Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. С этой статьи мы начнем изучение магнитного пускателя и все, что с ним связано, а идею этой темы подсказал постоянный читатель сайта Сергей Кр.
Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом и относится к семейству электромагнитных контакторов, позволяющий коммутировать мощные нагрузки постоянного и переменного тока, и предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей.
Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей, однако, из-за своей неприхотливости они прекрасно работают в схемах дистанционного управления освещением, в схемах управления компрессорами, насосами, кран-балками, тепловыми печами, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д. Одним словом, у магнитного пускателя обширная область применения.
Как таковой магнитный пускатель уже трудно встретить в магазинах, так как их практически вытеснили контакторы.
Причем по своим конструктивным и техническим характеристикам современный контактор ничем не отличается от магнитного пускателя, а различить их можно только по названию.
Поэтому, когда будете приобретать в магазине пускатель, обязательно уточняйте, что это — магнитный пускатель или контактор.
Мы рассмотрим устройство и работу магнитного пускателя на примере контактора типа КМИ – контактор малогабаритный переменного тока общепромышленного применения.
Принцип работы магнитного пускателя
Принцип работы очень простой: напряжение питания подается на катушку пускателя, в катушке возникает магнитное поле, за счет которого вовнутрь катушки втягивается металлический сердечник, к которому закреплена группа силовых (рабочих) контактов, контакты замыкаются, и через них начинает течь электрический ток. Управление магнитным пускателем осуществляется кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед» и «Назад».
Устройство магнитного пускателя
Магнитный пускатель состоит из двух частей: сам пускатель и блок контактов.
Хотя блок контактов и не является основной частью магнитного пускателя и не всегда он используется, но если пускатель работает в схеме где должны быть задействованы дополнительные контакты этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для размножения контактов, как раз, и служит блок контактов или, как его еще называют — приставка контактная.
Блок контактов или приставка контактная
Внутри блока контактов (приставки контактной) встроена подвижная контактная система, которая жестко связывается с контактной системой магнитного пускателя и стает с ним как бы одним целым. Крепится приставка в верхней части пускателя, где для этого предусмотрены специальные полозья с зацепами.
Контактная система приставки состоит из двух пар нормально замкнутых и двух пар нормально разомкнутых контактов.
Чтобы идти дальше давайте сразу разберемся: что есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. На рисунке ниже схематично показана кнопка с парой контактов под номерами 1-2 и 3-4, которые закреплены на вертикальной оси. В правой части рисунка показано графическое изображение этих контактов, используемое на электрических принципиальных схемах.
Нормально разомкнутый (NO) контакт в нерабочем состоянии всегда разомкнут, то есть, не замкнут. На рисунке он обозначен парой 1–2, и чтобы через него прошел ток контакт необходимо замкнуть.
Нормально замкнутый (NC) контакт в нерабочем состоянии всегда замкнут и через него может проходить ток. На рисунке такой контакт обозначен парой 3–4, и чтобы прекратить прохождение тока через него, надо контакт разомкнуть.
Теперь, если нажать кнопку, то нормально разомкнутый контакт 1-2 замкнется, а нормально замкнутый 3-4 разомкнется. О чем показывает рисунок ниже.
Вернемся к блоку контактов.
В исходном состоянии, когда магнитный пускатель обесточен, нормально разомкнутые контакты 53NO–54NO и 83NO–84NO разомкнуты, а нормально замкнутые 61NC–62NC и 71NC–72NC замкнуты. Об этом говорит шильдик с номерами клемм контактов, расположенный на боковой стенке блока контактов, а стрелка показывает направление движения контактной группы.
Теперь, если на катушку пускателя подать напряжение питания, то сердечник потянет за собой контакты блока контактов и нормально разомкнутые замкнутся, а нормально замкнутые разомкнутся.
Фиксируется блок контактов на пускателе специальной защелкой. А чтобы блок снять, достаточно приподнять защелку и выдвигать блок в сторону защелки.
