Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принцип работы контактора переменного тока

Контакторы и реле — разновидности и применение

Контакторы являются разновидностью электромагнитных реле, но, в отличие от них, рассчитаны на большие токи. Их предназначение заключается в постоянной коммутации (включении/отключении) электроцепей и обеспечении бесперебойной работы электрического оборудования.

Современные контакторы — это модульные устройства с электромагнитным приводом, они компактны и выполняют достаточно много функций. Но чтобы еще больше расширить их сферу применения, к установленному на DIN-рейку контактору часто приобретают дополнительные элементы: контакторные приставки, плавкие предохранители, блокировочные устройства, тепловые реле.

Конструктивно контакторы постоянного и переменного тока представляют собой совокупность систем:

  • электромагнитной (катушка, замыкающая электрическую цепь);
  • контактной (полюс с серебряным напылением, состоящий из неподвижной и подвижной частей, обеспечивающий в цепи замыкание/размыкание тока);
  • дугогасительной;
  • системы блок-контактов — дополнительные контакты для управления и переключения цепи сигнализации. Контакты этой системы могут быть разных модификаций: нормально открытые, нормально закрытые и перекидные.

От автоматов контакторы отличаются тем, что они не могут отключать токи КЗ, они коммутируют только номинальные токи. В этом случае электроцепь защищает дополнительное оснащение предохранителем или автоматом.

Разновидности модульных контакторов

Производители электрооборудования выпускают огромное изобилие всевозможных контакторов, отличающихся между собой не только по конструктивным, но и по техническим характеристикам, механической прочности, типу работы, сфере использования.

Технические характеристики, например, тип тока, разделяет модули на контакторы постоянного и переменного тока. Для коммутации постоянного тока применяют одно- и двухполюсные контакторы на максимальное напряжение 440 В и силу тока 80-630 А. Для цепей переменного тока выпускают трехполюсные устройства на ток 63-1000 А.

По типу работы отличают механические и электромагнитные контакторы. Сегодня наиболее широко в быту применяются вторые, благодаря своим достоинствам — отсутствию вибрации, бесшумности. Модульные контакторы имеют от одного до четырех полюсов, их так и называют одно- двухполюсный и так далее, при этом, они могут быть однофазными или двухфазными. Существуют модели с дополнительными контактами или без них, в этом тоже заключается существенное отличие приборов.

Кроме контактной системы в модуль входит дугогасительная система. Гашение дуги происходит разными способами, в зависимости от этого различают контакторы одинарные с эффективным гашением дуги с помощью электромагнитного устройства, они применяется в цепях сложного промышленного или железнодорожного оборудования, в индукционных печах. А также сдвоенные контакторы, с двойным разрывом дуги, которые эксплуатируются в еще более тяжелых условиях.

Предприятия-изготовители выпускают разные типы контакторов, отличающиеся дополнениями и конструкцией:

  • пускатели (улучшенные типы контакторов с вспомогательными элементами);
  • магнитные контакторы (прибор для частых включений и отключений);
  • магнитные пускатели — трехполюсный контактор переменного тока с двумя тепловыми реле;

промежуточное реле — маломощный контактор для слабых токов, но осуществляющий огромное количество коммутаций.

Для автоматизации оборудования жилых домов и общественных зданий применяются весьма популярные модульные контакторы шведской фирмы ABB. Они работают в цепях коммутации и управления сетями инженерно-технического обеспечения зданий. Например, ABB ESB-63-40 — контактор для управления электрооборудованием, работающий, как в сетях постоянного, так и переменного тока. Это четырехполюсные контакторы с высокой стойкостью к износу, защитой от перенапряжения 5 кВ, удобные в монтаже и устойчивые к низким температурам.

Контакторы серии MF и MT (Энергия) устанавливаются в силовых цепях, серии КМ — имеют весьма широкую сферу применения (офисы, больницы, промышленные и жилые здания), а контакторы ИЭК (IEK) — используются для дистанционного управления.

Преимущества модульных контакторов в том, что они решают много задач, не представляют сложности в монтаже, компактны и удобны для размещения в щитке, бесшумны в работе. Кроме того, модульные контакторы подключаются к сетям с большими мощностями и, при этом, обладают хорошей электробезопасностью (2 класс), что очень важно для неквалифицированных пользователей. К недостаткам иногда можно отнести не слишком большое число коммутационных операций у некоторых моделей.

Электромагнитные реле

Так же, как контакторы, реле — устройства для коммутации в автоматических электрических цепях — делятся на виды по разным факторам.

По области применения:

  • для автоматизированных систем;
  • для защитных систем;
  • для управления системами.

По виду поступающего параметра:

  • реле контроля тока;
  • реле контроля напряжения;
  • реле контроля мощности;
  • реле контроля частоты.

По принципу действия:

  • электромагнитные;
  • тепловые;
  • полупроводниковые и так далее.

По воздействию на управляемую часть:

  • контактные;
  • бесконтактные.

По виду напряжения управления:

  • реле переменного тока;
  • реле постоянного тока.

