Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Signalgerät für Phasenungleichheit. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Schutz der Geräte vor Notbetrieb des Netzes, unterbrechungsfreie Stromversorgungen Eine „Phasenfehlausrichtung“, d. h. eine Ungleichheit der Phasenspannungen oder eine Abweichung der Phasenverschiebung zwischen ihnen von den nominalen 120°, ist eine Fehlfunktion eines dreiphasigen Stromnetzes, die nicht nur zu einer Leistungsminderung des Elektromotors führen kann damit verbunden, sondern auch mit der gefährlichen Überhitzung. Das im Artikel beschriebene Gerät hilft dabei, eine solche Fehlfunktion rechtzeitig zu erkennen. Die meisten in der Literatur beschriebenen Lastschutzgeräte gegen Phasenunsymmetrie enthalten drei (entsprechend der Anzahl der Phasen) recht komplexe Spannungsüberwachungskanäle und eine logische Einheit, die ein Alarmsignal erzeugt. Mittlerweile gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, den „Schiefe“ nicht nur zu erkennen, sondern auch seine Größe zu messen. Gemäß der in Abb. 1 dargestellten Schaltung genügt es, drei Widerstände und ein Wechselspannungsmessgerät anzuschließen. Wenn die Widerstände der Widerstände R1-R3 gleich sind, zeigt das zwischen ihrem Anschlusspunkt D und dem Neutralleiter des Drehstromnetzes angeschlossene Voltmeter PV1 die Spannung UD = mUph/3 an, wobei Uph die Nennphasenspannung ist; t ist die relative Abweichung der Spannung einer der Phasen vom Nennwert (es wird angenommen, dass die anderen beiden genau dem Nennwert entsprechen). Die Gültigkeit der Formel bleibt auch dann erhalten, wenn m die Abweichung der Phasendifferenz von 120° ist, ausgedrückt im Bogenmaß, jedoch nur, wenn ihr Wert im Absolutwert 20...30° nicht überschreitet. Beim Ersetzen des PV1-Voltmeters (durch ein AC-Milliamperemeter) sind die Messwerte des letzteren gleich ID = mUf/R, wobei R=R1=R2=R3. Interessanterweise bleiben beide Formeln korrekt, wenn die Widerstände durch Kondensatoren gleicher Kapazität oder Spulen gleicher Induktivität ersetzt werden. Bei der Berechnung des Stroms muss lediglich der aktive Widerstand R durch den reaktiven kapazitiven Widerstand Xc = 1 /2πfС oder den induktiven Widerstand XL = 2πfL ersetzt werden, wobei f die Frequenz des Wechselstroms ist. Das Diagramm eines nach dem beschriebenen Prinzip aufgebauten Phasenungleichgewichtsmelders ist in Abb. dargestellt. 2. Hier sind alle in Abb. 1 Widerstände bestehen aus zwei: Hauptwiderständen (R1-R3) und Zusatzwiderständen (R4-R6). Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss die Gleichung R1+R4=R2+R5=R3+R6 erfüllt sein, daher müssen Widerstände (insbesondere R1-R3) eine minimale (nicht mehr als ±1 %) zulässige Widerstandsabweichung vom Nennwert aufweisen Wert oder mit solcher Genauigkeit ausgewählt werden. Die Kontakte der Taster SB1-SB3 sind mit zusätzlichen Widerständen parallel geschaltet. Durch Drücken einer dieser Tasten wird ein Phasenversatz von m = R4/(R1+R4), m = R5/(R2+R5) oder m = R6/(R3+R6) simuliert. Dies dient zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes bzw. zur Einstellung seiner Ansprechschwelle über den Trimmwiderstand R7. Der Gleichrichter VD1VD2C2 wandelt die Wechselspannung des „Skew“ in Gleichspannung um. Die Zenerdiode VD1 begrenzt die gleichgerichtete Spannung, wenn ein großer „Versatz“ vorliegt. Die Spannung vom Gleichrichterausgang wird dem Signalgerät selbst zugeführt - zwei Multivibratoren auf den Elementen der Mikroschaltung DD1. Wenn sie ein bestimmtes Minimum überschreitet, beginnt der erste Multivibrator (DD1.1, DD1.2) mit einer Wiederholung Impulse zu erzeugen Frequenz von ca. 1 Hz, steuert den Betrieb der Sekunde (DD1.3, DD1.4) und erzeugt Impulsstöße mit einer Folgefrequenz von 2...3 kHz. Vom Piezo-Emitter HA1 ertönt ein intermittierendes Signal. Die Häufigkeit des letzteren hängt von den Werten der Elemente C3, R9 und der Häufigkeit der Wiederholung der Bursts ab – von C1 und R8. LED-Matrix HG1 - Anzeige für das Vorhandensein von Spannung im Netzwerk. Tatsache ist, dass das Gerät bei völliger Abwesenheit kein Tonsignal ausgibt und diese Situation nur anhand der erloschenen LEDs beurteilt werden kann. Sie ermöglichen auch ein schnelles Auffinden der fehlerhaften Phase, beispielsweise bei einem Bruch des Phasendrahtes. In Abb. Abbildung 3 zeigt, welche Matrix-LEDs (gemäß Abb. 2 angeschlossen) den Phasen A, B und C entsprechen. Die Matrix ist von der LED-Seite dargestellt (ihre Pins 1-12 befinden sich auf der Rückseite). Das Signalgerät ist auf einer Leiterplatte montiert (Abb. 4). Druckknopfschalter SB1-SB3 - P2K ohne Verriegelung in der gedrückten Position, Widerstände - MLT, Kondensatoren - K10-17-16 (C1, C3) und K50-35 (C2). Schallsender HA1 – irgendein Piezoelektrikum, zum Beispiel ZP-5. Da die Resonanzfrequenz solcher Emitter unterschiedlich sein kann, empfiehlt es sich, die Kapazität des Kondensators C3 zu ändern, um die Frequenz des erzeugten Signals entsprechend der maximalen Lautstärke auszuwählen. Die Widerstände R1-R3 werden auf Montageleisten in unmittelbarer Nähe des gesteuerten Elektrogerätes montiert und über ein vieradriges Kabel mit der Alarmplatine verbunden. Anstelle von K561LA7 können Sie die Mikroschaltung K561LE5 verwenden. Die DLC/6SGD-LED-Matrix ist durch die DLA/6SGD-Modifikation und Matrizen derselben Serie mit einer anderen Leuchtfarbe austauschbar. Inländische KIPM20G-6L-12-1 oder KIPM20E-6K1-12 (grüne bzw. rote Leuchtfarben) sind ebenfalls geeignet. Als letzten Ausweg können Sie drei Paare hintereinander angeordneter Einzel-LEDs verwenden. Autor: A. Sergeev, Moskau Siehe andere Artikel Abschnitt Schutz der Geräte vor Notbetrieb des Netzes, unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. 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