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель состоит как бы из верхней и нижней части.
В верхней части находится подвижная контактная система, дугогасительная камера и подвижная половинка электромагнита, которая механически связана с группой силовых контактов подвижной контактной системы.
Нижняя часть пускателя состоит из катушки, возвратной пружины и второй половинки электромагнита. Возвратная пружина возвращает верхнюю половинку в исходное положение после прекращения подачи питания на катушку, тем самым, разрывая силовые контакты пускателя.
Обе половинки электромагнита набраны из Ш-образных пластин, сделанных из электромагнитной стали. Это наглядно видно, если вытащить нижнюю половинку электромагнита.
- Катушка пускателя намотана медным проводом, и содержит N-ое количество витков, рассчитанное на подключение определенного питающего напряжения равного 24, 36, 110, 220 или 380 Вольт.
Ну и как происходит сам процесс.
При подаче напряжения питания в катушке возникает магнитное поле и обе половинки стремятся соединиться, образуя замкнутый контур. Как только отключаем питание, магнитное поле пропадает, и верхняя часть возвращается возвратной пружиной в исходное положение.
- Теперь осталось разобраться с питанием и характеристиками.
На боковой стенке пускателя, так же, как и у блока контактов, нанесена информация об электрических параметрах пускателя и для удобства условно разделена на три сектора:
Сектор №1
- В первом секторе дана общая информация о пускателе и его область применения:
- 50Гц – номинальная частота переменного тока, при которой возможна бесперебойная работа пускателя;
Категория применения АС-3 – двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки.
Например: этот пускатель можно использовать для запуска и останова асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, используемых в лифтах, эскалаторах, ленточных конвейерах, элеваторах, компрессорах, насосах, кондиционерах и т.д.
Для характеристики коммутационной способности контакторов и пускателей переменного тока установлены четыре категории применения, являющиеся стандартными: АС1, АС2, АС3, АС4. Каждая категория применения характеризуется значениями токов, напряжений, коэффициентов мощности или постоянных времени, условиями испытаний и других параметров установленных ГОСТ Р 50030.4.1-2002.
Iе 9А – номинальный рабочий ток. Это ток нагрузки, который в нормальном режиме работы может проходить через силовые контакты пускателя. В нашем примере этот ток составляет 9 Ампер.
Категория применения АС-1 – неиндуктивные или слабо индуктивные нагрузки, печи, сопротивления. Например: лампы накаливания, ТЭНы.
Ith 25A – условный тепловой ток (t° ≤ 40°). Это максимальный ток, который контактор или пускатель может проводить в 8-часовом режиме так, чтобы превышение температуры его различных частей не выходило за пределы 40°С.
Сектор №2
В этом секторе указана номинальная мощность нагрузки, которую могут коммутировать силовые контакты пускателя, и которая характеризуется категорией применения АС3 и измеряется в кВт (киловатт). Например, через контакты пускателя можно пропустить нагрузку мощностью 2,2 кВт, питающуюся переменным напряжением не более 230 Вольт.
Сектор №3
Здесь показана электрическая схема пускателя: катушка и четыре пары нормально разомкнутых контактов – три силовых (рабочих) и один вспомогательный. От катушки через все контакты проходит пунктирная линия, которая указывает, что все четыре контакта замыкаются и размыкаются одновременно.
Напряжение питания 220В подается на катушку через контакты, обозначенные как А1 и А2.
Современные магнитные пускатели выпускают с двумя однотипными контактами от одного вывода катушки.
Их выводят с противоположных сторон, маркируют одинаковым буквенным и цифровым значением, и соединяют между собой проволочной перемычкой. В нашем случае это выводы с маркировкой А2.
Все это сделано для удобства монтажа схемы. И если придется собирать схемы с участием магнитного пускателя, используйте оба эти контакта.
Теперь осталось рассмотреть контактную группу пускателя. Здесь все просто.
Силовыми контактами являются три пары: 1L1–2T1; 3L2–4T2; 5L3–6T3 — к ним подключается нагрузка, которую Вы хотите запитывать через магнитный пускатель или контактор.
Причем контакты 1L1; 3L2; 5L3 являются входящими – к ним подводится напряжение питания, а 2Т1; 4Т2; 6Т3 являются выходящими – к ним подключается нагрузка.
Хотя разницы здесь нет — что куда, но это считается за правило, чтобы можно было разобраться в монтаже другому человеку, не производившему монтаж.
Последняя пара контактов 13НО–14НО является вспомогательной и эту пару используют для реализации в схеме самоподхвата пускателя. То есть, эта пара нужна, чтобы при включении в работу, например, двигателя, все время его работы не пришлось держать нажатой кнопку «Пуск». О самоподхвате мы поговорим в следующей части.
Ну и последнее, на что хотел обратить Ваше внимание, это на то, что современные пускатели, автоматические выключатели и УЗО теперь можно размещать в одном ящике и на одну дин рейку. Так что учитывайте это при выборе ящика.
Теперь я думаю Вам понятно назначение, устройство и работа магнитного пускателя, а во второй части мы рассмотрим схемы подключения магнитного пускателя.
А пока досвидания.
Удачи!
Схема подключения магнитного пускателя
Пускатели магнитные отнесены к наиболее важным элементам большинства электрических схем. С их помощью осуществляется подключение потребителей электроэнергии, дистанционное регулирование нагрузки и иные важнейшие коммутационные переключения. статью ⇒ Cхема магнитного пускателя.
Область применения
Магнитные пускатели применяются в схемах электрических цепей для управления приборами или их отдельными блоками, а также силовыми нагрузками. Это устройство — необходимый элемент цепи, так как без него управление или работа будет затруднена или невозможна.
В совокупности с другими устройствами магнитные пускатели могут создавать блок по защите от электрических перегрузок, что во многом облегчает работу и эксплуатацию без участия человека.
Область использования устройств довольно большая. Они применяются для управления:
- асинхронными трехфазными двигателями;
- блоками аварийного выключения;
- станочным оборудованием.
Пускатели магнитные можно встретить в щитках электроприборов бытового использования. Без них работа электрических приборов большой мощности будет невозможной.
Магнитные пускатели Энергия D65А LC1-D65 отличаются высокой эффективностью и простотой эксплуатации
Виды и классификация
- Магнитные пускатели имеют очень большой спектр применения, поэтому существует их разнообразные виды.
- По назначению магнитные пускатели разделяются на два типа:
- Их различие состоит в том, что реверсивные пускатели могут изменять фазность, тем самым меняя направление вращения электродвигателей.
Реверсивный магнитный пускатель марки ПМЛ-4560ДМ О*4Б 80А 110В производства компании «Этал»
По уровню защищенности от внешних факторов приборы разделяются на:
- открытые, которые устанавливаются в открытых защищенных шкафах;
- закрытого типа, монтаж которых осуществляется в закрытых шкафах, с возможным проникновением влаги;
Разделяются магнитные пускатели по классу износостойки:
- А — высокая;
- Б — средняя;
- В — низкая.
Устройства разделяются по значению рабочего тока на классы:
- 6,3 А, нулевой;
- 10 – 16 А, первый;
- 25 А, второй;
- 40 А, третий;
- 63 А, четвертый;
- 100 А, пятый;
- 160 А, шестой;
Пускатели могут укомплектовываться вспомогательными элементами такими как:
- тепловые реле
- кнопки пуска и остановки
- ограничители по напряжению.
статью ⇒Подключение теплового реле.
Устройство, преимущества и недостатки
Конструкция магнитного пускателя состоит из нескольких элементов: корпуса, выполненного из прочного диэлектрического материала, катушки, пружины и блока контактов с подвижной частью сердечника. Катушка и сердечник образуют электромагнит. Эта пара выполняет основную функцию прибора.
По устройству трехфазные магнитные пускатели нельзя отнести к сложным конструкциям
К преимуществам пускателей можно отнести:
- общедоступность;
- простой принцип работы;
- возможность управления приборами на расстоянии;
- обеспечение защиты от перегрузок.
У данного устройства есть и некоторые недостатки:
- подключение должно производиться квалифицированным электриком;
- приборы не подлежат ремонту, так как это очень трудоемкий процесс;
- даже во влагозащищенном варианте пускатели не выдерживают прямого попадания воды.
Принцип работы
Принцип работы магнитного пускателя основан на физических свойствах металлов и состоит он в следующем. Когда прибор выключен, группа контактов разъединена, тем самым обеспечивая не прохождение электрического тока.
Когда на катушку подается электрическое напряжение, сердечник, выполненный из листов электромагнитной стали, намагничивается и втягивается по внутрь корпуса. Так как он соединен с блоком контактов, вместе с собой он втягивает и их, что обеспечивает надежное прижимание контактной группы.
Контакты будут замкнуты до того момента когда ток в катушке перестанет протекать.
Управление магнитным пускателем обеспечивают две кнопки пуска и остановки красного и черного цветов. Красная кнопка — это «пуск» в которой контакты разъединены. Черная кнопка «стоп» выполнена с замкнутыми контактами.
В других случаях, когда необходим реверс, для управления приборами используется три кнопки. Когда прибор необходимо подключить к сети, нажимая кнопку «пуск», контакты замыкаются и тем самым подается напряжение на катушку электромагнита.
В корпусе магнитного пускателя есть два контакта, которые при втягивании сердечника замыкаются и по ним постоянно проходит электричество.
После отпускания кнопки «пуск» электрическая цепь остается замкнутой, так как магнитный сердечник втянут и по контактам постоянно проходит электрический ток.
Кнопка «стоп» просто разъединяет схему, и сердечник под воздействием пружины выходит в изначальное положение, тем самым происходит отжим контактов.
Технические характеристики
При выборе магнитного пускателя или его замене особое внимание требуется уделять его техническим параметрам:
- максимальному проходящему току;
- допустимому проходящему напряжению;
- напряжению, которое требуется подавать на электромагнит;
- мощности катушки электромагнита;
- наибольшему току вспомогательных контакторов.
Совет №1: Исходя из этих значений, определяются технические характеристики любого магнитного пускателя. Также по ним производится установка в ту или иную электрическую схему.
Как читать маркировку?
При замене или подборе магнитного пускателя необходимо знать и правильно читать его маркировку.
Как правило, в ее начале всегда идут буквы. Они означают серию прибора. Например, МПЛ – магнитный пускатель линейный. После букв идут цифры. Первая означает величину номинального тока. Вторая означает уровень защищенности пускателя. Третья цифра указывает на наличие и назначение теплого реле. Основные параметры указаны отдельно таблицей на самом пускателе.
Анализ производителей
Изготовлением магнитных пускателей занимаются не только компании из стран СНГ, но и ведущие мировые производители. Наиболее востребованные модели представлены в таблице.
Модель | Производитель | Основные параметры | Стоимость, руб. |
ИЭК КМИ-11210 | «IEK»(Россия) | ток 12А, напряжение 220В, мощность нагрузки до 7 кВт | 370 |
ПММ1/6 | «Промфактор»(Украина) | ток 6А, напряжение 380 В, мощность нагрузки до 2,2 кВт | 620 |
ESB24-40-230В, 4НО | АВВ(Швейцария) | ток 24 А, напряжение 400 В, | 1920 |
Schneider Electric EasyPact 3Р Е 1NO | Schneider(Франция) | ток 25 – 36 А, напряжение 230 – 660 В, мощность нагрузки до 15 кВт | 1570 |
ПМЛ 1100Б | ЭТАЛ(Украина) | ток 10 А, напряжение 110 В, мощность нагрузки до 4 кВт | 390 |
Схемы подключения магнитного пускателя
Подключение магнитного пускателя может осуществляться по нескольким схемам.