К современным электромагнитным модульным реле предъявляются большие требования: они должны быть надежны и высокочувствительны, обладать быстродействием и селективностью. Избирательность (селективность) важна тем, что при авариях реле способно оставлять в действии целые элементы, отключая поврежденные.

Для чего предназначены самые применяемые виды реле?

Реле контроля тока необходимо для выдачи управляющего сигнала при перегрузке питающей сети и отключения в однофазных или трехфазных сетях неприоритетных потребителей посредством вводного автомата.

Контроль может осуществляться, как для бытового оборудования, так и для промышленного. В качестве примера такого реле может послужить реле тока AR-50 A (производство DigiTop — Украина) в модульном исполнении, с индикацией, показывающей действующие параметры переменного тока.

Реле ограничители мощности осуществляют контроль потребления мощности однофазной сети и отключение питания от нагрузки, если превышено значение потребляемой мощности. Такие реле оснащены варисторами (защита от импульсных помех). При скачках напряжения в сети реле обладает возможностью отключать потребители, как в офисных электрических цепях, так и в квартирных.

Реле ограничения пускового тока уменьшают пусковые токи, когда включаются емкостные нагрузки. Это осуществляется замыканием контактов при нулевом напряжении, либо при помощи встроенного резистора.

Реле контроля напряжения могут контролировать параметры сетей, как однофазного напряжения (постоянного и переменного), так и трехфазного (линейного и фазного напряжения). Они оснащены понятной индикацией и регулируемой задержкой на включение. Пример: реле контроля напряжения VP-50A-220B ( Digitop Украина), а также реле контроля напряжения АЗМ 25А-220В TDM (Китай) для защиты однофазных cетей.

Реле контроля частоты контролирует частоту переменного напряжения 50 или 60 Герц.

Реле контроля обрыва и чередования фаз можно представить моделью ABB CM-PFS.S (Швеция). Контакт реле замкнут при наличии всех фаз трехфазной сети и корректном их чередовании. При обрыве фазы или нарушении последовательности чередования — контакт размыкается.

Реле тепловое (термореле) предназначено для контроля температуры и автоматического поддержания заданных параметров в пределах — 55 + 125 о С. Российский производитель «Энергия» поставляет термореле серии LR2-D 1310 для промышленных целей — защиты мощных электродвигателей. Принцип действия основан на изгибании термобиметаллической пластины при превышении допустимых значений тока и последующем размыкании контакта.

Фотореле контролирует уровень освещения. Возможно включение/отключение источника в автоматическом режиме. Фотореле ФБ-1 (ФБ-3), производителя «Композит» (Россия) позволяют плавно включать лампы накаливания в уличных фонарях и прожекторах. В вечернее время освещение плавно включается автоматически в соответствии с уровнем освещенности в природной среде. Для внутреннего и внешнего освещения можно использовать реле ФРЛ-11 ТДМ (Китай), способное коммутировать нагрузку до 20 А, успешно конкурируя со своими аналогами.

В нашем интернет-магазине стройматериалов Кузьмич24 представлены высококачественные устройства коммутации в модульном исполнении —контакторы и реле, — рассчитанные на различные напряжения питания, прекрасно зарекомендовавшие себя в использовании. Чтобы вы смогли подобрать прибор максимально соответствующий вашим задачам, мы предлагаем широкий ассортимент реле и контакторов с разными типами и количеством выходных контактов. Для осуществления быстрой покупки свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, либо просто добавьте товар в корзину.

Контактор: принцип работы и правила выбора

Контактор — электромагнитное устройство, совершающее частые коммутации (включения и выключения) в электроцепях большой мощности. Можно сказать точно, работа у контакторов напряженная и ответственная. Коммутации происходят с частотой от нескольких десятков до нескольких тысяч раз в час, что требует от контакторов высокой механической и электрической выносливости.

Контакторы классифицируют:

  • по количеству полюсов (от 1 до пяти);
  • по типу тока в электрической сети (постоянный или переменный, а иногда и оба сразу)
  • по номинальному току главной цепи (контакторы работают с током силой от 1,5 до 4800 А);
  • по номинальному напряжению в главной сети и вращающей катушке;
  • по наличию или отсутствию дополнительных контактов.

Конструкция контактора

Независимо от типа контактора , ег о основная конструкция остается неизменной. Это контактная , электромагнитная и дугогасительная системы, вспомогательные контакты , и возвратная пружина .

Контактная система представляет собой группу контактов, которые производят смыкание и размыкание электрической силовой цепи. В свою очередь контакты бывают двух видов : рычажные — для работы в поворотной системе, и мостиковые — для работы в прямоходной системе.

Дугогасительная система отвечает за гашение дуги, возникающей при переключении главных контактов. Дуга гасится поперечным магнитным полем, которое образуется в специальных камерах с продольными отверстиями. Магнитное поле создается последовательным подключением катушки к контактам.

Электромагнитная система производит удаленное включение и выключение устройства. Она состоит их якоря , сердечника , катушки и крепежных элементов .
Когда на катушку поступает напряжение, якорь притягивается к сердечнику меняя при этом положение контактов, а контакты в свою очередь разрывают цепь. Но конструкция напрямую зависит от типа тока, поэтому может немного различаться. В первом случае , система производит подключение и удержание якоря автоматически. Во втором — электромагнитная система может производить только включение (после включения якорь поддерживается в нужном положении с помощью защелки).

Вспомогательные контакты переключают ток в управляющей и блокировочной цепях. Как правило, они рассчитаны на напряжение не больше 20 Ампер, а на отключение не больше 5 Ампер. Вспомогательные контакты относятся к мостиковым, поэтому способны замыкать и размыкать цепь. Отключение контактора производится возвратной пружиной , в тот момент, когда с катушки снимается напряжение.

На контакторы возможно установление дополнительных модулей , что расширяет его возможности, упрощает монтаж и дальнейшую эксплуатацию. К примеру, если установить на него модуль задержки, получится контактор с задержкой. Если на 2 контактора установить модуль механической блокировки, получится обратимый контактор. Обычно они выпускаются без корпуса, и устанавливаются внутрь специальных ящиков, которые оберегают их от воздействия окружающей среды и человека.

Где применяются контакторы?

Контакторы шир око применяются в управлении мощными электродвигателями (электровозы, паровозы, трамваи и троллейбусы), лифтами зданий, подъемными кранами, отопительными насосами, в общем теми устройствами, где необходимо совершать частые переключения токов высокой мощности.

  • требуемой задачей, а также областью эксплуатации;
  • механической и электрической выносливостью;
  • количеством главных контактов;
  • типом тока (постоянный или переменный)
  • номинальными значениями тока и напряжения;
  • климатическими условиями;
  • температурными режимами;
  • режимом работы.

Контактор , выбранный согласно критериям, прослужит долго и верно, а риск возникновения опасных ситуаций сойдет до минимума.

Торговая сеть «Планета Электрика» обладает широким ассортиментом низковольтного оборудования , в число которых входит большое количество различных моделей контакторов.

Что такое модульный контактор

Как происходит подача (и размыкание) питания на электроустановки, либо на линии электропередач (разумеется, речь идет о локальной проводке, а не о высоковольтных линиях)? С помощью коммутационных устройств различного типа. Это могут быть штекерные устройства (вилка-розетка), ручные или автоматические защитные включатели, электронные цепи управления. Практично и безопасно использовать устройства дистанционной коммутации: такие, как модульный контактор.

Сразу развеем ложное мнение: такие включатели (переключатели) не являются строго промышленными приборами. Контакторы переменного тока широко применяются в быту. Причем не только в частных домах, но и в квартирах.

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.

Читать еще:  Пьезоэлементы большой мощности

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

  • Электромагнитный — основной вид, и самый распространенный. Принцип его работы мы подробно рассмотрели в начале статьи. Разве что можно акцентировать внимание на удерживающий механизм рабочей катушки. Большинство кнопочных (магнитных) пускателей не имеют фиксатора включающей кнопки. То есть, после того как оператор уберет палец, питание на электромагните должно пропасть. Конструкция большинства пускателей учитывает этот момент. На толкателе замыкающих пластин есть контактная группа, которая замыкает цепь соленоида. Пока работает вся электроустановка — на катушке есть питания. Стоит напряжению кратковременно пропасть (аварийная ситуация, или нажата размыкающая кнопка выключения), все цепи разрываются, и включение производится повторно. Это добавляет безопасности при работе механизма. После неконтролируемого восстановления питания, электроустановка не запустится, пока оператор на примет решение о включении.
  • При прямой подаче напряжения (обычный включатель) иногда возникали опасные ситуации:
  • питание пропало (авария на линии), электроустановка обесточена;
  • рабочий день окончен, включатель остался замкнутым (станок не работает, про аварию все забыли);
  • питание на линии восстановлено, в безлюдном цеху начинают работать станки, нагревательные элементы, и прочее.

Использование контакторов исключает такие ситуации.

  • С электромагнитной тягой разобрались. Кроме нее, существуют иные способы привести в движение контактную группу. Пневматические устройства позволяют замыкать мощные контакты без применения электромагнитных приводов.Принцип работы такой же, только в качестве управляющей команды выступает импульс высокого давления. Такие устройства широко применяются на железнодорожных локомотивах, или других установках, где присутствует пневматика.
  • Виды контакторов по способу монтажа

    Безкорпусные или специализированные устройства (например, линейный контактор в троллейбусе), не имеют ограничений по дизайну, разрабатываются исходя из соображений функционала и безопасности. Существуют и специальные конструкции, создаваемые для определенных электроустановок. Такие включатели не применяются в бытовых условиях, поскольку требуют отдельных мест размещения.

    Для удобства использования в стандартных электрощитках, применяются стандартные модульные конструкции для крепления на DIN рейках.

    Они отлично вписываются в общую систему энергоснабжения дома или офиса, если их применение предусмотрено проектом.

