Application de moteur à induction


Démarrage en douceur d'un moteur à induction monophasé

Démarrage en douceur d'un moteur à induction monophasé

Ces commutateurs à semi-conducteurs sont contrôlés en phase de la même manière qu'un variateur de lumière, en ce sens qu'ils sont activés pendant une partie de chaque cycle. La tension moyenne est contrôlée en faisant varier l'angle de conduction des commutateurs. L'augmentation de l'angle de conduction augmentera la tension de sortie moyenne. Le contrôle de la tension de sortie moyenne à l'aide de commutateurs statiques présente de nombreux avantages. L'un des principaux avantages est l'amélioration considérable du rendement par rapport au démarreur à résistance primaire, du fait de sa faible tension à l'état passant des commutateurs à semi-conducteurs.

Démarrage en douceur d'un diagramme de moteur à induction monophasé

Les composants matériels requis pour ce projet comprennent: amplificateur opérationnel, opto-isolateurs, SCR, régulateur de tension, transformateur, diodes, LED, résistances, condensateurs, démarrage en douceur de la lampe d’un moteur à induction monophasé.

Démarrage en douceur d'un diagramme de moteur à induction monophasé

Démarrage en douceur d'un diagramme de moteur à induction monophasé

L'objectif principal de Smooth Start d'un moteur à induction est de protéger le moteur à induction avec une alimentation en basse tension au début, puis de l'augmenter progressivement afin que le moteur puisse fonctionner en douceur. En raison de la tension brusque au démarrage, le moteur peut être endommagé et parfois les enroulements peuvent également être brûlés. Le projet vise donc à donner au moteur un bon démarrage en utilisant le concept de contrôle d’angle de tir SCR.

Source de courant

L'alimentation 230V AC est d'abord réduite à 12V AC à l'aide d'un transformateur abaisseur. Ceci est ensuite converti en courant continu en utilisant un redresseur en pont. Les ondulations CA sont filtrées à l'aide d'un condensateur et transmises à la broche d'entrée du régulateur de tension 7812. À la broche de sortie de ce régulateur, nous obtenons une tension continue constante de 12 V qui est utilisée pour différents circuits intégrés dans ce projet.

Source de courant

Source de courant

Moteur à induction

  • La machine à induction monophasée est le moteur le plus utilisé pour les réfrigérateurs, les machines à laver, les horloges, les perceuses, les compresseurs, les pompes, etc.
  • Le stator de moteur monophasé a un noyau en fer stratifié avec deux enroulements disposés perpendiculairement.
  • L'un est le principal et
  • L'autre est l'enroulement auxiliaire ou l'enroulement de départ
  • Ces moteurs «monophasés» sont de véritables machines biphasées. Le moteur utilise un rotor à cage d'écureuil, qui a un noyau en fer laminé avec des fentes. Des barres d'aluminium sont moulées sur les fentes et court-circuitées aux deux extrémités avec un anneau.
Moteur à induction

Moteur à induction

Démarreur progressif

  • Un démarreur progressif est une autre forme de démarreur à tension réduite pour les moteurs asynchrones.
  • Le démarreur progressif est similaire à un démarreur à résistance primaire ou à réactance primaire en ce sens qu’il est en série avec l’alimentation du moteur.
  • Le courant dans le démarreur est égal à la sortie de courant.
  • Le démarreur progressif utilise des dispositifs à semi-conducteurs pour contrôler le flux de courant et donc la tension appliquée au moteur.
  • Les démarreurs progressifs sont connectés en série avec la tension de ligne appliquée au moteur ou peuvent être connectés à l'intérieur de la boucle en triangle d'un moteur connecté en triangle, contrôlant la tension appliquée à chaque enroulement.
  • Le contrôle de la tension est réalisé au moyen de commutateurs à courant alternatif à semi-conducteurs en série avec une ou plusieurs phases.

Redresseur Contrôlé Par Silicium

  • Un redresseur commandé par silicium (ou redresseur commandé par semi-conducteur) est un dispositif à l'état solide à quatre couches qui contrôle le flux de courant
  • Un SCR peut être vu comme un redresseur conventionnel contrôlé par un signal de porte
  • C’est un appareil à 4 couches et à 3 terminaux
  • Lorsque la tension entre la grille et la cathode dépasse un certain seuil, l’appareil s’allume et conduit le courant
  • Le fonctionnement d’un thyristor peut être compris comme une paire de transistors à jonction bipolaires étroitement couplés
  • SCR a trois états:
  • Mode de blocage inverse, mode de blocage en aval et mode de conduite en aval
SCR

SCR

Comparateur

  • Les amplificateurs opérationnels et les comparateurs se ressemblent beaucoup
  • Mais un comparateur donne une sortie logique indiquant les potentiels relatifs sur ses deux entrées
  • Un amplificateur opérationnel amplifie la tension différentielle entre ses deux entrées – et est toujours conçu pour être utilisé dans l'application en boucle fermée
  • Les diviseurs de potentiel sont connectés aux entrées inverseuse et non inverseuse de l'ampli-op pour fournir une certaine tension à ces bornes.
  • La tension d'alimentation est donnée à + V et –V est connecté à la terre.
  • La sortie de ce comparateur sera haute logique (c’est-à-dire, tension d’alimentation) si l’entrée de la borne non inverseuse est supérieure à l’entrée de la borne inverseuse du comparateur.
  • Si l'entrée du terminal inverseur est supérieure à l'entrée du terminal non inverseur, la sortie du comparateur sera alors à l'état logique bas (c'est-à-dire, GND).
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Optocoupleur

L'optocoupleur est un circuit intégré à 6 broches. C'est une combinaison de 1 LED et d'un DIAC. La broche 5 n’est généralement pas utilisée et lorsque la lumière s’allume sur le DIAC, il active le DIAC. Lorsque le zéro logique est entré comme entrée dans la LED, la lumière ne tombe pas sur DIAC, ce qui signifie que le DIAC est éteint, ce qui signifie que le courant ne circule pas dans le DIAC. Lorsque la logique 1 est donnée en entrée à la LED, la lumière émise par la LED tombe sur DIAC, elle commence donc à conduire, c’est-à-dire que le courant circulera à travers la DIAC.

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Projet de travail du moteur à induction

Le système proposé est destiné à protéger un moteur à induction en appliquant une tension lente de bas en haut pour le démarrage à niveau. Le moteur à induction tout au long de la première situation de démarrage consomme beaucoup mieux que sa capacité.

Cela permet au moteur de capter directement la vitesse, ce qui entraîne une pression mécanique élevée et des dommages aux enroulements du moteur. Dans certains cas, les enroulements peuvent également être endommagés. Le démarrage en douceur du moteur est basé sur le principe du contrôle de l'angle de déclenchement SCR.

Démarrage en douceur d'un moteur à induction monophasé

Démarrage en douceur d'un moteur à induction monophasé

Ce projet comprend deux SCR anti-parallèles connectés en série avec un moteur à induction à l’alimentation. Au début, l'angle de déclenchement est considérablement retardé par les impulsions retardées reçues d'un amplificateur opérationnel (amplificateur opérationnel). Cela fonctionne en mode comparateur qui compare les impulsions à tension nulle pour développer une tension en dents de scie.

En outre, cette forme d'onde est évaluée par rapport à une tension changeante en chargeant et en déchargeant le condensateur afin de prolonger les impulsions retardées pour l'activation des SCR. Une lampe est proposée dans ce projet au lieu d’un moteur à induction pour l’affichage.

En outre, ce projet peut être amélioré en utilisant 6-SCR, deux connectés en un consécutif pour chaque phase.

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