Схема подключения магнитного пускателя к блоку управления электромотором без реверса
Представленная выше схема является самой распространенной. Ее популярность заключается в простоте подключения. Применяется она в блоках управления электродвигателей без реверса, а также в системах управления.
Схема подключения магнитного пускателя с реверсом для электродвигателей с двусторонним вращением
Эта схема подключения магнитного пускателя с реверсом. Она необходима если подключаемый двигатель должен вращаться в две стороны. Прежде всего, такая схема подключения используется в схемах станков.
Схема подключения магнитного пускателя при наличии теплового реле и автовыключателя
В некоторых случаях магнитные пускатели комплектуются с тепловым реле и защитным автоматом. Такая схема подключения используется в тех случаях, когда подключаемый прибор сильно перегревается или находится в горячей среде. По такой схеме подключаются электродвигатели, тэны водонагревателей.
Инструкция по установке
Установку магнитного пускателя можно осуществить следующим образом.
Для начала требуется отключить электропитание прибора чтобы безопасно его извлечь. На следующем этапе необходимо открутить провода от контактов.
Совет №2: Расположение проводов требуется запомнить, или же лучше всего обозначить чтобы потом прикрутить их в том же самом порядке.
Затем нужно открутить крепежные болты, которые находятся в его нижней части, после чего извлечь магнитный пускатель.
Установка нового прибора проводиться в обратном порядке. Важным моментом является прикручивание проводов. Оно должно быть достаточно сильным, так как плохой контакт может привести быстрому выходу из строя прибора.
Аналоги магнитных пускателей
Подбор аналогичных устройств осуществляется по специальной таблице, имеющейся на сайте каждого производителя. Например, пускателю ПМЕ-011М соответствует прибор ПМ12-010100. Или устройство ПМЕ-131 успешно заменит модель ПМ12-010110.
Ошибки при установке
Основной ошибкой является размещение пускателя в местах, условия которых не соответствуют уровню влаго- и пылезащищенности устройства.
Также при установке часто не учитывается требование, согласно которому мощность устройства должна вдвое превышать мощность электродвигателя в случаях, когда предусматривается работа мотора в режимах торможения или противовключения.
Магнитный пускатель: устройство, применение и электрические схемы | EKF
07 Ноябрь 2017
В этой статье мы рассмотрим магнитный пускатель, который позволяет нам управлять двигателями различных исполнительных механизмов, его устройство и принцип работы.
Сфера применения пускателей достаточно широка. Их применяют там, где нужно включить, отключить двигатель и защитить его от перегрузки.
Это и сельское хозяйство, и промышленность, и вспомогательное обеспечение инфраструктурных объектов, и частные дома.
Самым распространенным применением пускателей является: включение или отключение вентиляции, запуск различных насосов, открытие или закрытие дверей и ворот, управление малыми конвейерами.
Структура магнитного пускателя
Прежде чем рассматривать устройство магнитного пускателя, необходимо дать ему определение. Пускатель в соответствии с МЭС 441-14-38 – это комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя с защитой от перегрузок.
- Всеми этими свойствами в полной мере обладают магнитные пускатели КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima.
- Они состоят из:
-
Корпус магнитного пускателя обеспечивает защиту IP65. Для этого используются сальники, которые поставляются в комплекте с пускателем, на разъёме корпуса и в кнопках имеется специальный уплотнитель, не позволяющий влаге и пыли проникать внутрь прибора.
Корпуса пускателей КМЭ IP65 на токи до 32 А выполнены из пластика, на токи от 40 до 95 А – из железа.
Тепловое реле установлено непосредственно на контактор.
Как работает пускатель
Нажатие зеленой кнопки «Пуск» замыкает контактную группу и включает электромагнитный контактор. Происходит это почти мгновенно. После этого кнопка может быть отпущена. Дальше работу электромагнитного контактора обеспечивает встроенный нормально открытый контакт. Через него происходит «самоподхват» цепи питания катушки управления контактором.