    Где купить

    Максимально быстро приобрести оборудование можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

    Схема подключения модульного контактора

    Универсальных решений не бывает, каждый коммутатор соединяется с силовыми и управляющими линиями в соответствии с рекомендациями производителя. Разобраться в этом несложно, в паспорте и на корпусе устройства обязательно присутствует подробное описание (равно как и меры безопасности).

    При этом один и тот же контактор (имеется в виду модель) можно использовать для различных проектов и локальных решений. Для понимания методики разработки, рассмотрим схему подключения коммутатора в режиме кнопочного пускателя для электродвигателя.

    Так же точно можно включать мощный электрообогреватель или бойлер для воды. Не имеет значения, будет контактор однофазным, или трехфазным. Принципиально на схему включения влияет лишь количество контактных групп.

    Разобравшись с общими принципами работы, вы сможете подобрать необходимое устройство и безопасно интегрировать его в свою схему энергоснабжения. Или организовать локальное подключение отдельной электроустановки.

    Видео по теме

    Что такое контактор: назначение, принцип работы, виды, схемы подключения

    При производстве электротехнических работ на высоковольтных линиях, при подключении мощных потребителей электрической энергии и промышленного оборудования электромонтажник неизбежно сталкивается с таким устройством, как контактор. У профессионала нет сомнений для чего нужен контактор и какие функции он выполняет, но человеку далекому от электротехники или только начинающему познавать электрическую специальность рано или поздно приходится столкнутся с этим понятием. Контактор – прибор очень удобный, но, чтобы понять для чего он нужен придется немного разобраться.

    Что такое контактор и для чего он нужен

    В электрических сетях постоянно приходится включать или выключать различные нагрузки или управлять их работой. Как мы знаем, в быту для этих целей существуют механические выключатели и рубильники. Но у таких устройств есть весьма ограниченный ресурс износостойкости, а для больших электрических систем, управление с помощью механических рубильников является неудобным и неэффективным способом. Именно поэтому был создан такой прибор, который имеет огромный ресурс работы, позволяет производить циклы включения и выключения до нескольких тысяч раз в час, а самое главное дает возможность управлять нагрузкой дистанционно. Простыми словами это выключатель.

    Контактор – это электромагнитное устройство, предназначенное для частых включений и выключений электрических цепей дистанционным способом.

    Электромагнитные контакторы применяются во всех сферах нашей жизни. Они включают уличное освещение, управляют отключением высоковольтных линий электропередачи, линий транспортных систем (трамвайных, троллейбусных, железнодорожных), широко применяются в строительстве и промышленности для запуска мощных силовых установок, двигателей, машин и другого оборудования.

    Более того, такие коммутационные устройства применяются и в жилых домах для различных целей, таких, например, как включение электрообогревательных приборов или водонагревателей, для управления вентиляционными установками, водопроводными или канализационными насосами. Прогресс не стоит на месте и на данный момент системы умного дома под управлением контакторов или групп таких приборов уже постепенно входят в жизнь обычных людей.

    Огромную роль эти устройства играют в электробезопасности и, как следствие, предотвращении пожаров от возгорания электрооборудования или силовых линий.

    Данные приборы имеют ряд преимуществ перед различными модульными приспособлениями:

    • Могут подключаться к любой сети;
    • Имеют компактные размеры;
    • Абсолютно бесшумны в работе;
    • Могут использоваться при высоких мощностях и больших токах;
    • Легкие в эксплуатации и просты в монтаже;
    • Могут работать в любых условиях.

    Устройство и принцип работы

    Контактор – это двухпозиционный электромагнитный прибор, управление которым производится с помощью вспомогательной цепи электрического тока проходящего через катушки контактора. Во время прохождения электрического тока к сердечнику притягивается якорь, и группа контактов замыкается. В нормальном состоянии контакты в таком устройстве всегда разомкнуты – это важное правило для электробезопасности и удобства использования.

    Если говорить простыми словами контактор – это выключатель при подаче напряжения на который его контакты замыкаются, и нагрузка включается, а при отсутствии напряжения на контакторе – он размыкает электрическую цепь.

    Конструктивно этот электромагнитный выключатель состоит из системы блок-контактов, дугогасительной, контактной и электромагнитной систем.

    Для тех, кто знаком с электрическими схемами и принципами работы выключателей данные схемы будут понятны. На катушку А1 – А2 подается вспомогательное напряжение, при этом для создания механического усилия и замыкания контактов втягивается соленоид и включает те контакты, которые необходимо. В зависимости от типа контактора и его конструкции он может включать как одну группу контактов, так и несколько одновременно или в определенной последовательности. Для того чтобы безопасно и быстро размыкать контактор в его конструкции присутствует пружина, посредством которой контакты, при отсутствии напряжения, мгновенно размыкаются.

    Несмотря на то, что с виду этот прибор кажется очень сложным, а во многих случаях (при управлении силовыми линиями до 600В и токами до 1600А) большим по размерам в его конструкции все достаточно просто:

    • группа контактов, выполненная из высококачественной меди;
    • корпус из диэлектрических материалов;
    • соединенная с электромагнитом напрямую контактная планка;
    • электромагнитная катушка;
    • дугогасительные элементы, которые необходимы при управлении большими токами.

