Разновидности магнитных пускатлей

Содержание

Введение. 3

1. Определение. 4

2. Сфера применения. 5

3. Принцип действия. 6

4. Разновидности магнитных пускателей. 8

5. Внешний вид. 9

6. Технические характеристики, цена. 10

7. Маркировка. 11

8. Порядок технической эксплуатации, монтажа, ремонта. 12

Заключение. 15

Список используемой литературы.. 16

 

 



Введение

Магнитные пускатели, как это следует из названия, задумывались как коммутационное устройство для пуска электродвигателей. Поэтому и количество силовых полюсов у этих аппаратов почти всегда равно трем - по числу фаз сети. Пускатели зачастую комплектуются тепловыми реле перегрузки и корпусом с кнопками «пуск» и «стоп».

     Цель: рассмотреть Магнитные пускатели фирмы Schneider Electric

Что бы достигнуть поставленной цели нужно выполнить следующие задачи: дать определение магнитному пускателю, рассмотреть конструкцию, узнать принцип действия и эксплуатации, так же выявить его цену.

 



Определение

Магнитный пускатель - электрический аппарат, предназначенный
для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 75 кВт при напряжении до 660 кВ. Пускатели осуществляют защиту электродвигателей
при перегрузках и нулевую защиту. Для цепей управления и сигнализации
могут быть установлены дополнительные блокировочные контакты
(замыкающие и размыкающие). [1].

Рисунок 1 – Магнитный пускатель фирмы «Schneider Electric»

 







Сфера применения

Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей, однако, из-за своей неприхотливости они прекрасно работают в схемах дистанционного управления освещением, в схемах управления компрессорами, насосами, кран-балками, тепловыми печами, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д. Наличие контактов в магнитном пускателе позволяет управлять любым типом нагрузки в электросети. Применяются такие устройства преимущественно в трехфазных сетях, но образцы 0-2 величины используются также в бытовых сетях, где напряжение составляет 220 в. Они позволяют осуществлять запуск маломощных двигателей [2].



Принцип действия

Когда пускатель включается, по его катушке начинает проходить электрический ток, после чего происходит намагничивание сердечника, который притягивает к себе якорь, вызывающий замыкание главных контактов. После того, как пускатель отключен, осуществляется обесточивание катушки и возвратная пружина возвращает якорь в исходное положение, когда главные контакты становятся разомкнутыми. В случае перебоев с электрической энергией, происходит размыкание всех контактов прибора, в том числе и вспомогательных. Когда напряжение вновь появляется в сети, пускатель не может включиться самостоятельно, а только после нажатия кнопки «Пуск». Те же самые процессы происходят при снижении напряжения в сети на 60% ниже, чем номинальное.
Таким образом, магнитный пускатель, принцип действия которого основан на замыкании и размыкании контактов, включает в свой состав несколько основных элементов. Это кнопочный пост, контактор и тепловое реле, объединяющие все узлы, которые были рассмотрены выше. В контакторе магнитного пускателя располагаются три основные системы контактов, позволяющие включать прибор в трехфазную сеть. Здесь же установлен блок контактов, насчитывающий от 1 до 5 единиц.
Для изменения направления вращения ротора в асинхронном двигателе используется реверсивный магнитный пускатель. Процесс изменения производится с помощью двух контакторов, включающихся по очереди. При одновременном включении контакторов может произойти короткое замыкание. Во избежание подобных ситуаций, в электромагнитном пускателе устанавливается специальная блокировка [3].





Разновидности магнитных пускатлей

Магнитные пускатели прежде всего различают по назначению - они бывают обычные и реверсивные.

Степенью защиты от воздействий внешнего характера определяется следующая их классификация:

степень защиты IP00 (открытое исполнение) – размещаются в сухих отапливаемых помещениях на панелях, в закрытых шкафах или других местах, защищенных от попадания влаги, пыли, посторонних предметов;

IP20 (открытые) - предназначены для размещения в шкафах управления, исключающих попадание нежелательных предметов, а также пыли и влаги, в закрытых помещениях;

IP40 (в оболочке) - могут размещаться в неотапливаемых объектах, характеризующихся низким содержанием пыли, и отсутствием вероятности попадания влаги на устройство;

IP54 (в оболочке) - используются во внутренних и наружных установках, не подвергающихся воздействию осадков, солнечных лучей.

Магнитные пускатели подразделяются также на группы в зависимости от наличия или отсутствия следующих компонентов:

кнопок управления;

магнитного реле;

дополнительных блокировочных контактов.

Рабочий ток устройства делит пускатели на устройства следующей величины:

нулевая – рабочий ток 6,3 А;

первая – 10-16 А;

вторая – 25 А;

третья – 40 А;

четвертая – 63 А;

пятая – 100 А;

шестая – 160 А.

К пускателям предъявляются повышенные требования устойчивости в отношении износа. Выпускаются следующие три класса коммутационной износостойкости:

А класс – высшая категория;

Б - средняя;

В – низкая.

Магнитные пускатели также различаются по напряжению катушки, которое должно соответствовать значению данной величины в цепях управления. Стандартный ряд таких напряжений: 12, 24, 110, 220, 380 В.

По категориям применения, пускатели делятся на:

АС-1 - активная либо малоиндуктивная нагрузка;

АС-3 - пуск и остановка двигателей с короткозамкнутым ротором производится без торможения противотоком;

АС-4 - режим пуска и остановки электродвигателя с к.з. ротором осуществляется с торможением противотоком [4].

 



Внешний вид

Ниже показаны Магнитные пускатели (рис. 2, 3).

Рисунок 2 - Внешний вид магнитного пускателя

Рисунок 3 - Внешний вид магнитного пускателя

 

 




Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: