Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Регуляторы вращения двигателей переменного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электродвигатели

Комментарии к статье Комментарии к статье

Регуляторы вращения двигателей переменного тока часто описываются в литературе. Но не все они предназначены для универсальных целей и универсальных двигателей. В некоторых случаях двигатель переменного тока, рассчитанный на напряжение 220 В и относительно большие обороты вращения (не имеющий редуктора), пытаются использовать для уменьшения его оборотов. Все равно он будет вращаться на больших скоростях. Иногда нужно, чтобы такой двигатель переменного тока работал на малых скоростях (такой режим есть, например, в некоторых в электродрелях). Кроме того, в практике встречаются электродвигатели без обмотки возбуждения, с обмоткой возбуждения, которая конструктивно включена последовательно с основной обмоткой статора, или с обмоткой возбуждения, которую допустимо подключать в разрыв цепи управления. Для описанных случаев нужны разные регуляторы вращения.

Основное отличие между простыми тиристорно-симисторными регуляторами в характере пропускания электрического тока. Двухполупериодные устройства регуляторов вращения двигателей переменного тока удобны для постоянных нагрузок, когда максимальную скорость вращения двигателя нужно ограничить незначительно. Схема такого устройства показана на рис.1.

В зависимости от сопротивления переменного резистора R1 происходит ограничение тока через динистор КН102В, который управляет симистором VS1. По сути, это схема диммера - устройства, которое изменяет ток через нагрузку. В данной схеме в качестве нагрузки используют не только электродвигатели переменного тока, но и другую активную нагрузку, например лампы накаливания. Мощность нагрузки не должна превышать 600 Вт. Симистор нужно установить на теплоотвод.

Переменный резистор R1 типа СП5-30-1-15Г или аналогичный. Резистор R2 типа МЛТ-2. Все неполярные конденсаторы типов К73-3, К73-9, МБМ или аналогичные, рассчитанные на рабочее напряжение не ниже 300 В. Отклонение в номиналах резисторов и конденсаторов может достигать 20%. Симистор КУ208Г можно заменить КУ208В, ТС122-10, ТС122-25, Т820КВ.

Внимание! При эксплуатации устройства необходимо соблюдать меры безопасности, так как его элементы находятся под напряжением осветительной сети. Ручка регулировки переменного резистора должна быть изолирована от его корпуса и движка. Соблюдение фаз в данной схеме необязательно.

В схеме, показанной на рис.2, тиристор управляется фазой для подачи пульсирующего напряжения на обмотку двигателя.

Тиристор VS1 открывается в моменты однополупериода переменного напряжения (второй полупериод срезается диодом VD1). Причем при плавном нарастании напряжения на аноде VD1 остаточное индуцированное напряжение на обмотке двигателя оказывается по амплитуде большим, чем при резком перемещении движка переменного резистора R2 в верхнее (по схеме) положение. Благодаря этому остаточному индуцированному напряжению электродвигатель переменного тока несколько инертен в изменении частоты вращения на малых оборотах.

Диод VD1 любой, рассчитанный на обратное напряжение не менее 500 В. Параметры резисторов и требования к ним аналогичны предыдущему описанию. Тиристор VS1 можно заменить К201Л-КУ201Н, КУ202Л-КУ202Н и аналогичными по электрическим характеристикам.

Схема, показанная на рис.3, по принципу действия аналогична предыдущей. Мостовой выпрямитель на диодах VD1-VD4 формирует пульсирующий сигнал, а тиристор является переключателем, управляемым фазой. Важное отличие от предыдущей схемы в том, что это устройство обеспечивает плавное изменение параметров вращения двигателя при небольших оборотах.

Параметры элементов и требования к технике безопасности те же, что и в предыдущих описаниях. Выпрямительные диоды VD1-VD4 мощные, Д233Б, Д234Б, Д247Б.

Автор: А.П. Кашкаров

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

Что видит нейросеть 05.03.2019

Компании Open AI и Google создали новый инструмент под названием Activation Atlases для визуализации взаимодействий между нейронами в ИИ-системах. Он позволяет проникнуть в "сознание" машины, чтобы лучше понять внутренние процессы принятия решений искусственным интеллектом, а также выявить их ошибки и недостатки. Activation Atlases построен на методе визуализации возможностей. Он дает представление о том, что собой представляют скрытые слои нейронных сетей, которые, в свою очередь, делают машинное обучение более доступным и интерпретируемым. Другими словами, с его помощью исследователи могут анализировать работу отдельных алгоритмов, понимая, каким образом они объединяют различные абстрактные элементы для идентификации конкретных объектов.

Activation Atlases наконец поможет ответить на вопрос, что на самом деле видит нейронная сеть. Подобные исследования проводились и раньше, но тогда это было похоже на выявление отдельных букв в визуальном алфавите алгоритмов. Новое исследование уже ближе к целому словарю, оно объясняет, как эти буквы соединяются в слова. Один из авторов работы сравнивает Activation Atlases с микроскопом для нейросетей.

В Open AI считают, что с помощью данной технологии можно обнаружить непредвиденные проблемы в нейронных сетях, например, в местах, где сеть полагается на ложные корреляции при классификации изображений (когда алгоритмы могли попутать темнокожих людей с гориллами), или когда повторное использование функции приводит к странным ошибкам.

Activation Atlases использует известную нейронную сеть под названием GoogLeNet или InceptionV1, которая обучена на изображениях из базы данных ImageNet. Она обрабатывает данные примерно через десять слоев, состоящих из сотен нейронов. В свою очередь, каждый нейрон активируется в разной степени на разных типах изображений. Исследователи проследили этот процесс и выяснили, какие именно элементы изображений вызывают отклик у системы.

Другие интересные новости:

▪ Сверхмощный лазер на алмазах

▪ Воспроизведение максимально громкого звука

▪ Управляемый мозгом слуховой аппарат

▪ Самый большой в мире чип

▪ Суперконденсаторы из окурков

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Моделирование. Подборка статей

▪ статья Трубка из проволоки. Советы домашнему мастеру

▪ статья Какие животные могут меняться домами по цепочке? Подробный ответ

▪ статья Обслуживание и ремонт фреоновых холодильных установок и оборудования охлаждаемых помещений. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Электронный пускорегулирующий аппарат на микросхеме КР1211ЕУ1 с питанием от бортовой сети автомобиля (11-15 В). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Концентратор свободной энергии. 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