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강자성 자기 회로가 있는 코일의 단락 회전 표시기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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제안된 표시기는 변압기, 직류 및 교류 기계, 자기 증폭기 등 다양한 전기 장치의 권선에 단락(단락) 회전이 있는지 확인하기 위해 개발되었습니다. 재료 비용을 줄이기 위해 자기 코어는 종종 상대적으로 큰 비손실을 갖는 연자성 재료로 만들어집니다. 이러한 이유로 저전력 발전기 [1-3]의 진동을 방해함으로써 전통적인 방식으로 단락 회전의 존재에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 얻는 것이 종종 불가능합니다. 단락 턴의 손실뿐만 아니라 자기 회로의 히스테리시스 및 와전류로 인한 손실로 인해 발생합니다.

제안된 장치의 작동 원리는 내장된 커패시터와 테스트된 코일에 의해 형성된 충격 여자 회로의 전압 펄스에 대한 반응을 기록하는 것을 기반으로 합니다. 단락된 회전이 없으면 충전된 커패시터가 이에 연결하면 회로에 감쇠 진동이 나타나고 그러한 회전이 있으면 비주기적인 진동이 발생합니다.

강자성 자기 회로가 있는 코일의 단락 권선 표시기
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

표시기 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 2. 테스트된 코일 L과 함께 커패시터 CXNUMX가 포함되어 있습니다.x 충격 여기 회로를 형성합니다. SB1 버튼에 의해 작동이 제어되는 전계 효과 트랜지스터 VT1 어셈블리의 스위치; 버튼 접점의 바운스를 억제하는 역할을 하는 DD1 마이크로 회로 요소의 RS 트리거, VT2 전계 효과 트랜지스터의 펄스 셰이퍼 및 DD2 칩의 바이너리 카운터. LED HL1은 카운터 "XNUMX개 이상"의 상태를 나타냅니다.

장치는 다음과 같이 작동합니다. 전원을 켜면 RS 트리거(요소 DD4의 핀 1.2)의 출력이 로그 레벨로 설정됩니다. 아, 트랜지스터 VT1.1은 열려 있고 VT1.2는 닫혀 있습니다. 개방형 트랜지스터 VT1.1을 통해 커패시터 C2는 전원 전압으로 충전됩니다. 트랜지스터 VT2의 임계 전압보다 높기 때문에 후자가 열리고 DD2.1 카운터의 CP 입력이 공통 와이어에 연결됩니다. 카운터 트리거는 전원이 켜질 때 임의의 상태로 설정됩니다.

인덕터 L을 테스트하려면xX1, X2 단자에 연결되어 있는 경우, 이 상태에서 SB1 버튼을 길게 누르세요. 이 경우 RS 트리거는 상태를 변경합니다. 로그 수준은 요소 DD4의 출력(핀 1.2)에 나타납니다. 1. RS 트리거가 전환되는 순간 요소 DD1.3(핀 11)의 출력에 짧은 펄스가 나타나 카운터 DD2.1 및 DD2.2를 재설정합니다. 게이트의 하이 레벨은 트랜지스터 VT 1.1을 닫고 충전된 커패시터 C2를 전원에서 분리하고 VT1.2를 열어 테스트 중인 코일을 병렬로 연결합니다. 회로 L에 단락된 권선이 없는 경우xC2 감쇠 고조파 진동은 해당 요소의 커패시턴스와 인덕턴스에 따른 주파수로 발생합니다. 커패시터 C2가 재충전되면 트랜지스터 VT2가 주기적으로 열리고 카운터 DD2.1의 입력으로 전송되는 펄스가 생성됩니다. 회로의 전압 진폭이 트랜지스터 VT2의 임계 전압보다 작아지면 카운터 입력으로의 펄스 흐름이 중지되고 카운터 출력 중 적어도 하나가 로그 레벨 1로 설정되므로 HL1 LED가 켜집니다. 테스트된 코일의 서비스 가능성을 나타냅니다. 버튼을 놓으면 장치가 원래 상태로 돌아갑니다. 카운터는 요소 DD1.3의 출력에서 ​​나오는 재설정 펄스에 의해 다시 XNUMX으로 재설정됩니다.

