Назначение контактора: Назначение контакторов и магнитных пускателей

Содержание

20. Контакторы и магнитные пускатели » СтудИзба

Глава 20

КОНТАКТОРЫ  И МАГНИТНЫЕ   ПУСКАТЕЛИ

§ 20.1. Назначение контакторов и магнитных пускателей

Наиболее   распространенным   потребителем   электриче­ской энергии является электродвигатель. Примерно 2/3 всей выра­батываемой в стране электроэнергии потребляется электродвига­телями. Основным коммутационным аппаратом, осуществляющим подключение электродвигателя  к  питающей  сети,  является  кон­тактор. Электромагнитный контактор представляет собой выклю­чатель, приводимый в действие с помощью электромагнита. По сути дела, это мощное электромагнитное реле, контактный узел которого способен замыкать и размыкать силовые цепи с токами в десятки и сотни ампер при напряжениях в сотни вольт. При та­ких электрических нагрузках необходимо принятие специальных мер по гашению дуги. Поэтому по сравнению с обычными элект­ромагнитными реле электромагнитные контакторы имеют дугогасительные устройства и более мощные электромагнит и контакт­ные узлы. Кроме силовых (мощных) контактов! имеются и блоки­ровочные контакты, используемые в цепях управления для целей автоматики.   Различают  контакторы   постоянного   и   переменного тока. Для автоматического пуска, остановки и реверса электродви­гателей применяют магнитные пускатели.  Они представляют со­бой   комплектные электрические  аппараты,   включающие  в  себя электромагнитные контакторы, кнопки управления, реле защиты и блокировки.

Контакторы и магнитные пускатели используются и для вклю­чения других мощных потребителей электроэнергии: осветительпых и нагревательных установок,  преобразовательного и техно­логического электрического оборудования.

К этой же группе электрических силовых аппаратов следует отнести автоматические выключатели, которые также предназна­чены для подключения к питающей сети мощных электропотре­бителей. Замыкание их контактов производится не с помощью электромагнита, а вручную. Автоматически они производят лишь выключение нагрузки, защищая ее от перегрузок по току. Если контакторы и магнитные пускатели способны работать при час­тых включениях и отключениях, то автоматические выключатели обычно применяют при включениях па продолжительное время. В типовые схемы электропривода обычно входят автоматический выключатель (питающий и силовые, и управляющие цепи) и маг­нитный пускатель (осуществляющий непосредственную коммута­цию для пуска, остановки и реверса электродвигателя).

§ 20.2. Устройство и особенности контакторов

Принцип действия контакторов такой же, как и у эле­ктромагнитных реле. Поэтому и устройство их во многом сходно. Главное отличие заключается в том, что контакты контакторов коммутируют большие токи. Поэтому они выполняются более мас­сивными, требуют больших усилий, между ними при разрыве воз­никает дуга, которую необходимо погасить.

Основными узлами контактора являются электромагнитный механизм, главный (силовой) контактный узел, дугогасительная система, блокировочный контактный узел.

Электромагнитный механизм осуществляет замыкание и раз­мыкание контактов. При подаче напряжения на втягивающую катушку электромагнита якорь притягивается к сердечнику, а ме­ханически связанные с ним подвижные контакты замыкают сило­вую цепь и выполняют необходимые переключения в цепи управ­ления.

Магнитные системы контакторов в зависимости от характера движения якоря и конструкции различают на поворотные и пря-моходовые. Магпитопровод контактора поворотного типа устроен аналогично клапанному реле. Для устранения залипапия якоря используют немагнитные прокладки. Для замыкания силовых кон­тактов требуются значительно большие усилия, чем развиваемые в реле. Поэтому электромагнитный механизм контактора выполня­ется более мощным и массивным. При срабатывании контактора происходит довольно значительный удар якоря о сердечник. Час­тично этот удар принимает на себя немагнитная прокладка; кро­ме того, магнитную систему амортизируют пружиной, которая так­же уменьшает вибрацию контактов.

Магнитопровод контактора   прямоходного  типа  имеет обычно Ш-образпую форму. В этом случае для устранения заливания яко­ря делают зазор между средними стержнями сердечника и якоря. Втягивающая катушка    обычно    обеспечивает    включение    и удержание якоря в притянутом положении. Но иногда использу­ют две катушки: мощную включающую и менее мощную удержи­вающую. В этом случае контактор во включенном состоянии по­требляет меньше электроэнергии, поскольку включающая катушка находится под током только короткое время. Размыкание контак­тов происходит за счет отключающей пружины при снятии напря­жения с катушки контактора. Втягивающая катушка должна обе­спечивать надежное срабатывание контактора при снижении на­пряжения до 0,85. По нагреву катушка должна выдерживать повышение напряжения до 1,05

В контакторах с поворотным якорем наибольшее распростра­нение получили линейные перекатывающиеся контакты (см. рис. 16.5). В примоходных контактах применяются мостиковые кон­тактные системы (см. рис. 16.4). Контактный мостик имеет не­большую массу и выполняется самоустанавливающимся, что сни­жает вибрацию контактов. Для предотвращения вибрации кон­тактная пружина создает предварительное нажатие, равное при­мерно половине конечной силы нажатия.

У контакторов для длительного режима работы на поверх­ность медных контактов обычно напаивается металлокерамическая или серебряная пластинка. Контакты иногда могут выпол­няться из меди, если образующаяся пленка окисла па рабочей поверхности контактов периодически снимается их самоочисткой. Дугогасительная система контакторов постоянного тока обыч­но выполняется в виде камеры с продольными щелями, куда дуга вытесняется с помощью магнитной силы. Дугогасительная систе­ма контакторов переменного тока обычно имеет вид камеры со стальными дугогасительными пластинами и двойным разрывом дуги в каждой фазе.

Блокировочные или вспомогательные контакты применяются для переключений в цепях управления и сигнализации, поэтому они имеют такое же конструктивное выполнение, как и контакты реле.

§ 20.3. Конструкции контакторов

Как правило, род тока в цепи управления, которая пи­тает катушку контактора, совпадает с родом тока главной цепи. Поэтому контакторы постоянного тока, предназначенные для включения двигателей постоянного тока, имеют электромагнитный механизм, питаемый постоянным током. Соответственно контак­торы переменного тока, предназначенные для включения двигате­лей (или другой нагрузки) переменного тока, имеют электромагнитный механизм, питаемый переменным током. Бывают и исклю­чения. Известны, например, случаи, когда катушки контакторов переменного тока получают питание от цепи постоянного тока.

Устройство контактора постоянного тока показано на рис. 20.1. Электромагнитный механизм поворотного типа состоит из сердеч­ника / с катушкой 2, якоря 3 и возвратной пружины 4. Сердеч­ник 1 имеет полюсный наконечник, необходимый для увеличения

Рис. 20.1. Контактор посто-                 Рис.   20.2.   Дугогасительная

янного тока                                  камера     с     электромагнит-

ным дутьем

магнитной проводимости рабочего зазора электромагнита. Немаг­нитная прокладка 5 служит для предотвращения залипания яко­ря. Силовой контактный узел состоит из неподвижного 6 и по­движного 7 контактов. Контакт 7 шарнирно закреплен на рычаге 8, связанном с якорем 8 и прижатом к нему нажимной пружиной 9.  Подвод тока к подвижному контакту 7 выполнен гибкой медной
лентой 10. Замыкание главных контактов 6 и 7 происходит с проскальзыванием и перекатыванием, что обеспечивает очистку кон­тактных поверхностей от окислов и нагара. При срабатывании электромагнитного механизма кроме главных контактов переклю­чаются вспомогательные контакты блокировочного контактного уз­ла 11. При размыкании главных контактов 6 и 7 между ними возникает электрическая дуга, ток которой поддерживается за счет ЭДС самоиндукции в обмотках отключаемого электродвига­теля. Для интенсивного гашения электрической дуги служит ду­гогасительная камера 12. Она имеет дугогасительную решетку в виде тонких металлических пластин, которые разрывают дугу на короткие участки. Пластины интенсивно отводят теплоту от дуги и гасят ее. Однако при большой частоте включения  контактора пластины   не  успевают остывать  и  эффективность дугогашения падает.

Для вытеснения дуги в сторону дугогасителыюй решетки мож­но использовать электромагнитную силу, так называемое магнит­ное дутье. На рис. 20.2 показана дугогасительная камера с уз­кой щелью и магнитным дутьем. Щелевая камера образована дву­мя стенками /, выполненными из изоляционного материала. Си­стема магнитного дутья состоит из катушки 2, включенной после­довательно с главными контактами и размещенной на сердечнике 3. Для подвода магнитного поля в зону образования дуги служат ферромагнитные щеки 4. В результате взаимодействия электриче­ского тока дуги с магнитным полем появляется сила F, которая растягивает дугу и вытесняет ее в щелевую камеру между стенками 1. За счет усиленного отвода теплоты стенками камеры дуга быстро гаснет.

При последовательном включении главных контактов и катуш­ки магнитного дутья направление силы F остается постоянным при любом направлении тока в силовой цепи, поскольку сила F пропорциональна квадрату тока (ведь магнитное поле создается этим же током). Поэтому магнитное дутье можно использовать и в контакторах переменного тока.

Контакторы переменного тока отличаются от контакторов по­стоянного тока, прежде всего тем, что они, как правило, выпол­няются трехполюсиыми. Основное назначение контакторов пере­менного тока — включение трехфазных асинхронных электродви­гателей. Поэтому они имеют три главных (силовых) контактных узла. Все три главных контактных узла работают от общего эле­ктромагнитного приводного механизма клапанного типа, который поворачивает вал с установленными на нем подвижными контак­тами. С этим же приводом связаны вспомогательные контакты. Главные контактные узлы имеют систему дугогашения с магнит­ным дутьем и дугогасителной щелевой камерой или дугогаси­телной решеткой. В контакторах быстрее всего изнашиваются главные контакты, поскольку они подвергаются интенсивной эро­зии (как говорится, контакты выгорают). Для увеличения общего срока службы контакторов предусматривается возможность сме­ны контактов.

Наиболее сложным и трудным этапом работы контактов является процесс их размыкания. Именно в этот момент контакты оп­лавляются, между ними возникает дуга. Для облегчения работы главных контактов при размыкании выпускаются контакторы пе­ременного тока с полупроводниковым блоком. В этих контакторах параллельно главным замыкающим контактам включают по два тиристора (управляемых полупроводниковых диода). Во включен­ном положении ток проходит через главные контакты, поскольку тиристоры находятся в закрытом состоянии и ток не проводят. При размыкании контактов схема управления на короткое время открывает тиристоры, которые шунтируют цепь главных контак­тов и разгружают их от тока, препятствуя возникновению элект­рической дуги. Такие комбинированные тиристорные контакторы выпускаются на токи в сотни ампер. Поскольку тиристоры рабо­тают в кратковременном режиме, они не перегреваются и не нуж­даются в радиаторах охлаждения.

Коммутационная износостойкость комбинированных контакто­ров составляет несколько миллионов циклов, в то время как глав­ные контакты обычных контакто­ров постоянного и переменного то­ка выдерживают обычно 150—200 тыс. включений.

Для управления электродвига­телями переменного тока неболь­шой мощности применяют прямоходовые контакторы с мостиковыми контактными узлами. Благодаря двукратному разрыву цепи и облег­ченным условиям гашения дуги пе­ременного тока в этих контакторах не требуются специальные дугогасительные камеры с магнитным дутьем, что существенно уменьшает их габаритные размеры.

Рис. 20.3.  Контактор переменного тока

Электромагнитный привод контактора переменного тока малой мощности (рис. 20.3) имеет Ш-образный сердечник 1 и якорь 2, собранные из пластин электротехнической стали. Часть полюсов сердечника охвачена короткозамкнутым витком, что предотвра­щает вибрацию якоря, вызванную снижением силы электромаг­нитного притяжения до нуля при прохождении переменного сину­соидального тока через нуль. Катушка 3 контактора охватывает сердечник и якорь, она и создает намагничивающую силу в маг­нитной системе контактора. На якоре 2 закреплены подвижные контакты 4 мостикового типа, что повышает надежность отклю­чения за счет двукратного размыкания. В пластмассовом корпусе установлены неподвижные контакты 5 и 6. Пружина 7 возвраща­ет контакты 4 в исходное положение. В трехфазном контакторе — три контактные пары, отделенные друг от друга пластмассовыми перемычками 8. Главные контакты имеют металлокерамические накладки и защищены крышкой. Вспомогательные контакты на рис. 20.3 не показаны.

§ 20.4. Магнитные пускатели

Магнитный пускатель — это комплектное устройство, предназначенное главным образом для пуска трехфазных асин­хронных двигателей. Основной составной частью магнитного пускателя является трехполюсный контактор переменного тока. Кро­ме того, контактор имеет кнопки управления и тепловые реле.

Схема включения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором показана на рис. 20.4. Для пуска элект­родвигателя М нажимается кнопка SB1 («Пуск»). Через катушку контактора КМ проходит ток, электромагнит контактора срабатывает, и замыкаются все его контакты, которые на схеме обоз­начаются теми же буквами КМ. Силовые контакты КМ подклю-

Рис. 20.4. Схема включения трех-           Рис.   20.5.   Конструкция   неревер-

фазного     асинхронного     электро-       сивного магнитного пускателя

двигателя   с   магнитным   пускате­лем

чают на трехфазное напряжение обмотку электродвигателя М. Параллельно кнопке SB1 подсоединены блокировочные контак­ты КМ. Так как они замкнулись, то после отпускания кнопки SB1 катушка контактора получает питание по этим контактам. Сле­довательно, для включения электродвигателя не надо все время держать кнопку нажатой: достаточно ее один раз нажать и от­пустить. Для остановки электродвигателя служит кнопка SB2 («Стоп»), при нажатии которой разрывается цепь питания кон­тактора КМ. Для защиты электродвигателя от перегрева служат тепловые реле FP1 и FP2, чувствительные элементы которых включаются в две фазы электродвигателя, а размыкающие кон­такты, обозначенные теми же буквами, включены в цепь пита­ния катушки контактора КМ. Для защиты самой схемы управле­ния служат плавкие предохранители FV. На схеме показан также рубильник Р, который обычно замкнут. Его размыкают лишь в том случае, когда собираются проводить ремонтные работы. По­добная схема является типовой, она применяется во всех случаях, когда не требуются изменение направления вращения (реверс) электродвигателя и интенсивное (принудительное) торможение.

На рис. 20.5 показана конструкция нереверсивного магнитно­го  пускателя, который  смонтирован в ящике с открывающейся крышкой. Электромагнитный механизм 1 контактора при сраба­тывании перемещает три подвижных контакта 2, размещенных в дугогасительных камерах. Одновременно переключаются блокиро­вочные контакты 3. Последовательно с двумя главными контакт­ными узлами включены тепловые реле 4.

Кнопки «Пуск» и «Стоп» обычно находятся вне ящика пуска­теля, они размещены на пульте управления под рукой у рабочего. Кнопка «Стоп» имеет красный цвет. Реверсивная схема включе-

Рис. 20.6. Схема  включения трехфазного асинхронного элек­тродвигателя с реверсивным магнитным пускателем

ония трехфазного асинхронного двигателя показана на рис. 20.6. Для того чтобы реверсировать (изменить направление вращения) трехфазный асинхронный двигатель, необходимо изменить поря­док чередования фаз на обмотке статора. Например, если для прямого вращения фазы подключались в последовательности ABC, то для обратного вращения необходима последовательность АСВ. Поэтому в состав реверсивного магнитного пускателя входят два контактора: KB для вращения вперед и КН для вращения назад. Кроме того, реверсивный магнитный пускатель имеет три кнопки управления и тепловые реле. В ряде случаев в комплект магнит­ного пускателя входят пакетный переключатель и плавкие предохранители. Схема (рис. 20.6) работает следующим об­разом.

Для включения электродвигателя М в прямом направлении не­обходимо нажать кнопку SB1 («Вперед»). При этом срабатывает контактор KB и своими силовыми контактами подключает к трех­фазной  сети обмотки электродвигателя. Одновременно  блокировочные контакты KB разрывают цепь питания катушки контакто­ра КН, чем исключается возможность одновременного включения обоих контакторов. Для включения электродвигателя в обратном направлении необходимо нажать кнопку SB2 («Назад»). В этом случае срабатывает контактор КН и своими силовыми контактами подключает к трехфазной сети обмотки электродвигателя. После­довательность соединения фаз теперь иная, чем при срабатывании контактора KB: две фазы из трех поменялись местами. При сра­батывании контактора КН его блокировочные контакты разрыва­ют цепь питания катушки контактора КВ. Нетрудно видеть, что при одновременном включении контакторов KB и КН произошло бы короткое замыкание двух линейных проводов трехфазной сети друг на друга. Для того чтобы исключить такую аварию, и нуж­ны блокировочные размыкающиеся контакты контакторов KB и КН. Следовательно, если подряд нажать обе кнопки (SB1 и SB2), то включится только тот контактор, кнопка которого была нажа­та раньше (пусть даже на мгновение).

Для реверса электродвигателя надо предварительно нажать кнопку SB3 («Стоп»). В этом случае блокировочные контакты подготавливают цепь управления для нового включения. Для на­дежной работы необходимо, чтобы силовые контакты контактора разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание блокировочных контактов в цепи другого контактора. Это достигается соответст­вующей регулировкой положения блокировочных контактов по хо­ду якоря электромагнитного механизма контактора. Для блоки­ровки кнопок SB1 и SB2 используются замыкающиеся блокиро­вочные контакты соответствующего контактора, подключенные па­раллельно кнопке.

Необходимо исключить одновременное срабатывание обоих контакторов, для чего используют двойную или даже тройную блокировку. Для этой цели в схеме рис. 20.6 применяют двухцепные кнопки SB1 и SB2. Например, кнопка SB1 при нажатии за­мыкает свои контакты в цепи контактора KB и разрывает свои контакты в цепи контактора КН. Аналогично работает двухцепная  кнопка SB2. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препят­ствующим одновременному срабатыванию электромагнитов кон­такторов. Контакты тепловых реле FP1 и FP2, включенные в две фазы обмотки электродвигателя, отключают цепь питания катушек обоих контакторов при длительном протекании большого тока, чтобы не допустить перегрева обмоток. Для защиты схемы уп­равления служат плавкие предохранители FV.

Магнитные пускатели и контакторы выбирают по номинально­му току электродвигателя с учетом условий эксплуатации. В про­мышленности применяются магнитные пускатели серий ПМЕ и ПМЛ с прямоходовыми контакторами и серии ПАЕ с подвижной системой поворотного типа.

§ 20.5. Автоматические выключатели

Автоматический выключатель предназначен для вклю­чения и отключения электрических цепей и электрооборудования, а также для защиты от больших токов, возникающих при корот­ких замыканиях и перегрузках. В отличие от магнитного пускате­ля автоматический выключатель не может использоваться для автоматических систем, использующих электрические управляющие сигналы. Он также не обеспечивает ре­верса электродвигателя. Автоматический выключатель часто используют для про­должительного включения нереверсируемых электродвигателей. Может он также использоваться вместо рубильника в схе­мах с магнитным пускателем (см. рис. 20.4 и 20.6).

Устройство автоматического воздуш­ного выключателя (автомата) показано на рис. 20.7. С помощью рукоятки / про­изводится включение и отключение ав­томата. В состоянии, показанном на ри­сунке, автомат отключен, и подвижный контакт 2 не замкнут с неподвижным контактом 3. Для включения автомата следует взвести пружину 6, при этом ру­коятка / перемещается вниз и повора­чивает деталь 4, которая своим нижним концом входит в зацепление с зубом удерживающего рычага 5.

Рис.20.7.     Автоматический выключатель

Теперь авто­мат готов к включению. Для его вклю­чения    рукоятку  1  перемещают    вверх.

Пружина 6 займет такое положение, что шарнирно соединенные рычаги 7 и 8 перемещаются вверх по отношению к тому положе­нию, когда они находятся на одной прямой. Автомат включится: цепь тока создается через контакты 2 и 3, разделители 9 и 10.

Автоматическое отключение автомата происходит при сраба­тывании разделителей. При длительных токовых перегрузках сра­батывает тепловой биметаллический расцепитесь 10, свободный конец, которого перемещается вниз, поворачивая рычаг 5 по часо­вой стрелке. Зуб рычага расцепляется с деталью 4, которая пово­рачивается, а рычаги 7 и 8 проходят мертвое положение. Усилие пружины 6 направлено вниз, под его действием размыкаются кон­такты 2 и 3. Отключение при максимально допустимом токе про­исходит под действием электромагнитной силы , выводящей зуб рычага 5 из зацепления с деталью 4. Если произошло автомати­ческое отключение нагрузки, то рукоятка 1 остается в верхнем положении. Ручное отключение автомата происходит при перемещении ру­коятки 1 вниз. Возникающая при размыкании контактов 2 и 3 электрическая дуга гасится с помощью дугогасительной решет­ки 11.

Автоматы могут снабжаться расцепителями минимального на­пряжения, отключающими автомат при напряжении в сети ниже допустимого значения. Для дистанционного управления автомати­ческим выключателем могут использоваться специальные их кон­струкции, дополненные электромагнитным  приводом рукоятки 1.

Выпускаемые промышленностью автоматические выключатели типов АК, АП, АЕ имеют от 1 до 3 пар силовых контактов. Они предназначены для цепей с напряжением от 110 до 500 В при то­ках в десятки ампер. Время автоматического отключения состав­ляет 0,02—0,04 с.

Принцип работы контактора переменного тока схема

Модульный контактор – это электрический электромагнитный аппарат, в котором управление осуществляется в дистанционном режиме. По назначению это коммутационный прибор (используется для включения и выключения тока в электрической цепи). Контактор может включать от одного до четырех полюсов других контактов, а также использовать сети переменного и постоянного тока (зависит от вида: электромагнитный, электропневматический, пневматический, запираемый). Чаще всего применяют данный аппарат для управления мощными электродвигателями. Т.к. он относится к электромагнитным устройствам, то сила для смыкания и размыкания контактов создаётся электромагнитом. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть принцип работы, назначение и устройство контактора.

Где и зачем применяется

Чаще всего используют модульный контактор при управлении и коммутации отопительного насоса и других разных устройств (к примеру, в системах вентиляции). Популярными и востребованными они стали при сборке щитов в квартире и различных системах автоматики. Например, управление светом, скважинным насосом, схема автоматического включения резерва и так далее. Почему? Потому что контактор превосходно вписывается с другими модульными устройствами, при этом, не нарушая эргономику в щите. Убедиться в этом вы можете, просмотрев наглядный пример на фото:

Стоит помнить, что сетевое напряжение должно быть не больше 380 Вольт при частоте 50 Гц. Но, не смотря на это, контактор может работать при высоких мощностях. Есть еще несколько плюсов данного прибора.

Такие как практически полное отсутствие шума и вибрации, что довольно-таки положительно сказывается при их применении не только в домашнем щитке, но и в общественных местах (больница, квартира, школы, институты и так далее), так как другие коммутационные приспособления слишком восприимчивы к сильной вибрации.

Кстати, размер имеет значение. Ведь небольшой размер модульного контактора позволяет устанавливать его на din-рейку. В конструкции предусмотрены дугогасительные камеры для гашения дуги, которая возникает в процессе изменения нагрузки тока. Кроме того, бывают контакторы однофазные и трехфазные, что позволяет при этом подключиться к любой сети.

Более подробно узнать о модульных контакторах вы можете, просмотрев данное видео:

Обзор аппарата

Конструкция контактора

Чтобы понимать принцип действия контактора, необходимо изучить его строение. Ведь сам аппарат состоит из нескольких частей. Начнем с катушки. Она нужна для создания магнитного тока. Если катушка ещё и дроссель, тогда она обеспечивает движущие силы для работы приборов. Чтобы не произошло неполадок, стоит проверить напряжение новой катушки.

При замене следует проверить несколько важных пунктов. Такие как отсутствие касания подвижных деталей и отсутствие воздушного зазора при соприкосновении якоря и сердечника. Следующая деталь – контактная пружина. Поддерживает фиксированное натяжение контактов. После стыковки контактов происходит перекат подвижного на неподвижный. При этом случается разрушение оксидных пленок и различных химических соединений, появляющиеся на поверхности контактов. Если при передвижении контактов подвижный оказывается на неподвижном, то это называется предварительным натяжением контактной пружины. Это помогает снизить вибрацию одного контакта на другой.

Следующая часть модульного контактора – подвижная. Состоит она из контактов, которые передвигаются и создают работу. И еще одна часть аппарата – это замыкающиеся контакты.

Как раз на них и перемещаются подвижные контакты с целью создания работы. Последние две части можно объединить одним словосочетанием – контактная система. Ведь, по сути, отличаются части немногим, но вместе создают определенную силу. Следует учесть, что присоединены они к якорю, но находятся в разных местах, потому что подвижные будут на траверсе, а неподвижные, на корпусе.

Когда контакты не соприкасаются и тока в них нет, то это называют «состояние покоя». При подаче напряжения на катушку создаётся электромагнитное поле, которое создаёт ЭДС, электродвижущую силу. Силовые контакты на ЭДС притягивают сердечник. В случае если подача напряжения будет прекращена, то электромагнитное поле пропадет и якоря (сердечники) не будут удерживаться. При этом с помощью пружины все контакты вернутся в исходное положение, размыкая цепи. В этом и заключается основной принцип работы контактора. Более подробно рассмотреть, как работает аппарат и из чего он состоит, вы можете на видео ниже:

Устройство и схема работы

Теперь мы можем сказать, что модульные контакты (как и другие контакторы или же пускатели) работают при подаче или отключения напряжения на электромагнитной катушке. Инструкция по подключению и эксплуатации довольно проста и не заставит вас долго возиться с ней, потому что при использовании вы легко освоите принцип действия аппарата.

Основные характеристики

На самом аппарате вы найдете несколько отметок, которые, в свою очередь означают номинальный ток, количество контактов и их тип. На данный момент можно выбирать среди 25 вариантов и моделей подобного устройства. При этом их масса будет отличаться. Выбирая подходящий вариант, стоит обращать внимание на все эти показатели, потому что номинальный ток контактов и номинальное напряжение должно соответствовать области применения. Для примера рекомендуем ознакомиться с характеристиками аппаратов в таблице:

Вот мы и рассмотрели принцип работы, назначение и устройство контакторов. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

Будет интересно прочитать:

  • Как работает магнитный пускатель
  • Отличие контактора от пускателя
  • Как сделать автоматические гаражные ворота

Электрический контактор (магнитный пускатель) – коммутационный прибор, по сути, представляющий собой реле больших размеров. Традиционно контактор используется для переключения тока, питающего электродвигатели либо иную нагрузку большой мощности. Нередко мощные электрические контакторы для электродвигателей и прочего оборудования, дополняются защитой от перегрузки по току и другим критериям. Для этого в конструкции прибора используются чувствительные биметаллические реле и блокировочные группы.

Исполнение электрических классических контакторов

Электрические классические контакторы – они же магнитные пускатели, обычно имеют группы контактов – основную и вспомогательную.

Контактные группы (чаще всего) находятся в нормально разомкнутом состоянии.

Только при условии подачи напряжения питания на индукционную катушку прибора, контактные группы прибора изменяют своё состояние.

Три верхних клеммы основной группы служат для подключения входного трехфазного переменного тока, как правило, напряжением не менее 380 вольт. Эта контактная группа оснащена усиленными винтовыми зажимами под маркировкой «L1», «L2», «L3».

Назначения терминалов: 1 — подвод линейного напряжения; 2, 11 — выход под нагрузку; 3, 5 — питание катушки; 4, 6 — вспомогательный; 7 — чувствительность; 8, 9 — кнопки отключения и сброса вручную; 10 — вспомогательная группа

Вторая основная группа клемм, назначенная под питание нагрузки (электродвигателя или другой), расположена в нижней части конструкции прибора и также имеет винтовые зажимы, маркированные «T1», «T2», «T3».

Каждый прибор традиционно маркируется буквенно-цифровой комбинацией символов. Маркировка располагается на корпусе прибора и несёт базовую информацию об устройстве. Например:

А – 26 – 30 – 10

Здесь символом «А» обозначается серия устройства. Далее цифра «26» отмечает номинальный ток (26А) для нагрузки в виде асинхронного электродвигателя.

Цифра «30» обозначает число нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов (соответственно 3 и 0). Цифра «10» указывает на число вспомогательных «NO» и «NC» контактов (1 и 0).

Назначение вспомогательной коммутации

Вспомогательные контакты часто используется в составе логической цепи реле или применяются в составе какой-либо другой части схемы управления нагрузкой. Типичное напряжение коммутации здесь 220В переменного тока.

Схема подключения (классика): 1 — магнитный пускатель; 2 — токовое защитное реле; 3 — электродвигатель; 4 — кнопка «СТОП»; 5 — кнопка «ПУСК»; 6 — кнопка сброса аварии

Вспомогательные контактные группы могут иметь разную конфигурацию, в зависимости от модели прибора и производителя. Состояние контактов возможно как нормально закрытое, так и нормально открытое. Обычно имеет место комбинация состояний.

Терминальный набор вспомогательного интерфейса обычно рассчитан под номинальный ток существенно ниже, чем пропускают основные контакты.

Однако механизм вспомогательной группы действует в единой связке с главным механизмом коммутации электрического контактора.

Как правило, маркировка вспомогательных клемм выполняется цифровым кодом. Например, «13» и «14», «82» и «83» и т.п. К этой же категории в какой-то степени относятся и клеммы питания индуктивной катушки электромагнитной системы прибора.

Контактные клеммы питания катушки традиционно имеют маркер «А1» и «А2». На эти клеммы подводится напряжение управления электромагнитным механизмом, обычно по классической схеме (см. выше).

Дополнительный защитный модуль

Часто конструкцию электрического контактора дополняет защитный модуль. Есть конструкции электрических контакторов, где тепловое реле является неотъемлемой частью.

Правда, современные варианты электрических контакторов предусматривают, скорее, модульное наращивание.

Защитный модуль, часто используемый в паре с магнитным пускателем может иметь разную конфигурацию. Так выглядит один из классических вариантов для нагрузки относительно небольшой мощности

Биметаллическое реле перегрузки состоит из чувствительных к теплу элементов, соединенных последовательно с цепями питания двигателя.

Тепловые элементы располагаются в непосредственно близости от биметаллической полосы, которая используется в качестве рычага отключения.

Биметалл имеет плавную характеристику теплового расширения, поэтому изгибается с заданной скоростью при нагреве. В нормальных рабочих условиях выделяемого нагревательным элементом тепла недостаточно прогиба биметалла и отключения реле перегрузки.

Однако если ток в цепи питания электродвигателя повышается, биметаллический элемент прогревается больше и в конечном итоге воздействует механически на контакты реле.

Так осуществляется простейшая защита электродвигателя по току. После остывания биметалла, реле включают в рабочий режим вручную кнопкой сброса.

Принцип действия защиты: 1 — электромотор; 2 — тепловой элемент; 3 — биметаллическая пластина; 4 — механизм отсечки; 5 — тепловой поток; А, В — включение в схему

Реле перегрузки обычно работают по закону обратного отсчёта, когда время отключения уменьшается по мере увеличения тока. Эти защитные модули характеризуются классом отсечки.

Согласно классу отсечки определяется время, которое потребуется для срабатывания реле в состоянии перегрузки.

Наиболее распространёнными считаются контакторные релейные модули классов 5, 10, 20, 30. Соответственно значения: 5, 10, 20, 30 указывают на время срабатывания (5, 10, 20, 30 секунд). Класс 5, как правило, применяется на контакторах двигателей, требующих моментального отключения.

Электрические контакторы специального назначения

Управление электрическими цепями при больших значениях токов (до 5000А) осуществляется при помощи контакторов повышенной мощности. Также приборы специального исполнения используются для управления асинхронными двигателями с фазным ротором.

Специальное исполнение: 1 — верхний силовой коннектор; 2 — два основных коннектора с дугогасительной камерой; 3 — рама прибора; 4 — вывод под нагрузку; 5 — вспомогательные клеммы; 6 — рама для периферии; 7 — питание катушки; 8 — электромагнит

Параметр номинальной коммутируемой мощности для приборов такого типа достигает значения 1500 кВт. Рабочий ток может составлять 1520А при питающем напряжении 440 вольт.

Электрические контакторы серии R для управления цепями постоянного или переменного тока применяются там, где требуется:

  • распределение электрической энергии,
  • управление индукционными печами,
  • коммутация систем альтернативной энергетики,
  • поддержка работы оборудования гидроэлектростанций,
  • обслуживание объектов горнодобывающей промышленности.

Электрические специальные контакторы серий FOR, NOR, JOR, AMA, AME и другие, конечно же, уже не входят в группу магнитных пускателей. Однако работа механизмов переключения осуществляется на тех же принципах – благодаря магнитным или механическим защёлкам.

Прописные истины для магнитных пускателей

Контактор как электромеханическое устройство

Контактор (ударение на букве «а») – это электромагнитный прибор, предназначенный для очень частого включения и выключения силовых цепей в нормальном режиме работы. Наиболее распространены модели одно- и двухполюсные постоянного тока, а также трёхполюсные для переменного тока.

Подключенный к определенному тепловому реле контактор в обязательном порядке образует электромагнитный защитный пускатель для защиты силовой цепи от перегрузки. Его широко используют для многократных запусков и управления электродвигателем преимущественно переменного тока. Неисправность контактора легко устранить, если вызвать электрика .

Конструктивные элементы

Контакторы, работающие с постоянным и переменным током, конструктивно состоят из систем: электромагнитной, дугогасительной, контактной, системы блок-контактов, также в составе присутствуют подвижные и неподвижные контакты. В отличии от автоматов, призваны коммутировать лишь номинальные токи, то есть они не выполнены для отключения напряжения от короткого замыкания.

Техническое управление выполняют с помощью вспомогательной цепи электрического тока, который проходит вдоль его катушек. В это время величина так называемого оперативного тока на порядок ниже величины обычного рабочего напряжения в нормально коммутируемых цепях. Типовой контактор не оснащен механическими возможностями для удержания своих контактов в подключенном положении. Если отсутствует управляющее напряжение на катушке, то он размыкает контакты. Схема подключения контактора обычно не вызывает затруднений. Эти аппараты коммутируют силовые цепи при номинальном напряжении до 660 вольт.

Конструктивно контактор сходен со строением электромагнитного реле. Можно перечислить его основные части: сердечник, катушка управления, якорь, дугогасительное устройство, контакты главные, вспомогательные. Магнитная система устройства для работы с постоянным током сделана из сплошной полоски и округлого сердечника, а контакторы переменного тока состоят из разделенных стальных пластинок.

Принцип работы контактора

Главные контакты аппарата помещают в дугогасительную камеру сделанную из пластмассы или асбоцемента. Камера состоит из двух параллельных пластин. Щель между пластинами бывает узкой или широкой, с краями ровными или ребристыми. С целью усиления свойств дугостойкости их оснащают металлокерамическими напайками с серебром.

Основание контактора – это стальная скоба с пластмассовой колодкой, где размещен сердечник магнитопровода с катушкой и расположены выводные зажимы катушки. Аппаратная головка прикрепляется к основанию винтами, с помощью которых крепятся и колодка с сердечником и катушкой.

При возникновении напряжения сердечник притягивает якорь, тот в свою очередь прижимает подвижные контакты к другим неподвижным. Стальной сердечник опирается на пружинах, смягчая удары якоря. После якорь возвращается в исходное положение.

Как подключить магнитный пускатель

Контакторы — назначение и принцип работы

Назначение контакторов

Контактор – это двухпозиционный электромагнитный аппарат, используется для частого дистанционного включения, выключения электрических силовых цепей при нормальной работе. Контактор может разорвать токовую цепь не в 1 месте сразу. Приборы бывают 2 типов – напряжением в 220 и 440В; и напряжением в 380 и 660В. Имеют от 1 до 5 полюсов.

Область применения контакторов

Приборы используют для управления электрическим двигателем с высокими мощностями, для того, чтобы коммутировать цепь реактивной мощности. Широко распространены они в сфере электрического транспорта, для иной транспортной инфраструктуры.

Принцип работы контакторов

Принцип работы контактора заключаются в следующем. На катушку управления поступает напряжения, сердечник притягивается к якорю, замыкая контактную группу или размыкая ее. Это зависимо от изначального состояния отдельно взятого контакта. При отключении происходят обратные действия. Система дугогашения гасит дугу, появившуюся при размыкании главных контактов. При помещении на 2 контакторах механизма для механической блокировки можно получить обратимый контактор. Вспомогательные модули установлены для расширения возможностей устройства для применения в автоматизированной системе, с ними можно усовершенствовать эксплуатацию электроустановки, упростить монтажные работы.

Характеристики контакторов

Как правило, эти устройства должны иметь такие характеристики:

Предельное, номинальное значение показателя в главной цепи.

Характеристики, тип реле, расцепителей.

Соотношение с защитными аппаратами от коротких замыканий.

Типы, параметры регуляторов ускорений, автоматических переключателей.

Тип, параметр автотрансформаторов для пускателей 2-ступенчатых трансформаторных.

Тип, характеристика пусковых сопротивлений в реостатных роторных пускателях.

По наличии определенного количества полюсов, можно выделить контакторы однополюсные, двухполюсные, трехполюсные. Они все, за исключением трехполюсных, применяются в своем большинстве в сетях с постоянными токами, трехполюсные же – в трехфазных сетях. Есть также и четырех полюсные и пяти полюсные механизмы. Состоит прибор с неподвижного и подвижного контакта, что зависимо от назначения в определенном электрическом механизме. Для подключения вспомогательных устройств, — как например, сигнализационной цепи, индикации, цепи определенных автоматических и защитных устройств, в контакторах расположены блок-контакты.

Электромагнитная система, как одна из важных составляющих, включает в себя сердечники, электромагниты, якори, а также другие механизмы, замыкающие контакты электроаппарата.

Дугогасительная система гасит появившуюся электродугу во время коммутации токов. Дуга гасится при помощи поперечных магнитных полей в камерах с удлиненным отверстием или в камерах, имеющих деионные решетки.

Если вас заинтересовала ценовая политика на контакторы, и где их можно купить по Украине, то не сидите долго в интернет-магазинах и не ищите, просто зайдите к нам на сайт. чтобы ознакомиться с широким ассортиментом товаров и остановить свой выбор на том, что подойдет именно вам.

Комментарии:

Хорошая статья, помогла в подборе

Насос (помпа) – важнейшая деталь любой стиральной машины, задействованная во всех основных циклах работы агрегата (стирка и полоскание, отжим и сушка и так далее). Без этой детали попросту не осуществляется …

Покрывать дороги брусчаткой(тротуарной плиткой) начали еще в древние времена. Обычно ею выкладывают тропинки во дворе и саду. Смотрятся такие дорожки очень красиво. О свойствах брусчатки можно сказать следующее: тротуарная плитка …

Недавно в сети Интернет появился видеоролик, демонстрирующий работоспособность автоматики для ворот, а также шлагбаумов ТМ «Comunello» в условиях сильного мороза. Стоит отметить, что это очень актуальный вопрос для жителей стран …

Что такое контактор?

Контактор – это своего рода выключатель, который управляется электричеством. Он состоит из катушки медных проводов, внутри которой находится цилиндр (сердечник) из мягкого железа.

Этот цилиндр механически подсоединен к одному или нескольким электрическим контактам, которые могут быть контактами замыкания (они замыкают цепь, и по ней течет ток) или контактами размыкания (они размыкают цепь, и ток не течет).

Схема контактора 1

Тот же самый контактор может иметь несколько контактов для размыкания и замыкания сети.

Когда катушка получает питание (в нашем примере током напряжения 230 В), благодаря электромагнитному эффекту сердечник движется вверх и контакт замыкается (цепь работает).

Схема контактора 2

Цепь, позволяющую катушке получать питание, называют цепью управления. Напряжение в этой цепи не обязательно 230 В. Встречаются катушки с напряжением 12 или 24 В.

Цепь, где замыкается контакт, называют силовой цепью, поскольку она позволяет пропускать ток более значительной силы, чем в цепи управления, от которой она зависит в части получения электричества.

Когда питание больше не поступает, сердечник возвращается в свое первоначальное положение (благодаря системе пружин), и цепь оказывается разомкнута.

Схема контактора 3

Подобный контактор, называемый также реле, когда он управляется слабыми токами, имеет многочисленные области применения в автоматических системах (автоматически открывающиеся ворота гаража, лифты и т.д.).

Реле обеспечивает возможность дистанционного управления электроприборами.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

В чем разница между контактором, магнитным пускателем и реле ?

По сути своей, все это устройства, способные замыкать / размыкать цепь. Реле — более обширное понятие.
Различные названия — от роли, в которой они применяются.
Электромагнитное реле, пускатель, и контактор — по своей принципиальной конструкции — практически одно и то же, и устроены одинаково.
Но если контактор (он же пускатель) служат в основном, для замыкания цепи, то реле, помимо электромагнитного, бывают, к примеру тепловые, которые, служат по своей роли как раз для обратного — для экстренного размыкания.
Либо к примеру — оптореле, применяются в принципиальных схемах.
А по своему устройству — одно и то же, по сути дела — цепь с большим током, контролируется цепью с меньшим током.

Наконец-то. Хоть одно внятное объяснение. Еще и с картинками! Теперь я имею хотя бы приблизительное представление о том, что такое магнитный контактор. Спасибо автору огромнейшее!

Источники:

Контакторы и магнитные пускатели | Электрические аппараты

Страница 8 из 18

11 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

КОНТАКТОРЫ И МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

Контактор – это двухпозиционный аппарат с самовозвратом, предназначенный для частых коммутаций токов, не превышающих токи перегрузки, и приводимый в действие приводом. Этот аппарат имеет два коммутационных положения, соответствующие включенному и отключенному его состояниям. В контакторах наиболее широко применяется электромагнитный привод. Возврат контактора в отключенное состояние (самовозврат) происходит под действием возвратной пружины, массы подвижной системы или при совместном действии этих факторов.

Пускатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для пуска, остановки и защиты электродвигателей без выведения и введения в их цепи сопротивлений резисторов. Пускатели осуществляют защиту электродвигателей от токов перегрузки. Распространенным элементом такой защиты является тепловое реле, встраиваемое в пускатель.
Токи перегрузки для контакторов и пускателей не превышают (8-20)-кратных перегрузок по отношению к номинальному току. Для режима пуска двигателей с фазовым ротором и торможения противотоком характерны (2.5-4)-кратные токи перегрузки. Пусковые токи электродвигателей с короткозамкнутым ротором достигают (6-10)-кратных перегрузок по сравнению с номинальным током.
Электромагнитный привод контакторов и пускателей при соответствующем выборе параметров может осуществлять функции защиты электрооборудования от понижения напряжения. Если электромагнитная сила, развиваемая приводом, при снижении напряжения в сети окажется недостаточной для удержания аппарата во включенном состоянии, то он самопроизвольно отключится и осуществит таким образом защиту от понижения напряжения. Как известно, понижение напряжения в питающей сети вызывает протекание токов перегрузки по обмоткам электродвигателей, если механическая нагрузка на них будет оставаться неизменной.
Контакторы предназначены для коммутации силовых цепей электродвигателей и других мощных потребителей. В зависимости от рода коммутируемого тока главной цепи различают контакторы постоянного и переменного тока. Они имеют главные контакты, снабженные системой дугогашения, электромагнитный привод и вспомогательные контакты.Как правило, род тока в цепи управления, которая питает электромагнитный привод, совпадает с родом тока главной цепи. Однако известны случаи, когда катушки контакторов переменного тока получают питание от цепи постоянного тока.

Рисунок 1 — Конструктивная схема контактора
На рис. 1 изображена конструктивная схема контактора, отключающего цепь двигателя. В этом случае напряжение на катушке 12 отсутствует и его подвижная система под действием возвратной пружины 10, создающей силу Fв, придет в нормальное состояние.Возникающая при расхождении главных контактов дуга Д гасится в дугогасительной камере 5.
Быстрое перемещение дуги с контактов в камеру обеспечивается системой магнитного дутья. В цепь главного тока включена последовательная катушка 1, которая размещена на стальном сердечнике 2. Стальные пластины – полюса 3, расположенные по бокам сердечника 2, подводят создаваемое катушкой 1 магнитное поле к зоне горения дуги в камере. Взаимодействие этого поля с током дуги приводит к появлению сил, которые перемещают дугу в камеру.
Контактор включит цепь с током I0, если подать напряжение U на катушку 12 приводного электромагнита. Поток Ф, созданный током, протекающим через катушку электромагнита, разовьет тяговую силу и притянет якорь 9 электромагнита к сердечнику, преодолев силы противодействия возвратной 10 и Fk контактной 8 пружин.
Сердечник электромагнита оканчивается полюсным наконечником 11, поперечное сечение которого больше поперечного сечения самого сердечника. Установкой полюсного наконечника достигается некоторое увеличение силы, создаваемой электромагнитом, а также видоизменение тяговой характеристики электромагнита (зависимости электромагнитной силы от величины воздушного зазора).
Соприкосновение контактов 4 и 6 друг с другом и замыкание цепи при включении контактора произойдет раньше, чем якорь электромагнита полностью притянется к полюсу. По мере движения якоря подвижный контакт 6 будет как бы «проваливаться», упираясь своей верхней частью в неподвижный контакт 4. Он повернется на некоторый угол вокруг точки А и вызовет дополнительное сжатие контактной пружины 8. Появится провал контактов, под которым подразумевается величина смещения подвижного контакта на уровне точки его касания с неподвижным контактом в случае, если неподвижный будет удален.
Провал контактов обеспечивает надежное замыкание цепи, когда толщина контактов уменьшается вследствие выгорания их материала под. действием электрической дуги. Величина провала определяет запас материала контактов на износ в процессе работы контактора.
После соприкосновения, контактов происходит перекатывание подвижного контакта по неподвижному. Контактная пружина создает определенное нажатие в контактах, поэтому при перекатывании происходит разрушение окисных пленок и других химических соединений, которые могут появиться на поверхности контактов. Точки касания контактов при перекатывании переходят на новые места контактной поверхности, не подвергавшиеся воздействию дуги и являющиеся поэтому более «чистыми». Все это уменьшает переходное сопротивление контактов и улучшает условия их работы. В то же время перекатывание повышает механический износ контактов (контакты изнашиваются).
В момент соприкосновения подвижный контакт 6 сразу же оказывает на неподвижный контакт 4 давление, обусловленное предварительным натяжением контактной пружины 8. Вследствие этого переходное сопротивление контактов в момент их касания будет небольшим и контактная площадка не разогреется при включении до значительной температуры. Кроме того, предварительное контактное нажатие, созданное пружиной 8, позволяет снизить вибрацию (отскоки) подвижного контакта при ударе его о неподвижный контакт. Все это предохраняет контакты от приваривания при включении электрической .цепи. На контактах имеются контактные накладки, выполненные из специального материала, например серебра, чтобы улучшить условия длительного прохождения тока через замкнутые контакты во включенном состоянии. Иногда применяются накладки из дугостойкого материала для уменьшения износа контактов под воздействием электрической дуги (металлокерамика «серебро-окись кадмия» и др. ). Гибкая связь 7 (для подвода тока к подвижному контакту) изготовляется из медной фольги (ленты) или тонкой проволоки.
Раствором контактов называется расстояние между подвижным и неподвижным контактами в отключенном состоянии контактора. Раствор контактов обычно лежит в пределах от 1 до 20 мм. Чем ниже раствор контактов, тем меньше ход якоря приводного электромагнита. Это приводит к уменьшению в электромагните рабочего воздушного зазора, магнитного сопротивления, намагничивающей силы, мощности катушки электромагнита и его габаритов. Минимальная величина раствора контактов определяется: технологическими и эксплуатационными условиями, возможностью образования металлического мостика между контактами при разрыве цепи тока, условиями устранения возможности смыкания контактов при отскоке подвижной системы от упора при отключении аппарата. Раствор контактов также должен быть достаточным для обеспечения условий надежного гашения дуги при малых токах.


Рисунок 2 — Прямоходовой пускатель
Изображенная на рис. 1 схема контактора поворотного типа довольно типичная. Обычно такие контакторы предназначаются для тяжелого режима работы (большая частота циклов коммутационных операций, индуктивные цепи) при относительно высоких значениях номинального тока (десятки и сотни ампер). Другой распространенный тип контакторов и пускателей — прямоходовой; он рассчитывается преимущественно на меньшие номинальные токи (десятки ампер) и более легкие условия работы. Прямоходовой пускатель (рис. 2) имеет мостиковые контакты 2 и 3, с которых дуга выдувается в дугогасительные камеры 1. Сила Fk контактной пружины создает нажатие в замкнутых контактах, возвратная пружина Fп возвращает подвижную систему аппарата в отключенное состояние, когда будет снято напряжение с катушки. Аппарат включается электромагнитом при подаче напряжения на его катушку 5. На полюсах электромагнита переменного тока устанавливаются короткозамкнутые витки 4, устраняющие вибрацию якоря во включенном положении аппарата.
В отличие от контактора постоянного тока в контакторе переменного тока для уменьшения потерь на вихревые токи применяют шихтованные магнитопроводы и короткозамкнутые витки на полюсах для устранения вибрации якоря. Контакторы переменного тока чаще изготовляют трехполюсными, постоянного тока — однополюсными и двухполюсными. В качестве дугогасительного устройства в контакторах на постоянном токе чаще применяются щелевые камеры, на переменном — чаще дугогасительная решетка.
Для гашения дуги применяют также камеры с дугогасительной решеткой. Дугогасительная решетка представляет собой пакет тонких металлических пластин 5 (рис. 1). Под действием электродинамических сил, создаваемых системой магнитного дутья, электрическая дуга попадает на решетку и рвется на ряд коротких дуг. Пластины интенсивно отводят тепло от дуги и гасят ее, но пластины дугогасительной решетки обладают значительной термической инерционностью — при большой частоте включений они перегреваются и эффективность дугогашения падает.
Мощные контакторы переменного тока имеют главные контакты, снабженные системой дугогашения — магнитным дутьем и дугогасительной камерой с узкой щелью или дугогасительной решеткой, как и контакторы постоянного тока. Конструктивное отличие заключается в том, что контакторы переменного тока выполняют многополюсными; обычно они имеют три главных замыкающих контакта. Все три контактных узла работают от общего электромагнитного привода клапанного типа, который поворачивает вал контактора с установленными на нем подвижными контактами. На том же валу устанавливают вспомогательные контакты мостикового типа. Контакторы имеют достаточно большие габаритные размеры. Их применяют для управления электродвигателями значительной мощности.
Для увеличения срока службы конструкция контакторов допускает смену контактов.
Существуют комбинированные контакторы переменного тока, в которых параллельно главным замыкающим контактам включают два тиристора. Во включенном положении ток проходит через главные контакты, поскольку тиристоры находятся в закрытом состоянии и ток не проводят. При размыкании контактов схема управления открывает тиристоры, которые шунтируют цепь главных контактов и разгружают их от тока отключения, препятствуя возникновению электрической дуги. Поскольку тиристоры работают в кратковременном режиме, их номинальная мощность невелика и они не нуждаются в радиаторах охлаждения.
Наша промышленность выпускает комбинированные контакторы типа КТ64 и КТ65 на номинальные токи, превышающие 100 А, выполненные на базе широко распространенных контакторов КТ6000 и снабженные дополнительным полупроводниковым блоком.
Коммутационная износостойкость комбинированных контакторов в режиме нормальных коммутаций составляет не менее 5 млн. циклов, а коммутационная износостойкость полупроводниковых блоков примерно в 6 раз выше. Это позволяет многократно использовать их в системах управления.
Для управления электродвигателями переменного тока небольшой мощности применяют прямоходовые контакторы с мостиковыми контактными узлами. Двукратный разрыв цепи и облегченные условия гашения дуги переменного тока позволяют обойтись без специальных дугогасительных камер, что существенно уменьшает габаритные размеры контакторов.
Прямоходовые контакторы обычно выпускаются промышленностью в трехполюсном исполнении. При этом главные замыкающие контакты разделяются пластмассовыми перемычками 1.
Наряду со слаботочными герконами, созданы герметичные силовые магнитоуправляемые контакты (герсиконы), способные коммутировать токи в несколько десятков ампер. На этой основе были разработаны контакторы для управления асинхронными электродвигателями мощностью до 1.1 кВт. Герсиконы отличаются увеличенным раствором контактов (до 1.5 мм) и повышенным контактным нажатием. Для создания значительной силы электромагнитного притяжения используют специальный магнитопровод.
Область применения электромагнитных контакторов достаточно широка. В машиностроении контакторы переменного тока применяют чаще всего для управления асинхронными электродвигателями. В этом случае их называют магнитными пускателями. Магнитный пускатель представляет собой простейший комплект аппаратов для дистанционного управления электродвигателями и кроме самого контактора часто имеет кнопочную станцию и аппараты защиты.
На рисунке 1 (а, б) показаны соответственно монтажная и принципиальная схемы соединений нереверсивного магнитного пускателя. На монтажной схеме границы одного аппарата обводят штриховой линией. Она удобна для монтажа аппаратуры и поиска неисправностей. Читать эти схемы трудно, так как они содержат много пересекающихся линий.

а)                                        б)
Рисунок 1 — Схемы нереверсивного пускателя
На принципиальной схеме все элементы одного аппарата имеют одинаковые буквенно-цифровые обозначения. Это позволяет не связывать вместе условные изображения катушки контактора и контактов, добиваясь наибольшей простоты и наглядности схемы.
Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор KM с тремя главными замыкающими контактами (Л1-С1, Л2-С2, Л3-С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5).
Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки контактора (или цепи управления) с наибольшим током – тонкими линиями.
Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки контактора потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 – 5,
что создаст параллельную цепь питания катушки контактора. Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка контактора будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то контактор отключается и его вспомогательный контакт размыкается. После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита превращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии.
Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют контакторное управление.
Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки контактора.
В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рисунке 2, а. Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки. В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена блокировкой. Если после нажатия кнопки SВ3 «Вперед» и включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя.

 


Рисунок 2 — Схемы реверсивного пускателя
Аналогичная схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах изображена на рисунке 2, б. В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2. Для реверса необходимо предварительно нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить контактор КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря.
В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.
Магнитные пускатели открытого исполнения монтируют в шкафах электрооборудования. Пускатели пылезащищенного и пылебрызгонепроницаемого исполнения снабжают кожухом и монтируют на стене или стойке в виде отдельного аппарата.
Электромагнитные контакторы выбирают по номинальному току электродвигателя с учетом условий эксплуатации. ГОСТ 11206-77 устанавливает несколько категорий контакторов переменного и постоянного тока. Контакторы переменного тока категории АС-2, АС-3 и АС-4 предназначены для коммутации цепей питания асинхронных электродвигателей. Контакторы категории АС-2 используют для пуска и отключения электродвигателей с фазным ротором. Они работают в наиболее легком режиме, поскольку эти двигатели обычно пускаются при помощи роторного реостата. Категории АС-3 и АС-4 обеспечивают прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором и должны быть рассчитаны на шестикратный толчок пускового тока. Категория АС-3 предусматривает отключение вращающего асинхронного электродвигателя. Контакторы категории АС-4 предназначены для торможения противотоком электродвигателей с короткозамкнутым ротором или отключения неподвижных электродвигателей и работают в наиболее тяжелом режиме.
Контакторы, предназначенные для работы в режиме АС-3, могут быть использованы в условиях, соответствующих категории АС-4, но номинальный ток контактора при этом снижается в 1.5-3 раза. Аналогичные категории применения предусмотрены для контакторов постоянного тока.
Контакторы категории ДС-1 применяют для коммутации малоиндуктивной нагрузки. Категории ДС-2 и ДС-3 предназначены для управления электродвигателями постоянного тока с параллельным возбуждением и позволяют коммутировать ток, равный . Категории ДС-4 и ДС-5 применяют для управления электродвигателями постоянного тока с последовательным возбуждением.
Указанные категории определяют режим нормальных коммутаций, в котором контактор может непрерывно работать длительное время. Кроме того, различают режим редких (случайных) коммутаций, когда коммутационная способность контактора может быть увеличена примерно в 1.5 раза.
Если асинхронный электродвигатель работает в повторно-кратковременном режиме, то выбор контактора осуществляется по величине среднеквадратичного тока. На выбор контактора влияет степень защиты контактора. Контакторы защищенного исполненияимеют худшие условия охлаждения, и их номинальный ток снижается примерно на 10% по сравнению с контакторами открытого исполнения.