    Управление контактором производится с помощью вспомогательной цепи, напряжение которой должно быть ниже величины напряжения рабочего тока и может соответствовать 24, 42, 110, 220 или 380 В.

    Основные виды и типы контакторов

    Для выполнения различных условий работы, задач и управления разными видами электрических систем и оборудования существуют контакторы с разнообразным функционалом.

    По типу электрического тока коммутирующие устройства бывают:

    • постоянного тока – предназначенные для коммутации сетей постоянного тока;
    • переменного тока – работающие и выполняющие свою задачу в сетях переменного тока.

    По типам конструкции эти механизмы различаются по количеству полюсов. Наиболее широко применяются однополюсные и двухполюсные устройства, реже – трехполюсные .

    Трехполюсные приборы применяются в трехфазных электрических сетях переменного тока для управления мощными электродвигателями и прочими устройствами. В промышленности производят и используют многополюсные контакторы, но такие механизмы используются крайне редко и выполняют специфические задачи.

    По наличию дополнительных систем:

    • без дугогасительной системы;
    • имеющие дугогасительную систему.

    Наличие дугогасительной системы, о которой было сказано выше, не является обязательным конструктивом для сетей 220 В, но обязательно применяется в устройствах и в сетях с высоким напряжением (380 В, 600 В). Такая система гасит электрическую дугу, неизменно возникающую при высоком напряжении, при помощи поперечного электромагнитного поля в специальных камерах.

    Читать еще:  Это должен знать каждый экономный хозяин: ремонт душевых кабин, замена стекла

    По типу управления контактором:

    • ручное (механическое) – оператор сам включает или отключает устройство;
    • с помощью слаботочной линии – коммутация происходит дистанционно;

    По типу привода коммутирующие устройства бывают электромагнитные и пневматические . Самые распространенные и эффективные – механизмы, работающие с помощью электромагнитной индукции. Пневматические в основном применяются на железнодорожном транспорте (например, в локомотивах поездов), где есть системы сжатого воздуха.

    По типу монтажа применяют бескорпусные и корпусные контакторы. Первые – монтируются в электрических щитах или внутри электроустановок и не защищены от попадания влаги и пыли, а вторые могут монтироваться в любом месте и очень часто имеют хорошую влаго-, пылезащиту.

    Характеристики контакторов

    Для выбора правильного устройства для своих нужд, необходимо знать, какие характеристики бывают у такого типа приборов и чем они отличаются. Как правило, электромагнитные контакторы имеют следующие важные характеристики:

    • Предельное и номинальное напряжение;
    • Соотношение работы с различными автоматическими выключателями (защищающие от короткого замыкания);
    • Параметры и типы регуляторов ускорений автоматических выключателей;
    • Характеристика и тип сопротивлений;
    • Тип и характер реле и расцепителей и других элементов в его составе.

    В чём разница между контактором и магнитным пускателем

    Очень часто контакторы путают с магнитными пускателями и это обоснованно, так как по сути это одно и то же. Данные типы устройств конструктивно выполнены практически идентично. Отличие же этих устройств в назначении: если контактор это моноблочный прибор, является выключателем и в основном служит для коммутации цепей, то электромагнитное реле (пускатель) в том числе выполняет защитную функцию, например, экстренно размыкая цепь при перегреве, и имеет в своем составе несколько контакторов, защитные устройства и управляющие элементы.

    Существует такой вид коммутирующего устройства, как промежуточное реле – это прибор небольшой мощности, который служит для коммутации в слаботочных цепях и может выдержать намного больше циклов размыкания, чем контактор.

    Схемы подключения контактора

    Контакторы выпускаются многими производителями электротехнической продукции и имеют разные типы и исполнение. При подключении такого устройства важно строго руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя и нормативной электротехнической документацией. В инструкции и на самом корпусе прибора в обязательном порядке будет располагаться схема подключения данного механизма и его главные характеристики. Разобраться в этой электрической схеме профессиональному электрику не составит никакого труда, а вот неспециалисту придется немного постараться.

    Обратите внимание! Для работоспособности схемы используется нормально открытый контакт контактора для реализации самоподхвата расположенный параллельно пусковой кнопке.

    Независимо от того каким-образом подключается контактор в системе обязательно используется два вида сети: силовая и сигнальная. Сигнальная линия запускает сам контактор, а он в свою очередь замыкает силовую линию.

    При подключении к мощным асинхронным двигателям важно подключать последовательно с контактором тепловое реле, для защиты двигателя от перегрева и автомат для защиты от короткого замыкания.

    Разобраться в назначении, конструкции и принципах работы данного сложного устройства оказалось совсем не сложно. Важно помнить, что правильно подключённый прибор – залог долгой и безопасной службы контактора. При подключении необходимо работать только при отключенном электропитании, помнить о мерах электробезопасности и общих правилах охраны труда, и строго их выполнять. А если что-то в работе или подключении этого прибора вам все же осталось непонятно, то лучшим вариантом будет обратиться к профессиональным электрикам для подключения данного устройства.