Также в его цепи питания задействовано тепловое реле своими дополнительными клеммами. В рабочем состоянии ток проходит через силовой контакт магнитного контактора, далее через тепловое реле перегрузки и поступает на нагрузку через кабель. При нажатии на кнопку «Стоп» толкатель нажимает на кнопку «остановка» теплового реле, которая прерывает питание.
Таким образом, исполнительным механизмом пускателей для включения и отключения нагрузки служит контактор. Тепловое реле играет роль защиты двигателя от перегрузок и неполнофазных режимов работ. Основным элементом, обеспечивающим защиту от перегрузки, в нем является биметалическая пластина.
Эта пластина, как видно из названия, состоит из двух металлов с разным тепловым расширением, и при нагревании такая пластина изгибается в сторону металла с меньшим тепловым расширением. На этом эффекте и основана защита. Биметаллическая пластина находится рядом с проводником, по которому протекает рабочий ток, и, нагреваясь от него, изгибается.
При определенном изгибе биметалическая пластина размыкает контакты теплового реле, а поскольку катушка магнитного пускателя запитана через эти контакты, то при их размыкании происходит отключение контактора. Тепловое реле имеет 2 контакта: нормально закрытый – он используется при подключении катушки – и нормально открытый.
Этот контакт используется как сигнальный контакт для подачи сигнала о срабатывании теплового реле по схемам перегрузок.
В тепловом реле есть 2 режима работы – автоматический, когда после остывания тепловое реле включает контактор без участия человека, и ручной, когда оператор должен устранить причину срабатывания и вручную включить реле.
Тепловое реле срабатывает при повышении тока на любой из фаз свыше нормы. На этом и основана защита от неполнофазных режимов работы двигателя, ведь когда пропадает одна из фаз для работы двигателя, необходимо пропорционально увеличить ток на оставшихся фазах. Поскольку ток на оставшихся двух фазах будет увеличен, то происходит срабатывание теплового реле по перегрузке.
Магнитные пускатели КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima имеют в номенклатуре исполнения и с опцией индикации включения.
Такая индикация осуществляется световым индикатором, который расположен на передней панели магнитного пускателя. Индикатор зажигается при подаче напряжения на катушку управления и гаснет при его снятии.
Такая опция удобна, когда исполнительный механизм находится не в прямой видимости и слышимости от самого пускателя.
Область применения
Магнитные пускатели КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima могут быть применены везде, где необходимо управление и защита двигателя. Это и местная вентиляция, и открытие и закрытие ворот, различные электрические помпы от полива воды до включения погружного насоса, компрессоры.
Поскольку вся внутренняя схема управления магнитным аппаратом собрана, то это значительно экономит время для его подключения. Пользователю остаётся только подвести силовой кабель.
Электрические схемы
Магнитные пускатели КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima производятся с управляющим напряжением 400 В и 230 В переменного тока 50 Гц. Электрические схемы этих магнитных пускателей разные.
Электрическая схема пускателя КМЭ 9А-32А с катушками управления 400 В
Электрическая схема пускателя КМЭ 9А-32А с катушками управления 230 В
Если пускатель с управляющим напряжением 400 В может быть интегрирован в трехпроводную систему питания двигателя, то для инсталляции магнитного пускателя с управляющим напряжением 230 В необходима четырехпроводная система с нейтралью, при этом нейтральный провод при выключении контактора не разрывается.
Как видно из электрической схемы на тепловом реле остается не задействован один нормальнооткрытый дополнительный контакт. На схематическом изображении он обозначен 97-98. Этот контакт может быть использован для дистанционного подачи сигнала об аварийном отключении устройства, которым управляет пускатель.
Схемы передачи электричества магнитными пускателями собраны для ручного управления пускателем, но это не отменяет возможности и дистанционного управления пускателями КМЭ в корпусе IP65 EKF PROxima.
Для организации универсального – дистанционного и ручного управления подключением двух кнопок импульсного действия необходимо:
- К клеммам теплового реле 95 и катушки управления контактором А2 с помощью проводников подключить дистанционную кнопку управления на замыкание с контактом 1NO. Она будет дублировать кнопку «Пуск».
- В разрез линии питания контактора у клеммы 95 теплового реле необходимо установить кнопку на размыкание 1NC – она будет дублировать кнопку «Стоп».
Таким образом, магнитные пускатели КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima могут применяться как для ручного, так и для дистанционного пуска устройств, имеют функцию защиты двигателя по перегрузке, обратную связь по аварийной остановке магнитного пускателя и могут применяться в автоматизированных системах управления процессами.
Складская номенклатура пускателей КМЭ в корпусе IP65 EKF PROxima начинается с номинальных токов 9 А и заканчивается токами на 93 А. В 2017 году компания EKF открыла сборочный участок, и теперь доступны для заказа пускатели на номинальные токи от 0,4 до 7 А.
Эти пускатели имеют в своём составе тепловые реле на малые токи и контакторы на 9 А. Срок изготовления пускателей КМЭ в оболочке на малые токи составляет около недели.
И это значит, что заказчик, например, из Владивостока может получить свой заказ через 2–2,5 недели после его оформления.
Магнитные пускатели: применение и характеристики
Современные электротехнические приспособления, такие как магнитный пускатель и контактор, представляют собой коммутационные устройства, которые служат для дистанционного включения и выключения стационарных электрических установок.
Понятия «пускатель» и «контактор» на самом деле подразумевают собой одно и то же устройство. Условно считается, что первый представляет собой полностью законченный комбинированный аппарат, оборудованный контактором, тепловым реле и дополнительной контактной группой, а второй — непосредственно блок с определенным количеством силовых контактов.
Области применения магнитных пускателей
Наличие контактов в магнитном пускателе позволяет управлять любым типом нагрузки в электросети. Применяются такие устройства преимущественно в трехфазных сетях, но образцы 0-2 величины используются также в бытовых сетях, где напряжение составляет 220 В. Они позволяют осуществлять запуск маломощных двигателей.
Контакторы и аксессуары CHINT: chint-electric.ru/kontaktory
Конструкция магнитного пускателя
Магнитные пускатели конструктивно могут быть трех- и четырехполюсными. Соответственно у них 3 и 4 основных контакта. Четвертый контакт выступает в качестве нормально-открытого блок-контакта, блокирующего цепи управления.
Внутри корпуса пускателя размещена электромагнитная система, включающая в себя неподвижную Ш-образную часть сердечника и обмотку, намотанную на катушку. Сердечник набран из изолированных друг от друга листов электротехнической стали.
Подвижная часть сердечника (якорь) соединена с пластмассовой траверсой, на которой смонтированы контактные мостики с подвижными контактами. Плавность замыкания контактов и необходимое усилие нажатия обеспечиваются контактными пружинами.
Неподвижные контакты припаяны к контактным пластинам, снабженным винтовыми зажимами для присоединения проводов внешней цепи. Кроме главных контактов, пускатели имеют дополнительные контакты, расположенные на боковых поверхностях аппарата.
Главные контакты закрыты крышкой, защищающей их от загрязнения, случайных прикосновений и междуфазных замыканий.
Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, при этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение, главные контакты размыкаются.
С помощью магнитного пускателя можно осуществлять контроль над любой нагрузкой, поскольку этот аппарат способен создавать коммутации с большой частотой.
Здесь нужно учесть только одно ограничение, а именно нагрузку, или номинальный ток, который могут поддерживать силовые контакты.
За счет контакторов можно запускать и прекращать работу электродвигателей, а также реверсировать их рабочие движения.
Защитные функции магнитного пускателя
Современные магнитные пускатели обеспечивают защиту электродвигателя от ряда таких неприятностей:
- пропадания фаз
- длительных перегрузок
- уменьшения показателей пусковых токов.
Стоит отметить, что защиту от длительной перегрузки позволяет осуществить тепловое реле.
В трехфазном двигателе согласно наблюдениям при наличии симметричной нагрузки и отсутствии одной из питающих фаз мгновенно возникают неисправности, которые выводят его из строя. Если по определенной схеме установить всего два магнитных пускателя, то можно обеспечить защиту от возникновения неполнофазного режима.
При запуске электрического трехфазного двигателя входной пусковой ток может в несколько раз превышать его номинально допустимое значение для выполнения нормальной работы.
Если подобная ситуация будет возникать довольно часто, то могут возникать различные неприятные последствия, например, перегрев обмотки, и, как результат, сложная поломка.
Таких ситуаций можно полностью избежать при помощи магнитного пускателя, поэтому в пользе этих незаменимых устройств можно ничуть не сомневаться.
Контакторы и аксессуары CHINT: chint-electric.ru/kontaktory
Магнитные пускатели поверхности | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий
Подробности Категория: Разное-архив
Магнитным пускателем называется комплектный аппарат, встроенный в оболочку общего или рудничного исполнения и предназначенный для дистанционного управления и защиты асинхронных электродвигателей в основном с короткозамкнутым ротором.
a — контактная система; б — магнитная система; в — система блок-контактов
Таблица 10
Пускатель | Номинальный ток (Л) при исполнении | Максимально допустимая мощность двигателя (кВт) при напряжении, В | |||||
открытом | закрытом | 36 | 127 | 220 | 380 | 500 | |
ПМЕ-000 | 1,5 | 1,5 | 0,27 | 0,6 | 3,1 | 0,6 | |
ПМЕ-100 | 6 | 6 | . | 1 | 2,2 | 4 | 4 |
ПМЕ-200 | 14 | 14 | — | 3 | 5,5 | 10 | 10 |
ПАЕ-300 | 40 | 36 | 1,5 | 4 | 10 | 17 | 17 |
ПАЕ-400 | 63 | 60 | 2,2 | 10 | 17 | 30 | 22 |
ПАЕ-500 | 110 | 106 | 4,0 | 17 | 30 | 55 | 40 |
ПАЕ-600 | 146 | 140 | 5,0 | 22 | 40 | 75 | 55 |
ПА-300 | 40 | 36 | 1,5 | 4 | 10 | 17 | 17 |
ПА-400 | 63 | 56 | 2,2 | 10 | 17 | 28 | 28 |
ПА-500 | 110 | 106 | 4,0 | 17 | 30 | 55 | 55 |
ПА-600 | 146 | 140 | 5,0 | 22 | 40 | 75 | 75 |
Пускатели выполняют с одним (нереверсивные) и двумя (реверсивные) контакторами, с максимально-токовой или тепловой защитой. Нулевую и минимальную защиты осуществляют с помощью контакторных катушек. Основным элементом магнитного пускателя является контактор.
На поверхности применяют пускатели серий ПМЕ, ПАЕ, ПА, ПМ, технические данные которых приведены в табл. 10. Рассмотрим схему электрическую соединений реверсивного магнитного пускателя (рис. 19).
Подача напряжения на пускатель осуществляется при помощи постороннего выключателя В. Силовая цепь защищена плавкими предохранителями Пр1. Для включения двигателя М «Вперед» нажимают на кнопку КнВ.
Для контакторной катушки КВ создается замкнутая цепь: фаза, Пр2, кнопки КнС, КнН, КнВ, катушка КВ, контакты тепловой защиты PTl, ΡΤ2, Πρ2, фаза.
Рис. 19. Схема электрическая соединений реверсивного магнитного пускателя поверхности
Включение катушки приводит к замыканию главных контактов КВ и подаче напряжения на двигатель.
После прекращения нажатия на кнопку КнВ цепь ее контактов остается зашунтированной блок-контактом КВ, и катушка продолжает получать питание.
Отключение происходит при нажатии на кнопку КнС («Стоп»), срабатывании тепловой защиты или перегорании предохранителей. Включение «Назад» осуществляется аналогично.