trust already work ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ФАЗ » Портал инженера

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ФАЗ

Те, кто работает с трехфазными электродвигателями, знают насколько опасно для двигателя пропадание одной фазы. Заметить это сразу может только специалист, так как двигатель продолжает работать, только немного изменяется звук. А двигатель при таком режиме быстро перегревается и сгорает. В зашумленном же помещении вообще кто угодно может пропустить пропадание фазы, что неминуемо приведет к аварии. Существуют специальные пускатели, которые отключают двигатель при пропадании одной фазы, но в частной практике найти подобные устройства сложно и дорого, хотя трехфазная сеть в частном секторе получила широкое распространение. Качество же наших электрических сетей оставляет желать лучшего, и отсутствие одной фазы достаточно распространенное явление.

Чтобы предотвратить аварию, в трехфазную сеть рекомендуется включить индикатор наличия фаз. В простейшем случае можно включить в каждую фазу по неоновой лампочке (через резистор), но внимание человека, работающего за каким-либо станком, в основном, сосредоточено на работе и можно прозевать погасание одного из индикаторов, к тому же неоновая лампочка во время свечения иногда мигает, что может сбивать с толку. Поэтому, помимо световых индикаторов, желательно наличие звукового сигнала.

Устройство показывает наличие трех фаз при помощи светодиодов и при пропадании фазы, помимо погасания одного из светодиодов, подает прерывистый звуковой сигнал. Устройство также имеет дублированное питание (на случай пропадания питающей именно его фазы), собрано по бестрансформаторной схеме, не требует настройки и выполнено из самых распространенных деталей. Принципиальная схема устройства показана на рис.1. Все три фазы через диоды VD1-VD3 поступают на резистивные делители напряжения, конденсаторами С1-С3 сглаживаются пульсации, далее постоянное напряжение подается на элемент "3И-НЕ" DD 1.1, на выходе которого устанавливается лог."0". Этот "0" блокирует работу генераторов на микросхеме DD2, и "пищалка" ZP1 молчит. Три светодиода зажигаются через соответствующие элементы DD1.2, DD1.3 и транзистор VT1. Стабилитроны VD6-VD8 защищают входы микросхемы от пробоя при выбросах напряжения. При пропадании одной из фаз гаснет соответствующий светодиод, на выходе DD1.1 появляется лог."1", и генератор на элементах DD2.1, DD2.2 начинает вырабатывать импульсы частотой около 2...3 Гц, которые, в свою очередь, запускают мультивибратор на элементах DD2.3, DD2.4. В результате в "пищалке" ZP1 слышен прерывистый звуковой сигнал. Питается устройство от двух идентичных цепей (C4, R7, VD4, VD9 и C5, R8, VD5, VD10), включенных в две разные фазы, различны только напряжения стабилизации стабилитронов VD9 и VD10. Поэтому при наличии всех трех фаз диод VD5 будет закрыт, а напряжение будет поступать со стабилитрона VD9 через диод VD4. Если в одной из фаз пропадает напряжение, то остается резервная, микросхемы питаются от напряжения, снимаемого со стабилитрона VD11.

Печатная плата устройства показана на рис.2. В схеме используют резисторы МЛТ-0,5 (R1, R3, R5, R15), МЛТ- 0,125 (R7, R8, R10), остальные планарные типа R1206, электролитические конденсаторы К50-35 или подобные на напряжение 16 В, неэлектролитические конденсаторы типа С1206, кроме С4, С5 (типа К73-17 с напряжением не менее 250 В) и С8 (типа К10-17). Микросхемы серии К561 можно заменить без изменений в схеме микросхемами серии К176. Транзисторы КТ3102 (с любым буквенным индексом) можно заменить любыми структуры п-р-п, например, КТ315, КТ3117 и др. Вместо указанных в схемах стабилитронов VD6-VD8, VD11 можно использовать любые на напряжение 7...9 В (КС175, Д818), а вместо стабилитронов VD9, VD10 - любые на напряжение 10.15 В (КС515, Д814Д). Диоды КД209 можно заменить КД105 или КД102Б. Вместо светодиодов АЛ307 можно использовать любые светодиоды, желательно брать хорошо заметные. В качестве "пищалки" используют пьезокерамический излучатель ЗП-1 или аналогичный.

Устройство в налаживании не нуждается и начинает работать сразу же после включения. При необходимости можно подстроить частоту звукового сигнала при помощи резистора R14 или конденсатора С9.

От редакции. В этом же номере публикуется статья КВ. Коломойцева и др. также о защите трехфазных двигателей. Но устройство, описанное в той статье, активное, оно само отключает двигатель. В данной статье описано пассивное устройство, которое требует вмешательства человека, но это устройство проще в исполнении. Читатель может выбрать устройство по своему вкусу. Интересно то, что в обоих устройствах имеются одинаковые элементы (логическая схема "3ИЛИ-НЕ").

 



Обсудить на форуме

Комментарии

Добавить комментарий
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

    Устройство защиты трехфазного двигателя от обрыва фазы

    В статье приводится описание устройства защиты трехфазного асинхронного двигателя от обрыва фазы питающей сети. Схемой устройства предусмотрен автоматический контроль токов в линии питания двигателя с помощью датчиков трансформаторного типа.

    Запуск-Прогрев-Остановка двигателя (дизель 6ЧН)

    Перед пуском дизеля необходимо выполнить следующие действия..

    Вынос потенциала в сеть напряжением до 1 кВ при замыканиях на землю в сети напряжением выше 1 кВ

     До 90 % от общего числа нарушений нормальной работы в существующих линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ составляют однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). При возникновении коротких замыканий (КЗ) на землю в сетях напряжением 110 кВ или двойных

    Способы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть.

    Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения трехфазной сети 380 /220  -  220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В.  Переключение двигателя с одного напряжения на другое

    Схема подключения однофазного электродвигателя

    На статоре однофазного двигателя имеются две обмотки: (U1, U2) и вспомогательная (Z1, Z2), которые еще называют главной и пусковой фазой. Вспомогательную назвали пусковой за то, что она включается только на время пуска двигателя. 

    Определение начал и концов статорных обмоток

    В практике, когда отсутствуют обозначения выводов, приходится опытным путем определять начала и концы обмоток. Прежде всего при помощи контрольной лампы или других индикаторов находят пары выводов, принадлежащие отдельным фазным обмоткам.