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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Berührungslose Abschaltung der Anlaufwicklung des Elektromotors. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Die Elektromotoren

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Der Artikel beschreibt eine einfache Vorrichtung zum berührungslosen Trennen der Anlaufwicklung eines Einphasen-Asynchronmotors mit Käfigläufer am Ende des Anlaufvorgangs.

Gleichzeitig sorgt das Gerät für einen Selbststart des Motors nach einem Stromausfall und einem Motorstopp.

Es ist möglich, eine Vorrichtung zum Starten von Kondensatormotoren mit automatischer berührungsloser Abschaltung des Startkondensators und Gewährleistung ihres Selbststarts sowie zum Starten von dreiphasigen Elektromotoren im Einphasenmodus zu verwenden.

In „Electrica“ 1/02, S. 5, wurde ein Diagramm der berührungslosen Trennung der Anlaufwicklung eines einphasigen Elektromotors (EM) unter Verwendung eines in der Diagonale der Diodenbrücke enthaltenen Kondensators veröffentlicht für Gleichstrom. Am Ende der Kondensatorladung wird die Diodenbrücke durch den auf den Amplitudenwert der Netzspannung aufgeladenen Kondensator „gesperrt“ und der Stromfluss durch die Startwicklung stoppt, d.h. Die Startwicklung wird am Ende des Startvorgangs des EM automatisch außer Betrieb genommen.

Die vorgeschlagene Idee, die Startwicklung des ED auszuschalten, ist nicht neu und wurde bereits auf den Seiten von Zeitschriften gefunden (siehe Bull. Image N44, 30.11.86, RL ​​6/93, S.27).

Der Nachteil der vorgeschlagenen Lösung besteht in der fehlenden Möglichkeit des Selbststarts des ED bei Stromausfall im Versorgungsnetz und in der fehlenden ständigen Überwachung seines Betriebs. Dadurch bleibt der Kondensator im geladenen Zustand und die Arbeitswicklung des EM wird über die Kontakte des Motorschalters mit einem stromlosen Netz verbunden.

Wenn die Spannung im Netzwerk wiederhergestellt ist, wird die Arbeitswicklung des EM von Strom durchflossen, und der Anlaufstrom fehlt praktisch, da der Kondensator aufgeladen ist, wodurch ein Starten des EM unmöglich ist, seine Arbeitswicklung überhitzt und das Motor fällt aus. Aus dem gleichen Grund kann das Gerät nicht zum Starten eines Kondensator-EM verwendet werden, da das Startmoment an der EM-Welle möglicherweise nicht für den Selbststart unter Last ausreicht.

Die Abbildung zeigt ein schematisches Diagramm des Geräts, das einen zuverlässigeren Betrieb des EM durch berührungslose Trennung der Startwicklung mit der Möglichkeit der Verwendung für Kondensator-EMs ermöglicht. Die vorgeschlagene technische Lösung ist urheberrechtlich geschützt [1].

Berührungslose Trennung der Anlaufwicklung des Elektromotors

Das Gerät enthält einen bipolaren Schalter SA1 für zwei Stellungen, mit dessen Hilfe die Kontakte 1-2 und 3-4 die Arbeitswicklung P des Elektromotors mit dem Netz und die dazu parallel geschaltete Anlaufwicklung P über die Diodenbrücke verbinden VD1 ... VD4 durch den Wechselstromkreis. Diodenbrücke im Gleichstromkreis wird durch einen zeiteinstellenden RC-Kreis geschlossen, der die Funktionen eines dynamischen Phasenschiebers übernimmt, der für eine Phasenverschiebung des Stroms der Startwicklung sorgt relativ zum Arbeitsmodell. Dadurch entsteht ein Anlaufdrehmoment an der EM-Welle.

Die Schaltkontakte 2-5 und 4-6 sorgen für den Anschluss der RC-Kette an die Anschlüsse der Arbeitswicklung des EM, wenn dieser vom Netzwerk getrennt ist. Der Kondensator C1 ermöglicht den Einsatz des Geräts zum Starten und Betreiben eines Elektromotors mit zwei im Betrieb ständig eingeschalteten Wicklungen (Kondensator-Elektromotoren).

Das Gerät funktioniert wie folgt. Beim Einschalten des ED mit Hilfe eines zweipoligen Schalters SA1 fließen seine Arbeitswicklung P und die Startwicklung P durch die geschlossenen Kontakte 1-2 und 3-4 des Schalters. In diesem Fall verläuft die positive Halbwelle des Stroms der Startwicklung P durch die Diode VD1, den Kondensator C der Zeit-RC-Schaltung, die Diode VD2 und die negative Halbwelle durch die Diode VD3, den Kondensator C , die Diode VD4. Infolgedessen sorgt der Kondensator C für eine Verschiebung zwischen den Strömen der Start- und Arbeitswicklung des ED und dieser startet.

Wenn sich der Kondensator C auflädt, nimmt der Strom durch die Startwicklung ab. Nach einer durch die Kapazität dieses Kondensators bestimmten Zeitspanne werden die Brückendioden gesperrt, wodurch der Stromfluss durch die Startwicklung stoppt. ED-Start ist vorbei.

Während des Betriebs des ED befindet sich der Kondensator C immer in einem geladenen Zustand. Wenn der ED vom Netz getrennt wird, wird der Kondensator C über die Kontakte 2-5 und 4-6 des SA1-Schalters mit den Anschlüssen der Arbeitswicklung P verbunden und an diese Wicklung entladen, wodurch ein Bremsmoment an der Welle erzeugt wird und dadurch gleichzeitig den ED für den Neustart vorbereiten, d.h. . Gewährleistung der Nullbereitschaft des letzteren.

Das Verschwinden der Spannung im Versorgungsnetz während des Betriebs des EM führt zur Entladung des Kondensators C am Widerstand R, wodurch die Schaltung automatisch zum Neustart des ED bereit ist, was dessen Selbststart bei Spannungsabfall gewährleistet im Versorgungsnetz wird wiederhergestellt.

Einzelheiten. Als Schalter SA1 wird jeder für Strom und Spannung geeignete Schalter verwendet. Dioden VD1 ... VD4 für Mikromaschinen (bis 600 W) - Diodenblöcke KTs402A, B ... KTs405A, B für 500, 600 V und Strom 1 A oder vier Dioden vom Typ KD202 mit Buchstabenindizes M, N, R , C. Der Kondensator C1 wird ungefähr mit einer Rate von 7 μF pro 100 W Leistung des EM-Typs MBGO-2, KBG-MN oder MBGCH ausgewählt, was für eine Spannung von mindestens 400 V vorzuziehen ist.

Kondensator C der Steuerkette - beliebige Elektrolytkapazität C \u2d (3 ... 1) C400 und Spannung 450, 2 V. Widerstand R vom Typ MLT-50 für 100 ... XNUMX kOhm.

Während des ED-Betriebs verbraucht das Gerät keinen Strom und erfordert praktisch keine Anpassung.

Литература:

  1. UdSSR-Autorenzertifikat N1274100, Klasse H02R 1/42, Appl. 01.03.84.

Autor: K. V. Kolomoizew

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