코일에 단락된 권선이 있는 경우 하나의 펄스만 카운터 입력에 도달하고 DD1 카운터의 출력 3(핀 2.1)이 다이오드 VD1-VD5의 OR 요소에 연결되지 않으므로 HL1 LED가 이에 반응하지 않습니다. 회로 R3VD1-VD4는 트랜지스터 VT2의 게이트를 정전기로부터 보호합니다.

프로브의 대부분 부분에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 저항기와 커패시터는 모든 유형, 다이오드(저전력 실리콘, LED HL1), 바람직하게는 밝기가 증가할 수 있습니다. 트랜지스터 VT2의 주요 요구 사항은 낮은 임계 전압입니다. KP504 시리즈 트랜지스터의 경우 0,6~1,2V를 넘지 않으므로 문자 인덱스가 있는 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. KP505G 트랜지스터를 사용할 수 있습니다(임계 전압은 0,4~0,8V임).

강자성 자기 회로가 있는 코일의 단락 권선 표시기
그림. 2

장치는 50x30mm 크기의 범용 브레드보드 조각에 조립됩니다. VT1 트랜지스터 어셈블리(리드 피치가 8mm인 SO-1,27 패키지로 제공됨)의 설치를 용이하게 하기 위해 어댑터 보드가 만들어졌습니다. 이를 위해 2mm 피치의 1,27개 핀을 장착하도록 설계된 평면 리드가 있는 미세 회로용 브레드보드에서 조각을 잘라냈습니다(그림 5). 어셈블리의 핀 6, 7과 8, 0,7 사이에 간격을 만들기 위해 조각의 반대쪽에 있는 넓은 인쇄 전도체의 포일을 절단합니다. 어댑터 보드의 터미널은 핀 5-8의 결과 패드에 납땜되고 핀 1-4의 인쇄 도체를 종료하는 둥근 패드에 납땜된 직경 1mm의 주석 도금 구리선 조각입니다. 어댑터 보드의 리드를 원하는 각도로 구부려 메인 보드에 평행하게 또는 수직으로 장착할 수 있습니다. DD8 칩(핀 9, XNUMX)의 사용하지 않는 입력은 양극 전원선이나 공통선에 연결해야 합니다.

조립된 장치는 직렬로 연결된 XNUMX개의 AAA 크기 요소로 구성된 배터리와 함께 플라스틱 비누 접시로 편리하게 사용할 수 있는 하우징에 배치됩니다. 케이스의 보드 위치는 발포 고무 조각으로 고정되고 케이스의 절반은 소형 셀프 태핑 나사로 서로 고정됩니다. 장치에는 설정이 필요하지 않습니다.

테스트에서 알 수 있듯이 표시기는 수 와트(네트워크 어댑터의 변압기)에서 수 킬로와트(용접 변압기) 범위의 전력을 사용하고 기본 및 변압기 모두에 연결된 경우 변압기의 단락 감김 존재를 확실하게 감지합니다. XNUMX차 권선(자기 회로의 창을 통과한 장착 와이어 조각을 닫아 단락 회로 회전이 인위적으로 생성되었습니다). 분기된 자기 회로가 있는 장치(XNUMX상 변압기, 자기 증폭기 등)에서는 각 로드의 권선을 점검해야 합니다. AC 기계에서는 권선의 공간적 방향이 다르기 때문에 권선별로 검사를 수행해야 합니다.

대부분의 경우 농형 로터가 있는 전기 모터는 분해하지 않고도 확인할 수 있습니다. 분명히 로터와 고정자 사이의 에어 갭이 충분한 자기 저항을 생성하여 단락된 로터 회전의 영향을 약화시킵니다(분해 필요성은 다음 경우에만 발생했습니다). 장치의 모든 권선에 단락된 회전이 있는 것으로 나타난 경우). 저전력 단상(다양한 수정의 EDG, KD-3,5)부터 3,5kW의 XNUMX상 수입 전력(목공 기계에서)까지 매우 다양한 디자인과 전력의 모터가 테스트되었습니다. 정류자 모터는 다른 전기자 위치에서 점검해야 합니다.

문학

  1. Krivonos A. 변압기 및 초크 권선의 단락 회전 결정. - 라디오, 1968, No. 4, p. 56.
  2. Dmitriev V. 인터턴 단락을 결정하는 장치. - 라디오, 1969, No. 2, p. 26.
  3. Pozdnikov I. 인덕터 테스트용 프로브. - 라디오, 1990, No. 7, p. 68, 69.

저자: K. 모로즈

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