатыми летучими мышами этот сигнальный свет вряд ли сработает. В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета и Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) обнаружили, что светлячки разработали умную звуковую броню для спасения от рукокрылых. И это открытие было сделано случайно.

Насекомые издают шум, двигая своими крыльями, а последующие лабораторные тесты обнаружили такое поведение как минимум у четырех различных видов светлячков. Шум воспроизводится на ультразвуковых частотах, а это значит, что светлячки даже не слышат его сами, и, следовательно, не используют его для общения между собой.

Летучие мыши, однако, светляков очень даже слышат. Так ученые пришли к рабочей гипотезе о том, что ультразвук - своего рода музыкальная броня, которая защищает насекомых от хищника. Использование предупреждающих сигналов, которые отправитель сам не может обнаружить, встречалось в мире растений, но довольно редко обнаруживается среди животных.

Открытие музыкальной битвы между светлячками и летучими мышами может проложить путь для дальнейших исследований и, возможно, описать новый защитный механизм, разработанный животными против потенциальных хищников.

Другие интересные новости:

▪ Кошки предотвращают астму у детей

▪ Для предсказания инфаркта кватит капельки крови

▪ Крепкие строительные блоки из водорослей

▪ Микроскопические метавтомобили, работающие на свету

▪ Простуда против гриппа

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта И тут появился изобретатель (ТРИЗ). Подборка статей

▪ статья И всё, что пред собой он видел, он презирал иль ненавидел. Крылатое выражение

▪ статья Какие частицы могут подниматься от ядра Солнца до его поверхности миллион лет? Подробный ответ

▪ статья Начальник группы операторов. Должностная инструкция

▪ статья Черный лак для чугунных печей. Простые рецепты и советы

▪ статья Схема, распиновка (распайка) кабеля Siemens C25 - SL45, распиновка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026