    Особенности контактора модульного

    Время на чтение:

    Любая электронная цепь рано или поздно нуждается в размыкании. Причины могут быть разнообразными, а вот методов, по которым следует действовать, не так уж и много. Стандартный рубильник выполняет задачу хорошо, но при частом использовании он становится неудобным. И тут на помощь приходит контактор, обладающий весьма серьезными преимуществами. В этом материале рассказано, что такое контактор модульный, какова схема его подключения и управления.

    Что такое контактор модульный

    Модульный контактор представляет собой специальное электрическое оборудование электромагнитного типа, работающее и осуществляющее управление дистанционно. Если говорить о назначении, то аппарат обычно используют в электрических сетях для включения и отключения подачи тока. Один контактор может иметь до четырех полюсов других контактов и устанавливаться в сети как переменного, так как постоянного тока (зависит от его вида).

    Двухполюсный МК

    Обратите внимание! Наибольшее распространение он получил в управлении мощными электрическими двигателями. Очевидно, что если прибор электромагнитный, то замыкательная способность его основана на электромагните.

    Как уже было сказано, контактор лучше подходит для замыкания, чем рубильник, так как он замыкает и размыкает цепь до нескольких тысяч раз в минуту, делает это в дистанционном режиме и полностью автоматизировано.

    Для чего он нужен

    Очень часто такое электромагнитное приспособление используется для управления и коммутации отопительных приборов и насосов, систем вентиляции. Когда контакторы только появились, то особой популярностью они не пользовались, но потом стали известными и незаменимыми для использования в щитках квартир и системах автоматики. Примеров множество: работа осветительных приборов, управление насосом, включение резервов в автоматическом режиме и т. д. Как же так случилось? Все очень просто, ведь контактор отлично и эргономично вписывается в щиток, становится незаметным рядом с другими модулями.

    Стоит понимать, что при использовании этого прибора в сети не должно быть более 380 В напряжения при частоте 50 Гц, но он может работать и при более высоких мощностях, выдерживая существенные перепады напряжения.

    Важно! Еще один плюс использования такого приспособления заключается в полном отсутствии шумов и вибраций с его стороны. Это означает, что его можно устанавливать дома или в общественных местах и не бояться, что он доставит дискомфорт.

    Бывают такие механизмы сравнительно крупных и небольших размеров. Последний вид можно даже подсоединить к din-рейке. Конструкция оборудования имеет в себе специальные камеры для гашения дуг, появляющихся в результате изменения токовых нагрузок.

    Обратите внимание! Существуют не только однофазные, но и трехфазные контакторы, что позволяет подключать их к практически любым электрическим цепям.

    Параметры контактора

    Если присмотреться к корпусу конкретной модели устройства, то можно разглядеть на ней пару характеристик, означающих номинальный ток, количество контактов и их вид.

    Таблица характеристик

    На сегодня к покупке доступно около 25 различных видов девайсов с разной массой, предназначением и параметрами. При выборе контактора следует внимательно изучать его технические характеристики, главным из которых и является номинальной ток или напряжение, который должен строго соответствовать параметрам цепи. В качестве примера можно узнать некоторые характеристики из таблицы ниже.

    Как работает контактор модульный (+ схема управления)

    Принцип работы контактора любой модели заключается в том, что группа подвижных контактов постоянно сходится и расходится с неподвижными фиксированными контактами, пропуская и ограничивая течение электрического тока. Можно показаться, что это простой переключатель, но с рядом особенностей.

    Схема управления освещением

    Первое и самое главное — для обеспечения безопасности нормальное положение контактных групп (режим покоя) разомкнутое. В таких приспособлениях нет никаких механических функций для воздействия на контакты, чтобы они всегда были во включенном состоянии. Они смыкаются лишь тогда, когда на них подают напряжение.

    Обратите внимание! К контакторам выдвигаются особые требования электрической безопасности, надежности и стойкости. В отличие от простых переключателей они обладают более высоким качеством исполнения, которое предотвращает аварийные ситуации различного характера.

    Назначение контактора модульного

    Главное предназначение контактора заключается в регулярном или частом отключении и включении цепей электрического тока. Возможность делать такие манипуляции в дистанционном режиме позволяет использовать такие приспособления в коммунальных целях (фонари, лифты), вентиляционных системах, системах отопления и водоснабжения. Также аппаратура подобного рода применяется в электротранспорте: электричках, трамваях, троллейбусах.

    Несмотря на столь широкую сферу применения, подобные устройства обладают рядом видов, которые используются в строго регламентированных целях. К примеру, электромагнитный пускатель — одна из разновидностей контактора, применяемая только для запуска электрических двигателей переменного тока. Также тепловое защитное реле — еще один вид контактора — применяется для защиты двигателей от перегревов.

    Структура контактора

    Как работает прибор, уже было описано, но для понимания его принципа действия необходимо изучить строение аппарата. Сам он включает несколько основных частей. Сначала стоит разобрать катушку. Ее цель — создание магнитных токов. Если вместо катушки применяется дроссель, то это дополнительно создает движущие силы, которые нужны для работы электроприборов.