КОНТАКТНО – ДУГОГАСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТАКТОРОВ

В контакторах обычно используются рычажные (рис. 1, а) и мостиковые (рис. 1, б) контакты. В рычажных контактах образуется при отключении один разрыв (одна дуга), в мостиковых – два (две дуги). Поэтому при прочих равных условиях возможности для отключения электрических цепей у аппаратов с мостиковыми контактами выше, чем у аппаратов с рычажными (пальцевыми) контактами.

Рисунок 1 – Рычажные и мостиковые контакты
Мостиковые контакты по сравнению с рычажными имеют тот недостаток, что в замкнутом состоянии в них создается два контактных перехода тока, в каждом из которых должно быть создано надежное касание. Поэтому сила контактной пружины  должна быть удвоенной (по сравнению с рычажными контактами), что в конечном итоге увеличивает мощность электромагнитного привода контактора.
В контакторах переменного тока на отключаемые токи до 100 А при напряжении сети до 100-200 В можно не применять дугогасительные камеры, так как дуга гасится за счет растяжения ее в атмосферном воздухе (открытый разрыв). Для предотвращения перекрытия электрических дуг на соседних полюсах применяются изоляционные перегородки. Контакторы с открытым разрывом дуги существуют также и на постоянном токе, но отключаемые токи для них существенно меньше.
При высоких значениях отключаемых токов и напряжений аппараты снабжаются дугогасительными камерами, из которых наиболее распространены щелевые камеры и дугогасительные решетки. Щелевая камера (рис. 2, а) образует внутри узкий просвет (щель) между стенками из дугостойкого изоляционного материала (асбестоцемент и др.). В него загоняется электрическая дуга 1 и там она гасится за счет усиленного отвода тепла при тесном соприкосновении со стенками.
Дугогасительная решетка (рис. 2, б) представляетсобой пакет из тонких (мм) металлических пластин 2, на которые выдувается дуга. Пластины выполняют роль радиаторов, интенсивно отводящих тепло от столба дуги и способствующих ее гашению.
Наиболее важной характеристикой дугогасительной камеры является вольт – амперная характеристика. Используя ее, можно рассчитать процессы гашения дуги при отключении цепи.

 


Рисунок 2 – Дугогасительные камеры
Как показал опыт эксплуатации, дугогасительная решетка непригодна для частых отключений цепи при сравнительно больших токах. При большой частоте отключений ее пластины разогреваются до высоких температур и не успевают остыть. Они оказываются неспособными охлаждать столб дуги, и решетка отказывает в работе. Для режима частых отключений цепи более пригодны щелевые дугогасительные камеры.
Система магнитного дутья предназначена для того, чтобы создать дополнительные силы для схода дуги с контактов и вхождения ее в дугогасительную камеру (рис. 3, а). Катушка 1 магнитного дутья включена последовательно в цепь отключаемого тока. Созданный ею магнитный поток Ф с помощью деталей 2 и 3 магнитопровода подводится к зоне горения дуги у входа в дугогасительную камеру 4.
Рисунок 3 – Система магнитного дутья
Взаимодействие тока дуги (А) с магнитным полем напряженностью (А/м) приводит к появлению действующей на дугу электродинамической силы (Н), которая загоняет дугу длиной  (м) в камеру:
,                                          (*)где Гн/м.
В зоне горения дуги (в воздушном зазоре , м, между пластинами 3 на рис. 3, а) в соответствии с законом полного тока для однородного поля (HL=Iw) напряженность поля (А/м)
.
Подставив это значение в (*), получим:
,
где  – число витков катушки.
Так как в системе с катушкой последовательного магнитного дутья сила пропорциональна квадрату тока, то целесообразно использовать этот вид дутья в контакторах, рассчитанных на сравнительно большие номинальные токи. Для сокращения расхода меди на изготовление катушки, сечение которой должно выбираться по номинальному току контактора, желательно иметь возможно меньшее число витков катушки. Однако это число витков должно обеспечивать такую напряженность магнитного поля в зоне его взаимодействия с током дуги, которая создаст условия для надежного гашения дуги в заданном диапазоне отключаемых токов. Обычно оноизмеряется единицами при номинальных токах в сотни ампер, а при токах в десятки ампер достигает десяти и выше.
Преимущество систем с катушкой последовательного магнитного дутья заключается в том, что направление силы  не зависит от направления тока . Это позволяет применять указанную систему не только на постоянном, но и на переменном токе. Однако на переменном токе вследствие появления вихревых токов в магнитопроводе может возникнуть сдвиг по фазе между током дуги и результирующей напряженностью магнитного поля в зоне горения дуги, что может вызвать обратное «забрасывание» дуги в камеру.
Недостаток системы с катушкой последовательного магнитного дутья – малая напряженность магнитного поля, создаваемая ею при небольших отключаемых токах. Поэтому параметры этой системы надо выбирать так, чтобы в области этих токов обеспечить максимально возможную напряженность магнитного поля в зоне горения дуги, не прибегая к значительному увеличению числа витков катушки магнитного дутья, чтобы не вызывать излишнего расхода меди на её изготовление. При небольших токах магнитопровод этой системы не должен насыщаться. Тогда почти вся намагничивающая сила катушки компенсируется падением магнитного потенциала в воздушном зазоре и напряженность магнитного поля в нем окажется максимально возможной. При больших токах магнитопровод, наоборот, целесообразно вводить в насыщение, когда его магнитное сопротивление становится большим. Это снизит напряженность магнитного поля в зоне расположения дуги, уменьшит силу  и интенсивность гашения дуги, снизит перенапряжения при её гашении.
Существует система с катушкой параллельного магнитного дутья, когда катушка 1 (см. рис. 3), содержащая сотни витков из тонкого провода и рассчитываемая на полное напряжение источника питания, создает в зоне горения дуги напряженность магнитного поля (А/м)
.
Действующая на дугу электродинамическая сила (Н) (см. рис. 3, б)
,
где
В этой системе сила, действующая на дугу, пропорциональна току в первой степени. Поэтому она оказывается более целесообразной для контакторов на небольшие токи (примерно до 50 А).
Контактор с параллельной катушкой магнитного дутья реагирует на направление тока. Если направление магнитного поля сохраняется неизменным, а ток изменит свое направление, то сила  будет направлена в противоположную сторону. Дуга будет перемещаться не в дугогасительную камеру, а в противоположную сторону – на катушку магнитного дутья, что может привести к аварии в контакторе. Это – недостаток рассматриваемой системы. Недостатком этой системы является также необходимость повышения уровня изоляции катушки в расчете на полное напряжение сети. Понижение напряжения сети приводит к уменьшению намагничивающей силы катушки и ослаблению интенсивности магнитного дутья, что снижает надежность дугогашения.
В системе магнитного дутья вместо катушки напряжения можно применять постоянный магнит. По свойствам такая система аналогична системе с параллельной катушкой магнитного дутья. Замена катушки напряжения постоянным магнитом исключит расход меди и изоляционных материалов, которые потребовались бы на создание катушки. При этом в системе не должны нарушаться свойства постоянного магнита в процессе эксплуатации.
Системы с катушкой параллельного магнитного дутья и постоянными магнитами на переменном токе не применяются, так как практически невозможно согласовать направление магнитного потока с направлением тока дуги, чтобы получить одно и то же направление силы  в любой момент времени.
С увеличением напряженности поля магнитного дутья улучшаются условия схода дуги с контактов на дугогасительные рога и облегчается её вхождение в камеру. Поэтому с ростом  уменьшается также износ контактов от термического воздействия дуги, но до определенного предела.
Большие напряженности поля создают значительные силы, воздействующие на дугу и выбрасывающие расплавленные металлические мостики из межконтактного промежутка в атмосферу. Это повышает износ контактов . При оптимальной напряженности поля  износ контактов минимален.
Износ контактов – важный технический фактор. Поэтому принимаются серьезные меры, например уменьшение вибрации контактов при включении аппарата, чтобы уменьшить износ и увеличить срок службы контактов.
Важной характеристикой дугогасительного устройства переменного тока является закономерность роста восстанавливающейся прочности межконтактного промежутка за переходом тока через нуль.

Контактор модульный — назначение и принцип работы

Приветствую вас на страницах сайта elektrik-sam.info!

В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип действия и схему подключения электромагнитного контактора.

Контакторы предназначены для управления какой-либо нагрузкой. Они имеют обмотку на которую подается управляющее напряжение, и силовые контакты, которые управляют нагрузкой. Нагрузка может быть любой: группы освещения, одиночные мощные приборы, обогреватели, электродвигатели и т.д.

Чаще всего контактор используется при автоматизации, либо при управлении мощной нагрузкой.

 

Контакты контактора могут быть нормально разомкнутые, нормально замкнутые, либо их комбинация. Зависит от конкретной модели контактора.

Обмотка контактора и управляемые ей контакты в общем случае могут быть подключены в разные цепи. Обмотка — в цепь управления, с обязательной установкой защиты (автоматического выключателя или предохранителя). Контакты — непосредственно в силовую цепь нагрузки, также с обязательной установкой аппаратов защиты.

При подаче управляющего сигнала в обмотку управления (в нашем примере при нажатии на клавишу выключателя), на обмотку подается управляющее напряжение, якорь втягивается и переключает контакты контактора в замкнутое состояние.

К нагрузке подключается питающее напряжение, в нашем примере к лампочке, и она загорается.

При снятии управляющего сигнала с обмотки управления (обмотки контактора), цепь обмотки разрывается, якорь возвращается в исходное состояние, контакты размыкаются и нагрузка обесточивается. Т.е. лампочка будет снова выключена.

Более подробно принцип работы и схему подключения контактора смотрите в видео:

Контактор — принцип работы и схема подключения

Чем отличается контактор от магнитного пускателя?

Контактор модульный.

Контактор ABB представляет собой устройство, контакты которого замыкаются или размыкаются катушкой (электромагнитом). Подали напряжение на катушку (электромагнит), и контакты самого контактора в зависимости от его исполнения или замкнулись или разомкнулись. Катушки контактора рассчитаны на напряжение, как переменного тока (АС), так и постоянного (DC), поэтому при выборе контактора обращайте внимание на этот параметр. Напряжение можно подключать от 12 до 415 В, на это тоже обязательно надо обратить внимание, т.к. модульный контактор, рассчитанный на напряжение 12В при подаче на него 220 В просто сгорит.

Модульные контакторы ABB делятся на две серии: ESB и EN. Отличие в том, что контакторы ESB управляются только подачей или отключением напряжения и рассчитаны на токи 20, 24, 40 и 63А, а контакторы EN имеют дополнительное ручное управление (включение/отключение) и рассчитаны на токи до 40А.

У контакторов два вида контактов. Одни контакты — это силовые контакты, которые размыкают или замыкают силовые цепи, а другие — контакты управления самим контактором, т.е. непосредственно дают команду на замыкание/размыкание силовых.

Контакты управления А1-А2 обозначаются одинаково на всех контакторах. Именно к ним надо подать или снять напряжение, чтобы силовые контакты размыкались или замыкались.

Силовые контакты, которые включают или отключают нагрузку, подключенную к контактору, всегда парные 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и т. д.

Количество пар силовых контактов у магнитных пускателей ABB чётное, или два или четыре. Обозначаются или НО (нормально открытый) или НЗ (нормально закрытый). Т.е. при отсутствии напряжения на катушке НО — разомкнуты, при подаче напряжения на катушку НО замыкаются, ну а НЗ соответственно наоборот. Вариации бывают разными 2НО (два открытых контакта), 3НО-1НЗ (три открытых + один закрытый) и т.д., и обозначаются на корпусе контактора цифрами 40 (четыре контакта НО), 20 (два контакта НО), 22 (два НО и два НЗ), 02 (два НЗ).

Например, из названия контактора ABB EN40-40N следует, что этот модульный контактор рассчитан на номинальный ток 40А и имеет четыре НО (нормально открытых) контакта. Также указано, что катушка контактора рассчитана на напряжение 230В переменного или постоянного тока.

Для защиты катушки управления контактора правильно ставить в её цепь автоматический выключатель, и т.к. мощность потребляемая катушкой мизерная, то номинал автомата лучше брать не более 1А.

Контактор ESB 20А занимает 1 модуль, 24А — 2 модуля, 40 и 63А — занимают по 3 модуля на дин-рейке.

Контакторы бывают также и с ручным управлением, точнее с комбинированным. Т.е. можно при помощи переключателя включать и выключать модульный контактор руками, передвигая рычажок. На фото ниже показан контактор ABB EN-40-4НО с ручным управлением.

К контакторам, как и к другим модульным приборам ведущих серий ABB, Легранд, Шнейдер Электрик, Хагер, можно прикреплять по бокам дополнительный контакт. Только следует учитывать, что это «не совсем полноценные» контакты, у них номинальный ток только до 6А.

Ниже привожу пример дополнительного контакта к контактору Legrand. В дополнительном контакте на самом деле имеется два контакта, один НЗ, другой НО.

Сцепить модульный контактор и дополнительный контакт несложно. Схема сцепления устройств между собой изображена на самом дополнительном контакте. Важно, чтобы отверстие в контакторе и «рычажок» дополнительного контакта точно совпали.

А так выглядят совмещенные приборы, в том числе, и уже подключенные в электрическом щитке.

Устройство и принцип работы контактора

Исходя из наименования, это группа контактов, предназначенная для соединения электрических линий. Основное применение — модульный контактор коммутирует силовые линии. Если в обычном включателе (пусть даже и автоматическом защитном), смыкание и размыкание происходит вручную, контакторы переменного тока управляются дистанционно.

Рассмотрим схему простого контактора, без блокировок и защитных модулей.

Для тех, кто мало-мальски знаком с электротехникой, понять принцип работы несложно. Основа силовой группы — это контакты, обозначенные на схеме литерами «L» и «T». В зависимости от конструкции, система может одновременно включать одну, две, или более пар контактов. Для того чтобы соединительная проводящая планка прижалась к неподвижным контактам, требуется усилие. В обычных включателях это механическое приспособление, приводимое в движение оператором. Наша схема срабатывает с помощью электромагнита. Когда на катушку A1-A2 подается управляющее напряжение, соленоид втягивается, и силовые (рабочие) контакты замыкаются.

Для обеспечения надежного и безопасного размыкания, предусматривается обратная пружина.

После снятия питания с управляющей обмотки, возвратная пружина мгновенно отводит контактную планку от силовых клемм.

Что внутри

Несмотря на кажущуюся сложность и громоздкость конструкции, элементная база простейшая:

  • контактная группа, выполненная из медных (латунных) сплавов, рассчитанная на определенный ресурс;
  • «Т» образная контактная планка, напрямую соединенная с соленоидом электромагнита;
  • катушка электромагнита, выполненная под конкретную модель контактора;
  • диэлектрический корпус, выполняющий не только защитные, но и несущие функции;
  • дугогасительные элементы, которые устанавливаются в механизмах включения электроустановок с большим током потребления.

По сути, конструкция мало чем отличается от обычного реле. Так же точно существуют нормально замкнутые, нормально разомкнутые, и переключающие схемы (в которых присутствуют оба вида контактных групп). При этом, согласно технических требований ГОСТ, модульный контактор должен иметь только одно положение покоя (состояние контактной группы при отсутствии внешнего управляющего давления).

При механическом воздействии на токопроводящую планку (или группу линеек) происходит замыкание (размыкание) одной или нескольких контактных пар.

Таким образом, с помощью прямого или дистанционного воздействия можно управлять питанием электроустановок или магистралей электропередач.

Назначение контакторов

Можно разделить эти устройства по основным признакам, хотя область применения фактически неограниченна.

Типы контакторов по назначению

  1. Устройства дистанционного включения (выключения, переключения). При работе комплекса электроустановок возникает необходимость реализовать определенный алгоритм подачи питания. Ручное управление: кнопкой, выключателем. Оператор в нужный момент подает сигнал, контакторы переменного тока приводятся в действие, коммутируя питание по заданной схеме работы. Например, нажатием одной кнопки можно запустить целый завод: конвейер, станки, освещение, систему вентиляции. Соединив определенным образом множество контакторов, можно на схеме управления автоматизировать систему питания (при этом стартовые команды подаются вручную).В автоматическом режиме команда подается с помощью электронной схемы. Программа управляет циклами производства, в нужный момент, запуская и останавливая электроустановки. При этом, любой линейный контактор можно оснастить функцией защиты: например, концевой выключатель или термореле. При создании определенных аварийных условий, питание катушки прекращается, и рабочие контакты размыкаются.
  2. Включение мощной электроустановки с помощью слаботочной линии, или опять же кнопкой (выключателем). Типичный пример — пускатель электродвигателя.Казалось бы, причем тут модульный контактор: для чего он нужен, если можно использовать кнопку или выключатель?Действительно, питание на электроустановку можно подать напрямую, используя контакты кнопки. Однако для надежного соединения мощного потребителя контактная группа и механизм замыкания должны быть массивными, необходимо прикладывать большое усилие при включении. Такую же силу надо применить для обесточивания. Это не всегда удобно, особенно в аварийной ситуации. Поэтому устройство, с которым непосредственно работает оператор, выполняется компактным, оно рассчитано на малый ток (потребление катушки контактора небольшое), и для приведения в действие требуется небольшое усилие, особенно на кнопке выключения. А сам линейный контактор может быть достаточно габаритным, и срабатывает он мгновенно.Еще одна причина, по которой используется разнесение по мощности управляющих и силовых линий — высокая частота циклов включения и выключения. Например, электротранспорт. Водитель до тысячи раз за смену нажимает на педаль акселератора. Если оснастить силовыми контактами сам рычаг — пользоваться им будет неудобно. Поэтому педаль только подает слабый ток на катушку, а линейный контактор запускает мощный электродвигатель.

Многие из вас, находясь рядом с кабиной водителя, слышали регулярные громкие щелчки при нажатии педали. Именно так работает линейный контактор.

Различные типы привода

Контактор

Принципиальная схема конструкции трёхфазного контактора:
1 — Катушка
2 — Пружина
3 — Подвижная часть
4 — Замыкающиеся контактыМалогабаритный контактор для установки на DIN рейкуМощные контакторы постоянного тока с дугогасительными камерами и без. Электровоз ВЛ11

Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.

Наиболее широко применяются одно- и двухполюсные контакторы постоянного тока и трёхполюсные контакторы переменного тока. К контакторам из-за частых коммутаций (число циклов включения-выключения для контакторов разной категории изменяется от 30 до 3600 в час) предъявляются повышенные требования по механической и электрической износостойкости. Контакторы как постоянного, так и переменного тока содержат: электромагнитную систему, контактную систему, состоящую из подвижных и неподвижных контактов, дугогасящую систему, систему блок-контактов (вспомогательные контакты, переключающие цепи сигнализации и управления при работе контакторов). В отличие от автоматических выключателей контакторы могут коммутировать только номинальные токи, они не предназначены для отключения токов короткого замыкания.

Управление контактором осуществляется посредством вспомогательной цепи, обычно переменного тока, проходящего по катушкам контактора, напряжением 24, 42, 110/127, 220 или 380 вольт. Для обеспечения безопасности при обслуживании контактора величина оперативного тока должна быть значительно ниже величины рабочего тока в коммутируемых цепях. Контактор не имеет механических средств для удержания контактов во включенном положении, при отсутствии управляющего напряжения на катушке контактора он размыкает свои контакты. Для удержания контактов в рабочем положении применяется схема «самоподхвата» с использованием пары нормально-открытых контактов или постоянно существующий потенциал, например, напряжение с выхода ПЛК.

Как правило, контакторы применяются для коммутации электрических цепей промышленного тока при напряжении до 660 В и токах до 1 600 А. Для использования в качестве контактора могут применяться управляющие реле (англ. control relay), имеющие нормально открытые пары контактов.

Основные области применения контакторов: управление мощными электродвигателями (например, на тяговом подвижном составе — электровозах, тепловозах, электропоездах, трамвайных и троллейбусных вагонах, на лифтах), коммутация цепей компенсации реактивной мощности, коммутация больших постоянных токов.

Линейный контактор

Линейный контактор – однополюсное электромагнитное коммутаторное устройство постоянного тока, отличающееся естественным охлаждением.

Назначение линейных контакторов

Электропневматический контактор подключают к электроцепям, «гоняющим» большой ток, благодаря возможности прибора генерировать значительные контактные нажатия при сравнительно небольших параметрах, весе. Линейные контакторы используются в конструкциях электровоза, тепловоза, мостового крана с целью отключения вышедшего из строя тягового мотора. Ток электродвигателя, установленного в трамвай, троллейбус, вагон метрополитена регулируется линейным контактором. Электропневматические контакторы, зависимо от выполняемых действий распределяют на контакторы мостового, линейного, переходного и ослабевающего назначения.

Назначение

Линейный контактор используют с целью:

  • подачи в штатном режиме работы питания на силовой инвертор, предоставленного токоприемниками;
  • отсоединения от контактной сети силовой при торможении без восстановления энергии;
  • отсоединения силового инвертора при снижении уровня напряжения до показателя < 530в, номинального тока – 37а.

Конструкция контактора

В основную цепь контактора включается: силовой вывод, фиксированный контакт, мобильный контакт, опора мобильного контакта, эластичное соединение, низовой силовой вывод. Дополнительные контакты (при наличии), зависимо от положения рабочих кулачков, бывают нормально замкнутыми/разомкнутыми. Управляющий аппарат прибора состоит из сердечника, контакторной катушки, магнитопровод, контакторный стержень. Схема подключения контактора находится на корпусе устройства, подробное описание находится в руководстве пользователя, паспорте изделия. Гашение дуги, происходящее в дугогасящей камере, происходит благодаря специальным катушкам, проводящим электроток при размыкании. Дугогасительные решетки отвечают за уменьшение показателя напряжения дуги, оперативного охлаждения дуги.

Принцип действия линейного контактора

Линейные контакторы, подключенные к электроцепи, контролируются механизмом управления тяговым приводом. При отсоединении быстродействующего автомата происходит отключение линейных контакторов, ввиду «разрушения» блокировки в цепи промежуточного реле. В конструкции подобных контакторов зачастую присутствуют дополнительные контакты, передающие блокам управления тяговыми приводами данные о работе и состоянии ведущих контактов. Цепи управления электропневматическими линейными контакторами зачастую предусматривают контроль над двумя электровозами, объясняющийся наличием многоединичной системы, автономную работу отдельной секции. Защита электропривода обеспечивается катушкой контактора, высвобождающая якорь при потере (недопустимом понижении) напряжения.

Назначение контактора и магнитных пускателей

Причины для размыкания электрической цепи бывают разными, в то время как способы не очень многообразны. Одним из низ есть классический рубильник, который отлично выполняет поставленную задачу, однако если делать это необходимо часто, то этот способ не практичный. Лучше всего с этой целью использовать контактор, причин для этого несколько. Прежде всего, он позволяет смыкать и размыкать электрическую сеть по несколько раз тысяч в час. В тоже время делать вы этом можете даже на расстоянии, другими словами дистанционно. И самым главным будет то, что контактор делает этот процесс полностью автоматичным.

Выбрать и приобрести контакторы и магнитные пускатели можно на сайте https://www.mir-elektriki.ru/catalog/avtomatika/kontaktory/, где предоставлена подробная информация по этому вопросу.

Назначение

Если обозначить главное назначение контактора, то его можно сформулировать следующим образом частое или просто регулярное включение и отключение электрической цепи. Возможность делать это дистанционно позволяет делать это дистанционно, в результате чего контактор можно применять в коммунальном хозяйстве, уличном освещении, при работе лифтов, систем вентиляции, отопления и подачи воды, промышленности и строительстве (практические любые виды электрооборудования), транспорте (работе троллейбусов и трамваев, электропоездов) и в бытовой сфере, в частности в домах и коттеджах для того чтобы автоматизировать работу коммуникаций. Стоит отметить, что у некоторых видов контакторов есть свое строго регламентированое назначение. Это относится в частности к электромагнитному пускателю.
Не стоит путать контактор с магнитным пускателем, ведь они существенно отличаются между собой. Магнитный пускатели — разновидность контактора, которая служит одной конкретной цели — он запускает двигатели переменного тока. В то время как контактор в отличии от пускателя можно использовать не только для силовых сетей, однако и осветительного оборудования и т.п. Конструкция электромагнитного пускателя более простая, и нем могут отсутствовать дугогасительные камеры. Вместо этого он компактными габаритами, имеют более надежную защиту от погодных условий и может служить для того чтобы пускать двигатели даже под открытое небо.

Причины для размыкания электрической цепи бывают разными, в то время как способы не очень многообразны. Одним из низ есть классический рубильник, который отлично выполняет поставленную задачу, однако если делать это необходимо часто, то этот способ не практичный. Лучше всего с этой целью использовать контактор, причин для этого несколько. Прежде всего, он позволяет смыкать и размыкать электрическую сеть по несколько раз тысяч в час. В тоже время делать вы этом можете даже на расстоянии, другими словами дистанционно. И самым главным будет то, что контактор делает этот процесс полностью автоматичным.

Назначенисети. обозначить главное назначение контактора, то его можно сформулировать следующим образом частое или просто регулярное включение и отключение электрической цепи. Возможность делать это дистанционно позволяет делать это дистанционно, в результате чего контактор можно применять в коммунальном хозяйстве, уличном освещении, при работе лифтов, систем вентиляции, отопления и подачи воды, промышленности и строительстве (практические любые виды электрооборудования), транспорте (работе троллейбусов и трамваев, электропоездов) и в бытовой сфере, в частности в домах и коттеджах для того чтобы автоматизировать работу коммуникаций. Стоит отметить, что у некоторых видов контакторов есть свое строго регламентированое назначение. Это относится в частности к электромагнитному пускателю.
Не стоит путать контактор с магнитным пускателем, ведь они существенно отличаются между собой. Магнитный пускатели — разновидность контактора, которая служит одной конкретной цели — он запускает двигатели переменного тока. В то время как контактор в отличии от пускателя можно использовать не только для силовых сетей, однако и осветительного оборудования и т.п. Конструкция электромагнитного пускателя более простая, и нем могут отсутствовать дугогасительные камеры. Вместо этого он компактными габаритами, имеют более надежную защиту от погодных условий и может служить для того чтобы пускать двигатели даже под открытое небо.

Seite nicht gefunden — WSCAD GmbH

  • продуктов
    • Костенлозе Демоверсия
    • ЛЮКС WSCAD
      • Uber WSCAD SUITE
      • Автоматизация зданий
      • Кабинетостроение
      • Электротехника
      • Электрический монтаж
      • Разработка жидкостей
      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Трубопроводы и КИП
      • Elektrohandwerk
      • ЛЮКС Образование
    • вселенная.com
    • WSCADEMY
    • Zehn gute Gründe
    • Техническая информация
      • Systemanforderungen
      • Информация о версии
  • Jetzt testen!
  • Услуги
    • Поддержка и Wartung
    • Schulungen
      • Übersicht
      • Individualschulung
      • Онлайн-обучение
      • Стандартный Schulungen
        • Основы
        • Инженер по модернизации
        • Инженер
        • Инженер-эксперт по модернизации
        • Инженер-эксперт
        • Автоматизация зданий
        • Электрический монтаж
        • Elektrohandwerk
      • Schulungsflatrate
      • Standorte
    • Консалтинг (GBS)
      • Медицинский осмотр
      • Projekt Management
      • Рабочий процесс
      • Produktstruktur
      • Стандарты
      • IT-Инфраструктура
      • Schulung-Training
      • Системная интеграция
      • Fertigungsintegration
      • Konstruktionsunterstützung
      • Automatisierung
      • Консультационные пакеты
    • Автомат
    • Digitalisierung
  • События
    • Вебинар
    • Мессен
    • Veranstaltungen
  • Блог
  • WSCAD
    • WSCAD auf einen Blick
    • Актуэльес
    • Контакт
    • Информационный бюллетень bestellen
    • WSCAD Weltweit
    • Партнер
    • Fachartikel und Anwenderberichte
    • Пресс
      • Pressemitteilungen
      • Загрузить
    • Karriere
  • Deutsch
    • Английский
    • Français
    • Română
    • Польски
    • Мадьяр
    • Nederlands

Страница не найдена

Вернуться домой
Rechtliche Hinweise
  • Выходные данные
  • Datenschutz
  • AGB
  • Cookie Einstellungen
Für Kunden
  • Kontakt
  • Информационный бюллетень
  • Поддержка и Wartung
  • Загрузить
Presse & Artikel
  • Fachartikel und Anwenderberichte
  • Pressemitteilung
  • Изображения и логотипы
Мероприятия
  • Выставки и выставки
Образование
  • Институт
  • Schüler / Studenten
Используется в
  • VDMA
  • VDE
  • NFPA

© 2021 WSCAD GmbH.

  • продуктов
    • Костенлозе Демоверсия
    • ЛЮКС WSCAD
      • Uber WSCAD SUITE
      • Автоматизация зданий
      • Кабинетостроение
      • Электротехника
      • Электрический монтаж
      • Разработка жидкостей
      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Трубопроводы и КИП
      • Elektrohandwerk
      • ЛЮКС Образование
    • вселенная.com
    • WSCADEMY
    • Zehn gute Gründe
    • Technische Informationen
      • Systemanforderungen
      • Информация о версии
  • Jetzt testen!
  • Услуги
    • Поддержка и Wartung
    • Schulungen
      • Übersicht
      • Individualschulung
      • Онлайн-обучение
      • Standard Schulungen
        • Основы
        • Инженер по модернизации
        • Инженер
        • Инженер-эксперт по модернизации
        • Инженер-эксперт
        • Автоматизация зданий
        • Электрический монтаж
        • Elektrohandwerk
      • Schulungsflatrate
      • Standorte
    • Консалтинг (GBS)
      • Медицинский осмотр
      • Projekt Management
      • Рабочий процесс
      • Produktstruktur
      • Стандарты
      • IT-Инфраструктура
      • Schulung-Training
      • Системная интеграция
      • Fertigungsintegration
      • Konstruktionsunterstützung
      • Automatisierung
      • Консультационные пакеты
    • Автомат
    • Digitalisierung
  • События
    • Вебинар
    • Мессен
    • Veranstaltungen
  • Блог
  • WSCAD
    • WSCAD auf einen Blick
    • Актуэльес
    • Контакт
    • Информационный бюллетень bestellen
    • WSCAD Weltweit
    • Партнер
    • Fachartikel und Anwenderberichte
    • Пресс
      • Pressemitteilungen
      • Загрузить
    • Karriere
  • Deutsch
    • Английский
    • Français
    • Română
    • Польски
    • Мадьяр
    • Nederlands

    % PDF-1.5 % 303 0 obj> endobj xref 303 80 0000000016 00000 н. 0000003432 00000 н. 0000003538 00000 н. 0000003581 00000 н. 0000004023 00000 н. 0000004201 00000 н. 0000004311 00000 н. 0000004422 00000 н. 0000004533 00000 н. 0000004644 00000 п. 0000004755 00000 н. 0000004866 00000 н. 0000004977 00000 н. 0000005088 00000 н. 0000005199 00000 н. 0000005310 00000 п. 0000005419 00000 н. 0000005528 00000 н. 0000005638 00000 н. 0000005749 00000 н. 0000005860 00000 н. 0000005971 00000 п. 0000006082 00000 н. 0000006193 00000 п. 0000006304 00000 н. 0000006415 00000 н. 0000006936 00000 н. 0000007725 00000 н. 0000007970 00000 п. 0000008023 00000 н. 0000008344 00000 п. 0000008837 00000 н. 0000009078 00000 н. 0000009142 00000 п. 0000009212 00000 н. 0000009811 00000 н. 0000010722 00000 п. 0000011508 00000 п. 0000012427 00000 п. 0000012490 00000 п. 0000013128 00000 п. 0000013655 00000 п. 0000014121 00000 п. 0000014711 00000 п. 0000015126 00000 п. 0000015502 00000 п. 0000015916 00000 п. 0000016348 00000 п. 0000016714 00000 п. 0000017195 00000 п. 0000017735 00000 п. 0000020469 00000 п. 0000025036 00000 п. 0000025647 00000 п. 0000031309 00000 п. 0000036587 00000 п. 0000040998 00000 н. 0000056970 00000 п. 0000057260 00000 п. 0000057281 00000 п. 0000057327 00000 п. 0000057373 00000 п. 0000057420 00000 п. 0000057467 00000 п. 0000057514 00000 п. 0000057561 00000 п. 0000057608 00000 п. 0000057655 00000 п. 0000057702 00000 п. 0000057749 00000 п. 0000057796 00000 п. 0000057844 00000 п. 0000057892 00000 п. 0000057940 00000 п. 0000057988 00000 п. 0000058036 00000 п. 0000058084 00000 п. 0000058132 00000 п. 0000058180 00000 п. 0000001896 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 382 0 obj> поток xVmLSW> «` / N, h-! ԔZjV *: Wt $ i ݬ Ƭ Xu95 ٪ 12lg & slνe; Isy}

    Перенос данных контактора из EPLAN 5

    Определения устройств для контакторов сохраняются в собственной базе данных в EPLAN 5 и импортируются в базу данных деталей во время передачи данных.

    Контакты контактора назначаются в EPLAN 5 не только через тип символа, но и через. Однако в P8 (соответствующем типам символов из EPLAN 5) не зависят и имена символов. Таким образом, существует множество функций для различения контактов. Следовательно, информация о назначении должна быть доступна при передаче данных контактора из EPLAN 5. Эта информация о присвоении находится в библиотеке символов. По этой причине файл символов, связанный с определением контактора, должен быть сначала импортирован, прежде чем будут импортированы фактические определения контактора.Для этого должен быть уже назначен правильный.

    При передаче определений контакторов можно использовать поля на вкладке «Контактор», чтобы указать файлы символов EPLAN 5, соответствующие определению контактора. Затем программа проверяет, была ли уже перенесена соответствующая библиотека символов. Если это не так, кнопки [Далее] и [Готово] в мастере становятся неактивными. Если библиотеки символов уже были перенесены, используется назначенная библиотека символов и из нее берутся соответствующие определения функций.

    Таким образом могут быть сгенерированы следующие правильные данные устройства:

    • Каталожный номер
    • Типовой номер
    • Группа товаров
    • Подгруппа продукта (из группы полей EPLAN 5)
    • Определения функций (через библиотеку символов)
    • Точка подключения.

    Переносятся и возможные. При этом названия вариантов точно такие же, как в EPLAN 5.Данные «Номер детали», «Номер типа» и «Группа продуктов» переносятся исключительно из первого варианта.

    Примечание:

    Если на вкладке «Общие» вы выбрали одну из опций «Обновить существующие данные деталей», будут обновлены только определения функций (через библиотеку символов) и существующие номера деталей.

    Чтобы указать на этой вкладке, выполните следующие действия:

    Предварительное условие:

    Вы уже импортировали файлы символов EPLAN 5 для определений контакторов (Утилиты> Передача данных> EPLAN 5 / fluidPLAN> Библиотека символов).

    1. Утилиты> Передача данных> EPLAN 5 / fluidPLAN> Деталь
    2. На вкладке Общие диалогового окна мастера импорта данных деталей EPLAN 5 укажите общие записи, определяющие процесс импорта, и нажмите [Далее].
    3. На вкладке «Детали» нажмите [Далее].
    4. На вкладке «Контактор» нажмите (Новый).

      В конец таблицы добавляется строка.

    5. Щелкните […] в ячейке определения контактора.
    6. Выберите нужный файл спецификации контактора EPLAN 5 в диалоговом окне «Выбрать файл спецификации контактора». При этом предварительно устанавливается поле Путь с : \ EPLAN4 \ N. (Поле Тип файла = «Файл спецификации контактора (* .idx)» не может быть изменено.)
      Это не позволяет множественный выбор.
    7. Щелкните [Открыть].
    8. При необходимости выберите другой набор символов из раскрывающегося списка Набор символов EPLAN 5.Это может быть необходимо, потому что номера деталей могут содержать специальные символы.
    9. Щелкните […] в ячейке файла символов EPLAN 5.
    10. Выберите нужный файл символов EPLAN 5, который является основой для ваших определений контакторов, в диалоговом окне Выбрать файл символов. При этом предварительно устанавливается поле Путь с : \ EPLAN4 \ N. (Поле Тип файла = «Файл символов (* .sym)» не может быть изменено.)
      Это не допускает множественного выбора.
    11. Щелкните [Открыть].
    12. Сделайте то же самое для всех остальных файлов, которые вы хотите импортировать.
    13. Или щелкните [Преобразовать].
    14. В диалоговом окне импорта файла символов EPLAN 5 действуйте так же, как при переносе файлов символов.
    15. Щелкните [Далее].

      Отображается вкладка Кабель.

    Примечание:

    Перед столбцом файла символов EPLAN 5 столбец Статус показывает, была ли уже импортирована нужная библиотека символов EPLAN 5.

    См. Также

    Перенос файлов символов из EPLAN 5

    Замена контактора кондиционера

    , Пошаговое руководство

    Контактор кондиционера — это, по сути, переключатель, расположенный в наружная часть кондиционера. «Переключатель» состоит из управляющей катушки, металлического плунжера и один или несколько наборов электрических контактов. выключатель включает и выключает устройство по мере необходимости, чтобы держать дома при желаемой температуре.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ ** ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЗАДАЧУ. ЭТО РУКОВОДСТВО И НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

    Нормальная работа контактора переменного тока

    Чтобы определить, работает ли деталь правильно или нет, вы должны понять, как он предназначен для работы.

    На катушке управления указано номинальное напряжение. В большинстве жилых систем управляющее напряжение будет 24 В переменного тока, но оно также может быть 120 или 240 В переменного тока.Рейтинг обычно пишется на самой катушке. Это напряжение обычно подается на катушку термостатом.

    Когда управляющее напряжение подается на контактор кондиционера, ток протекает через катушку и создает магнитное поле. Магнитное поле притягивает поршень и тянет его. в центр катушки. Это действие приводит к замыканию контактов.

    Каждый набор контактов состоит из одного фиксированного и одного подвижного контакта и называется полюсом.Эти контакты изготовлены из стали и покрыты серебром для повышения проводимости электричество. Подвижный контакт соединяется с плунжером, и когда плунжер втягивается в в центре катушки подвижный контакт приводится в контакт с неподвижным контактом. Это завершает электрическую цепь и обеспечивает питание компонентов кондиционера, таких как компрессор и вентилятор конденсатора.

    Когда домашний термостат определяет, что дополнительное охлаждение не требуется, управляющее напряжение на контактор отключено.Когда ток перестает течь через катушку, магнитное поле схлопывается, и плунжер отпускается. Плунжер возвращается в исходное положение. и открывает контакты.

    Контактор кондиционера может выйти из строя одним из двух способов: электрически или механически.

    Механическая неисправность

    Обычная механическая неисправность заключается в том, что контактор «заедает» в замкнутом состоянии. Нормальный Признаки этого — то, что внешняя часть системы (конденсаторный агрегат) не отключится.С термостат выключен, вентилятор печи или воздухообрабатывающий агрегат выключен, но конденсаторный агрегат все еще работает. Обычно вы видите лед, покрывающий трубопроводы хладагента и змеевик испарителя. Этот сбой обычно возникает при стирании серебряного покрытия контактов. Электрическая дуга возникает при замыкании контактов а без серебряного покрытия контакты можно приварить. Если контактор заедает, он должен заменить.

    Контактор может не включиться механически, если что-то попало в механизм для физического предотвращения его закрытия.Обычно это вызвано насекомыми или мышами.

    Электрический отказ

    Контактор может выйти из строя электрически одним из трех способов и с помощью простого мультиметра используется для проверки на отказ. Катушка может закоротиться, заземиться или разомкнуться. Катушка может закоротиться при пробое изоляции между проводами в катушке. Это можно найти, отключив питание. и снятие показания сопротивления между выводами катушки. Показание должно быть около 20 Ом, если оно значительно меньше, контактор следует заменить.Катушка может заземиться, если изоляция на внешних проводах катушки выходит из строя и открывает путь к другому металлическому компоненту. Этот можно найти, сняв показания сопротивления с каждой клеммы катушки до металлического корпуса воздушного кондиционер.

    Низкое показание означает, что катушка заземлена и контактор следует заменить. (В обоих случаях предохранитель цепи управления на плате управления печью / воздухообрабатывающим устройством, вероятно, сработает. быть сдутым.)

    Если катушка разомкнута, контактор не замкнется, когда управляющее напряжение применяется к катушке.Обычно это можно найти, отключив питание агрегата и печи / воздуха. обработчик и снятие показаний сопротивления на выводах катушки. Если показание значительно выше 20 Ом, катушка разомкнута и контактор следует заменить.

    Посмотреть видео

    Вы можете посмотреть пошаговое видео по устранению неисправностей здесь!

    Выбор контактора для замены

    Чтобы найти контактор кондиционера на замену, вы должны сопоставить три вещи.Первое — это управляющее напряжение. Второе — это рейтинги контактов устройства. Вы должны соответствовать номинальное сопротивление контактора в амперах. В обычной жилой системе это обычно 25, 30, или 40 ампер. Можно заменить отряд на более высокий рейтинг, но нельзя на более низкий. рейтинг. Последнее, что нужно сделать — это сопоставить количество полюсов. Обычно они бывают однополюсными, двухполюсными или трехполюсные блоки. (В большинстве бытовых систем используются одно- или двухполюсные контакторы.)

    Вы также можете рассмотреть возможность перехода на современное электронное управление, которое может помочь защитить компрессор вашей системы охлаждения.

    Heartland Media LLC является участником партнерской программы Amazon и, как Партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Прочтите о том, что мы делаем с собираемыми данными, и о правилах, с которыми вы соглашаетесь, используя этот сайт в нашей конфиденциальности политика.

    Высокое напряжение

    — электрические схемы вакуумного контактора

    Изучая следующие схемы подключения вакуумного контактора, я не могу понять, почему все обстоит именно так.

    Источник> Загрузки> Каталоги


    Схема электрических соединений № 1, контактор габарита 4

    Мой мысленный поезд для схемы:

    1. START нажата, цепь запитывает.
    2. AUX не запитан, поэтому закорачивает резистор / конденсатор
    3. Катушка M получает полностью выпрямленное сетевое напряжение.
    4. Спустя некоторое время AUX замыкается, и резистор / конденсатор включены последовательно с выпрямителем.

    Для чего предназначены резистор и конденсатор? Это просто для уменьшения напряжения на катушке M? M потребуется определенная ВА, чтобы поддерживать его под напряжением, поэтому не будет ли падение напряжения просто увеличением требуемого тока?

    Бонус: Какова была бы цель замены резистора / конденсатора на резистор и потенциометр последовательно? Настроить напряжение на выпрямителе?


    Схема электрических соединений № 2, габариты 5 и 6, стартер

    Эта схема не включает пару резистор / конденсатор, но имеет две последовательно соединенные катушки.Для меня это не имело смысла, поэтому я исследовал некоторые и нашел этот отрывок:

    Управляющая катушка имеет форму «восьмерки» и представляет собой две последовательно соединенные катушки, подключенные к их общей точке. […] При правильной настройке этот контакт пропускает относительно высокий ток через обмотку датчика, и когда контроллер замыкается, контакт вставляет удерживающую обмотку, которая снижает ток катушки до низкого значения […]

    В этом есть смысл. Одна катушка для высокого потребления тока, одна катушка для удержания тока.Не совсем понятно, опять же, то, как объединение их в серию уменьшает общий выигрыш . Разве каждый из них не нуждается в своей необходимой VA? Или удерживающая обмотка по существу выбивает обмотку датчика? Думаю, я слишком много думаю об этом, поскольку редко вижу катушки последовательно, всегда параллельно.


    Наконец, когда обе эти катушки питаются от мостовых выпрямителей без сглаживающих конденсаторов, существует ли риск их размыкания, когда напряжение постоянного тока скачет до 0 В?

    Как выбрать контактор для крыши

    После шторма важно быстро выполнить любой необходимый ремонт кровли, чтобы защитить свой дом от дальнейших повреждений.Но это не значит, что вам следует выбирать первого подрядчика, который постучит в вашу дверь. Поиск надежного, честного и профессионального сотрудника имеет решающее значение для защиты ваших инвестиций.

    Ознакомьтесь с этими советами, чтобы защитить себя, свой дом и свой кошелек:

    Полное кровельное оборудование с гарантированной производительностью

    1. Требовать от продавца предоставить список МЕСТНЫХ рефералов. У вас меньше шансов разочароваться, если вы выберете подрядчика из своего сообщества, который, вероятно, лучше знаком с местными правилами и кодексами и имеет отношения с местными бригадами и поставщиками.

    2. Найдите обозначения производителя. Для получения заводской сертификации подрядчик должен соответствовать определенным минимальным требованиям. GAF разрешает признавать сертифицированными подрядчиками только 5% кровельных подрядчиков.

    3. Получите обширную гарантию. Не все подрядчики могут предлагать производителям гарантии, которые включают покрытие качества работы подрядчика. Без гарантии качества изготовления вы можете оказаться на крючке из-за ошибок, которые обнаружатся спустя годы. Подрядчик Certified ™ может предложить вам System Plus Ltd.Гарантия.

    4. Проверьте наличие надлежащих лицензий и страховок. Перед подписанием какого-либо соглашения настаивайте на том, чтобы продавец предоставил обновленные свидетельства о страховании ответственности и компенсации работника. Подрядчик должен иметь страховку для всех сотрудников и субподрядчиков и иметь возможность предоставить эти копии для проверки. Подрядчики, сертифицированные GAF Certified ™, должны иметь соответствующие уровни компенсации работникам, страхование общей ответственности на сумму не менее 1 миллиона долларов, а также соответствующие лицензии штата и города, в которых они выполняют работу.

    5. Оплатите свою франшизу. Любой подрядчик, утверждающий, что может выполнить ремонт, не требуя от домовладельца выплаты своей страховой франшизы, может совершить мошенничество со страховкой и поставить под угрозу домовладельца. Кроме того, подрядчик, который говорит, что он «специалист по урегулированию претензий» или может «обработать ваше страховое возмещение», может нарушать закон.

    6. Самое главное, избегайте подрядчиков, у которых есть оговорка о «распределении выгод» в своем соглашении. Вы можете подписывать свои страховые права, и подрядчики не обладают квалификацией для обработки, подготовки или дополнения страховых требований во Флориде.

    главный контактор — итальянский перевод — Linguee

    T h e главный контактор g u ar обеспечивает изоляцию блока управления […]

    от АКБ при аварийных ситуациях или при отключенном ключе.

    elektrosistem.com

    Nell’imp ia nto è pre se nte solo i l teleruttore d i line a che g arrantisce […]

    l’isolamento del chopper dalla batteria nelle situazioni

    […]

    di Emergenza o quando viene disserita la chiave.

    elektrosistem.com

    Трехполюсный разъединительный выключатель без отключения нагрузки с внешней рукояткой управления,

    […] полностью заблокирован wi t h главный контактор a n d дверцы силовых ячеек

    ab.rockwellautomation.com

    Сезон перерыва в музыкальном сопровождении тройного с ООН

    […]

    selettore di manovra esterno, perfettamente

    […] interb lo ccato co n i l contattore принципиальная e le порт e della […]

    Cella dell’alimentazione

    ab.rockwellautomation.com

    T h i s главный контактор d i sc on подключает преобразователь частоты […]

    от сети при отключении электроэнергии.

    ziehl-abegg.com

    Tr am ite q ues to contattore pr incipale il co nv ertitore […]

    частоты виене отрывисто от электричества в реальном времени.

    ziehl-abegg.com

    Главный контактор

    загрузок.industrial.omron.eu

    Основные контакты

    downloads.industrial.omron.eu

    T h e главный контактор g u ar защищает изоляцию от […]

    аккумулятор в аварийных ситуациях и соответствует требованиям безопасности.

    elektrosistem.com

    Nell’impianto è

    […] presente so lo i l teleruttore d i li nea che g arrantisce […]

    l’isolamento del chopper dalla batteria in situazioni di Emergenza soddisfando le normative vi genti in materia di sicurezza.

    elektrosistem.com

    Соблюдайте минимальное отключение

    […] время 2 секунды для т ч e сетевой контактор K 1 1 .

    download.sew-eurodrive.com

    P e r i l contattore di rete K1 1 и nec es sario rispettare […]

    un tempo di unserzione di almeno 2 secondi.

    download.sew-eurodrive.com

    Интегрируйте 3- po l e главный контактор i n t he сетевое питание.

    ziehl-abegg.com

    Nella linea di alimentazione

    […] elettrica va in tegra to un contattore pr incipale a 3 po li .

    ziehl-abegg.com

    T h e главный контактор i s n Необходимо для гарантии изоляции […]

    между блоком управления и аккумулятором в случае неисправности и в соответствии со стандартами безопасности.

    elektrosistem.com

    S ull ’ impianto è pr es ente solo il teleruttore di linea […]

    che garantisce l’isolamento de l измельчитель d alla batteria in situazioni di Emergenza

    […]

    soddisfando le normative vigenti in materia di sicurezza.

    elektrosistem.com

    Если назначить d t o Главный контактор , t он выход активируется как […]

    как только УПП получает команду пуска и остается активным

    […]

    , пока устройство плавного пуска управляет двигателем (до тех пор, пока двигатель не начнет движение по инерции до остановки или до завершения плавного останова).

    ступица.aucom.com

    Se è в сборе gnat a al contattore di rete , l ‘usci ta si attiva […]

    non appena l’avviatore statico risve un comando di avvio e rimane

    […]

    attiva finché l’avviatore statico tiene sotto controllo il motore (fino a quando il motore inizia un arresto per inerzia o fino al termine di un arresto gradient).

    ступица.aucom.com

    Сразу после этого инвертор устанавливает

    […] мощность для т ч e главные контакторы . t 2: Разблокировка управления (пуск) устанавливается реле параллельно t h e главный контактор ролик o .

    dvd.keb.de

    Subito dopo

    […] l’inverter attiva l ‘ us cita pe r i contattori принципиально. t2 : Con i l relè p arall elo al contattore Principale si atti ]

    abilitazione.

    dvd.keb.de

    Если стартер

    […] установлен с ut a главный контактор , t he шина и […] Радиатор

    находится под напряжением при подключении сетевого напряжения

    […]

    (в том числе когда стартер готов или отключился).

    hub.aucom.com

    Se l’avviatore è stato

    […] установить la to se nza un contattore di ret e, la b arra di […]

    Распространение и снятие напряжения

    […]

    quando la tense di rete è collegata (compreso quando l’avviatore è pronto e quando è in allarme).

    hub.aucom.com

    Главный контактор d r iv er отказал короткое замыкание

    curtisinstruments.com

    Mancato co rt o az iona me nto contattore majorale

    curtisinstruments.com

    Следовательно, контроллер должен разрешить

    […] всегда выключаться до или вместе с t h e главные контакторы .

    ziehl-abegg.com

    L’abilitazione del dispositivo di regolazione dovrebbe pertanto essere

    […] дезинсерита сем пр e pri ma dei contattori mainali op pu re c onte mp orraneamente.

    ziehl-abegg.com

    Для начала устройство с меньшим

    […] допустимый предохранитель при т ч e основной a n d в контуре управления ui t 5 5 r t тепловая перегрузка) определяет […]

    размер предохранителя.

    загрузокs.industrial.omron.eu

    Nel caso degli avviatori, la sizesion del fusibile и defined dal dispositivo con il

    […]

    Fusibile Più Piccolo

    […] installato s ulla li nea Principale es ul circ uito di coma di coma nd 905 905 contatto термин ic i di protezione […]

    da sovraccarico).

    загрузокs.industrial.omron.eu

    Не пропускайте провода и не заряжайте питание

    […] питания, в противном случае t h e контактор d o es работает неправильно.

    загрузокs.industrial.omron.eu

    Несовместное применение или исправление ошибок

    […] l’alimentazione, lt rime nti il contattore non fu nzio ne rà correttamente.

    загрузокs.industrial.omron.eu

    Дополнительные счетчики, реле защиты двигателя, селекторные переключатели, приводы, сигнальные лампы и т. Д.,

    […]

    установлены на передней части

    […] дверь низкого напряжения в t h e контактор o r b реакторные установки и […]

    расположены логично и симметрично.

    литературы.рок … lautomation.com

    Опциональные устройства, обеспечивающие качество, защитные двигатели, устройства, пульсаторы, лампы накаливания и т. Д. sono

    […]

    Монтати Сулло Спортелло Басса

    […] натяжитель d el le u nit à con contattore o i nte rru ttor e e sistemati […]

    in modo logico e simmetrico.

    литератур. Рок…lautomation.com

    1 Снимите

    […] защитная лента от go l d контактор a n d форсунка на […]

    новый патрон.

    wolke.com

    1 Rimuovere il

    […] nastro p ro tetti vo dal teleruttore dor atо e da ll a piastra […]

    dell’ugello sulla nuova cartuccia.

    wolke.com

    Контакты из a контактор a r e заблокированы противостоящие […]

    контактов, при условии, что они механически связаны таким образом, чтобы

    […]

    гарантирует, что нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты никогда не могут быть замкнуты одновременно.

    загрузок.industrial.omron.eu

    I продолжение att i d el contattore so no del tipo c ontatti […]

    Contrapposti Interbloccati, collegati meccanicamente in modo da garantire

    […]

    che i contatti normalmente chiusi e quelli normalmente aperti non Possano mai essere chiusi synchronamente.

    загрузокs.industrial.omron.eu

    Вы производитель, продавец, сервисный центр

    […] поставщик или поставщик r o f Контактор o r o другие области продукции?

    industrystock.com

    Siete produttori, venditori, erogatori di

    […] servizi o f or nito ri d i Teleruttore o di altr i settori […]

    di prodotti?

    промышленных товаров.это

    Если активировано рабочее оборудование Ex p, блок управления Ex p включает напряжение питания после того, как действие продувки было завершено. […]

    завершен и положительный уровень давления достигнут в

    […] взрывонепроницаемая оболочка с помощью контактора Ex d .

    bartec.de

    A mezzo di esercizio Ex p attivato, l’unità di comando Ex p abilita, una volta effettuato il lavaggio e sussistendo una

    […]

    sovrappressione nell’alloggiamento resistente alla sovrappressione, la tense di

    […] erogaz io ne tr ami te il contattore pil ot a E x d .

    bartec.de

    Если функция байпаса также включена во время пожара, привод игнорирует аварийные сигналы только в течение установленного времени после

    […]

    , который активирует цифровой выход (обычно

    […] подключен к ap ow e r контактор t h at обходит инвертор и подключает двигатель напрямую к t h e e ) a nd включает сигналы тревоги.

    gefran.com

    Nel caso venga attivata anche la funzione bypass durante lo stato di incendio, il drive ignorerà un allarme solo per un temperavostato, passato il quale viene attivata

    […]

    un’uscita digitale

    […] (normalmente co ll egata ad un teleruttore che by passa l ‘инвертор и коллега il motore direttamente alla linea 905 [
  • 905] .]

    e abilita l’allarme stesso.

    gefran.com

  • Версии устройства с подключенным кабелем или фиксированным каскадом как

    […]

    ну как стандартный вариант

    […] без перезапуска-запретить a n d контактор m o ni toring enable гибко […]

    и оптимизированные по стоимости решения.

    leuze-electronic.fr

    Модели одежды с коллегией по каскадной медиане кави о фиссо эд ун

    […]

    стандартный вариант Senza blocco di

    […] riavv io e co ntr oll o contattori c ons ent ono s ol uzioni […]

    flessibili ed a costi ottimizzati.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *