Circuit de convertisseur CA monophasé à CA triphasé

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Le message explique un circuit AC monophasé à courant alternatif triphasé intéressant. L'idée a été demandée par M. Sachin Sinalkar.

Spécifications techniques

Salut cher monsieur,



y a-t-il un moyen par lequel nous pouvons convertir l'alimentation monophasée 230V en triphasé. J'avais essayé de poser une question sur votre site Web mais je n'ai pas réussi.

Je sais que vous pouvez le faire.J'ai obtenu un diagramme d'Internet le nom écrit sur le diagramme de l'alimentation 230V AC à 400V DC.



J'avais essayé selon le diagramme ckt, mais cela ne fait qu'une alimentation en courant alternatif de 700 V à la fois, mais après le prochain, cela ne fonctionnera pas. à la prochaine fois que ma carte électrique brûle.

En fait, ce n'est dans aucun but qu'une seule pensée m'est venue à l'esprit et je pense que si cela est possible, cela sera vraiment utile pour nous tous, car dans le village, il y a tellement de problèmes d'ombrage de charge.

Mais on pense bien dans quelques villages que la nuit, pour les maisons, l'approvisionnement en une seule phase disponible de la récolte des agriculteurs est gaspillée car ils ne pourraient pas fournir d'eau à leur récolte si cela se produit, ce sera un miracle.

La conception

Je ne suis pas très sûr de la faisabilité de la conception présentée, j'espère qu'elle fonctionnerait comme prévu.

Le circuit est essentiellement un amplificateur de tension capable d'amplifier une tension d'entrée de source au niveau appliqué sur les mosfets.

Trois circuits identiques doivent être construits pour mettre en œuvre l'idée de conception de circuit convertisseur monophasé à triphasé proposée.

Faire une source d'entrée triphasée précise était difficile à concevoir et à mettre en œuvre, c'est pourquoi j'ai pensé à une méthode plutôt inhabituelle pour générer le modèle d'entrée triphasé requis.

Étant donné que normalement la charge à la sortie de la conception proposée serait un moteur triphasé, ce moteur pourrait donc initialement être mis en rotation manuellement de sorte qu'il se comporte comme un alternateur triphasé générant la tension triphasée d'échantillonnage initiale requise pour l'entrée de l'amplificateur.

Comme le montre le schéma de circuit, nous avons besoin de trois de ces circuits identiques connectés aux trois fils du moteur intégrés à leurs sorties.

Nous pouvons voir qu'un lien de rétroaction de la sortie mosfet a été appliqué à l'entrée de l'amplificateur.

Dans les conditions données, si le moteur triphasé connecté tourne à la fréquence spécifiée, un échantillon de tension / fréquence équivalente serait renvoyé à l'entrée.

Cette entrée serait alors amplifiée et renvoyée à la tension alternative à potentiel élevé requise pour le moteur, bloquant sa rotation dans cette fréquence particulière, une fois que cela se produit, la rotation manuelle pourrait être arrêtée et, espérons-le, le verrouillage maintiendrait l'influence aussi longtemps que le 330V DC continue d'exister à travers les mosfets.

La rotation manuelle du connecté moteur triphasé pourrait être fait par un moteur monophasé externe couplé au moteur triphasé en utilisant des engrenages qui pourraient être détachés par un mécanisme approprié dès que le système est verrouillé.

Bien sûr, ce n'est qu'une idée de ma part, s'il y a une faisabilité dans cette idée, elle peut être améliorée ou améliorée par des modifications appropriées.

La section de commande du côté gauche nécessite 12V DC qui peut être acquis via un adaptateur AC / DC standard tandis que l'alimentation mosfet peut être obtenue à partir d'un réseau de redresseur en pont directement connecté à la source monophasée 220 ou 120V existante.

Schéma

Dispositifs requis pour le circuit convertisseur monophasé à triphasé ci-dessus.

Q1, Q2 = BC557,
Q3 = BD140
Q4, Q5 = BD139
Mosfets = 600 V 1 ampère, ou équivalent approximatif




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