    Обратите внимание! Если производится замена детали, то важно учесть ее напряжение, а также проследить, чтобы она не касалась никаких подвижных деталей, а при соприкосновении якоря и сердечника не было никаких зазоров.

    Еще один модуль контактора — подвижный. Он состоит из специальных токопроводящих контактов, которые совершают действие путем своего передвижения. Также имеются и контакты замыкающего типа. Именно с ними соприкасаются подвижные элементы для пропускания электрического тока. Две этих детали можно объединить в одну контактную схему.

    Важно! Если прибор находится в режиме работы, то его контакты замкнуты. Состоянием его покоя называют ситуацию, когда замыкающие и подвижные контакты разъединены.

    Как подключить модульный контактор (+ схема подключения)

    Подключаться такие приборы могут разными способами. Все зависит от требований безопасности, характеристик сети и желаемого результата. Выделяют такие наиболее популярные схемы:

    • реверсивные;
    • простые (используется один контактор для соединения);
    • однофазные.

    Есть ряд ошибок, которые допускают неопытные электрики:

    • нежелание устанавливать в сеть защитные средства автоматики;
    • наличие ненужных элементов на реверсивной схеме;
    • нарушение мер предосторожности и безопасности;
    • подбор МК, несоответствующих характеристикам сети.

    Схема простого подсоединения

    МК — это незаменимая в электрике вещь. Кто-то скажет, что это простой переключатель, но это не так. Контакторы обладают более продуманной конструкцией, которая является безопасной и стойкой к перепадам напряжения.

    Электрический контактор – устройство и принцип работы

    Главная страница » Электрический контактор – устройство и принцип работы

    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.

    Читать еще:  Особенности работы «теплых» кондиционеров и их возможные неисправности

    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 на видео

    Представленный ниже видеоролик подробно-визуально демонстрирует — как следует работать с такими приборами, какими являются электрические контакторы. Видеоматериал стоит рассматривать в качестве своего рода обучающего ресурса и рекомендовать к просмотру:

    Сплав Канталь (Kanthal) и Никроталь (Nikrothal) для индустриальных печей

    Ветрогенератор простой домашний своими руками

    Независимый расцепитель: устройство защитного отключения на примере PH-47

    КРАТКИЙ БРИФИНГ

    Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

    Контакторы и магнитные пускатели

    Введение

    В начале данной статьи хотелось бы сразу определиться в чем заключается разница между контактором и магнитным пускателем, так как данный вопрос зачастую ставит в тупик даже самых опытных специалистов-электриков, при этом многие полагают, что разница между ними заключается в их конструкции, габаритных размерах или величине коммутируемого (номинального) тока, однако это не так. Поможет разобраться нам с этим вопросом ГОСТ 30011.4.1-96 в котором приведены следующие определения:

    Контактор — это коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.

    Пускатель — это комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.

    Как следует из определений выше, контактор — это устройство предназначенное для коммутирования (включения/отключения) каких либо нагрузок, т.е. любых нагрузок, в то время как пускатели — это комплекс устройств предназначенный для управления конкретно электродвигателем, а так же обеспечивающий его защиту от перегрузок, при этом сами контакторы входят в состав пускателей:

    Как видно на картинке выше в состав пускателя входят: контактор — для включения и отключения электродвигателя, тепловое реле — для защиты электродвигателя от перегрузок, кнопки — для управления контактором, все перечисленные устройства помещаются в общий корпус.

    Так же согласно того же ГОСТ 30011.4.1-96 пускатели бывают следующих видов:

    Пускатель прямого действия — Пускатель, одноступенчато подающий сетевое напряжение на выводы двигателя.
    Реверсивный пускатель — Пускатель, предназначенный для изменения направления вращения двигателя путем переключения его питающих соединений без обязательной остановки двигателя.
    Пускатель с двумя направлениями вращения — Пускатель, предназначенный для изменения направления вращения двигателя путем переключения его питающих соединений только во время остановки двигателя.

    Таким образом пускатель прямого действия предназначен для запуска, остановки и защиты электродвигателя, в то время как реверсивный пускатель помимо всего вышеперечисленного позволяет менять направление вращения двигателя.

    Как видно на картинке выше в состав реверсивного магнитного пускателя входят два контактора переключение между ними меняет порядок чередования фаз что приводит к изменению направления вращения электродвигателя. (Подробнее об изменении направления вращения электродвигателя и схеме работы реверсивного пускателя смотрите здесь.)

    Существуют так же так называемые модульные контакторы — это компактные контакторы предназначенные для установки на DIN рейку, в остальном их устройство и принцип работы такой же как и у обычных контакторов.

    Теперь разобравшись с понятиями контактора и пускателя приступим к изучению принципа их работы.

    Устройство и принцип работы контактора

    Как видно на картинке выше электромагнитный контактор состоит из следующих основных элементов: магнитопровода состоящего, в свою очередь, из подвижной и неподвижной частей, электрической катушки, силовых контактов, предназначенных для включения и отключения нагрузки, в состав которых входят подвижные контакты, которые крепятся к подвижной части магнитопровода и неподвижные контакты, которые крепятся к верхней части корпуса контактора, блок-контактов предназначенных для использования в цепях управления, а так же пружины которая обеспечивает поддержание в разомкнутом состоянии состоянии силовых контактов.

    Управление контактором осуществляется путем подачи напряжения на электрическую катушку, при прохождении через нее электрического тока создается электромагнитное поле протекающее через магнитопровод, при этом неподвижная часть магнитопровода совместно с электрической катушкой работают как электромагнит который, как видно на рис.2 выше, преодолевая сопротивление пружины, притягивает верхнюю подвижную часть магнитопровода с закрепленными на ней подвижными контактами, таким образом происходит замыкание силовых контактов, при снятии напряжения с катушки контактора электромагнитное поле исчезает переставая притягивать подвижную часть магнитопровода которая под воздействием пружины возвращается в исходное положение размыкая силовые контакты.

    В состав большинства современных контакторов входит только один блок-контакт, однако некоторые схемы управления требуют большего их количества, в этом случае на магнитный пускатель устанавливается дополнительная приставка имеющая несколько блок-контактов:

    Как видно на картинке выше данная приставка (блок контактов) устанавливается на верхнюю часть контактора соединяясь с его подвижными силовыми контактами.

    Выбор контакторов (магнитных пускателей) и их характеристики.

    Выбор контакторов и магнитных пускателей осуществляется по их следующим техническим характеристикам:

    1) По типу коммутируемой нагрузки определяется необходимая категория применения

    В соответствии с ГОСТ 12434-83 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002 существуют следующие категории (области) применения контакторов (пускателей):

    2) По номинальному току

    Номинальный ток — одна из главных характеристик определяющая максимальный ток который контактор способен длительно выдерживать, а так же обеспечивать его коммутацию (включение/отключение).

    Расчет номинального тока пускателя (контактора) для электродвигателя можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора либо по методике приведенной ниже.

    Существуют следующие стандартные значения номинальных токов контакторов (пускателей), в Амперах:

    6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400; 500 Ампер

    Примечание: Модульные контакторы выпускаются на номинальные токи до 100 Ампер.

    Зачастую контакторы и магнитные пускатели в зависимости от их номинального тока условно делят на следующие величины (от нулевой до седьмой величины):

    Номинальный ток пускателя для управления электродвигателем можно выбрать исходя из его мощности по следующей таблице:

    Так же можно произвести расчет тока пускателя самостоятельно по следующей методике:

    Номинальный ток пускателя должен быть больше либо равен номинальному току двигателя:

    Iном. МП Iном. двигателя

    Номинальный ток двигателя можно узнать из его паспортных данных, либо рассчитать по формуле:

    Iном=P/√3Ucosφη

    • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя либо определяется рассчетным путем);
    • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
    • cosφ — Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
    • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

    Так же расчет тока электродвигателя можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора.

    Номинальный ток контактора используемого не для управления электродвигателем определяется исходя из тока управляемой им электросети:

    Iном. контактора Iрасч. сети

    Расчетный ток сети можно определить с помощью нашего онлайн калькулятора, либо рассчитать его самостоятельно по формуле:

    Iсети=(Pсетип)/cosφ, Ампер

    • Pсети— суммарная мощность всего подключаемого к контактору электрооборудования, в киловаттах;
    • Kп — коэффициент перевода (Для однофазной сети 220В: Kп=4,55; Для трехфазной сети 380В: Kп=1,52);
    • cosφ — коэффициент мощности, принимается равным от 0,95 до 1 — для бытовых электросетей и от 0,75 до 0,85 — для промышленных электросетей.

    3) По номинальному напряжению втягивающей катушки

    Напряжение катушки — это параметр характеризующий величину напряжения которое должно быть подано на выводы катушки контактора для его срабатывания. Следовательно номинальное напряжение катушки определяет и напряжение цепи управления (напряжение на кнопках управления).

    Существуют следующие стандартные значения номинального напряжения катушек контакторов (пускателей), Вольт:

    12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 500, 660 Вольт

    Наиболее часто применяются контакторы с катушками на 220 и 380 Вольт, контакторы с катушкой на напряжение 48 Вольт и ниже как правило применяются в помещения с повышенной опасностью (особоопасных) в отношении поражения человека электрическим током, для того что бы напряжение на кнопках пультов управления было безопасным.

    4) По номинальному напряжению изоляции

    Номинальное напряжение изоляции контактора (пускателя) — это максимальное напряжение сети на которое рассчитана изоляция контактора (пускателя), превышение данной величины приведет к пробою изоляции и как следствие выходу из строя контактора. Следовательно номинальное напряжение контактора должно быть больше либо равно напряжению сети:

    Uном. МП Uсети

    В сетях напряжением 220/380 Вольт, как правило, применяются контакторы на номинальное напряжение по изоляции 400 либо 660 Вольт.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector