Miért használjuk a mágneskapcsolókat és a megfelelő választást?

Miért használjuk a mágneskapcsolókat és a megfelelő választást?

Ma, mint utoljára, megpróbálunk beszélni a motorok és egyéb villamos energia vezérléséről. És az egyiknél talán nevetni fogunk, nos, ez így van. Tehát, mi a mágneskapcsolók és hogyan különböznek az indítóktól? Annak ellenére, hogy mind a mágneses indítók, mind a mágneskapcsolók általában ugyanazt a funkciót látják el, számos különbség van. Először is, emlékezzünk arra, mi a mágneses indító.







És ez nem más, mint egy eszköz az elektromos motorok védelmére és vezérlésére. De a mágneskapcsolóknál minden valamivel bonyolultabb. Először is, a kinevezés legfontosabb elvárása. A mágneskapcsolók teljesen villamos hálózatokra kapcsolnak, míg az indítók általában háromfázisú, aszinkron motorok indítására szolgálnak. Ezért az alapvető különbség a tervezésben. De a mágneskapcsolók különbözőek, a kis és nagy kapacitásúak.

Miért használjuk a mágneskapcsolókat és a megfelelő választást?

Először beszéljünk azokról a kontaktorokról, amelyeket kis teljesítményre terveztek. Ez általában meglehetősen kompakt eszköz, amely nyilvánvalóan nagyon hasonlít a kezdőkhöz. Továbbá, mindkét eszköz nagyon hasonló kialakítású. Mindkettőnek három pár konnektorja van a berendezés csatlakoztatásához. Szintén a szerkezetükben általában nyitott vagy zárt kontaktusok vannak a vezérlő áramkör csatlakoztatásához. Az alacsony teljesítményű konnektorok általában 6 - 63 amperes működési árammal rendelkeznek. A kezdeti tényezőktől való eltérés az aktivitási profil.

Most az erős kontaktorokról. Úgy néznek ki, mint a dinoszauruszok, ők azonban megrémíthetik a gyerekeket, mielőtt lefekszenek. De szívükben barátságosak. Az első és a legfontosabb szerkezeti különbség a gyenge áramlásokra és indítókra kiszámított erőteljes kontaktorok között a burkolat jelenléte. Minden indítónak van egy műanyag ház, a mágneskapcsolók nem. De az erőteljes kontaktorokat mindig a vezérlőszekrénybe helyezzük, és soha nem jutunk el innen. Tehát a test jelenléte számukra nem csodaszer. Az eset helyett a mágneskapcsolók többszörösen nagyobb méretűek, masszív kontaktusok a csatlakozó berendezésekhez és a nagy ívkamrákhoz. Ez egy elég nagy méretű eszköz, amelyet egy kompakt indítóházba vagy kis erősítővel ellátott kontaktorba helyezne. Az ívcsúcsok nagyon fontosak, mivel megakadályozzák az égést és gyorsan eloltják az elektromos íveket. Az ívcsúszda több acéllemezből áll, amelyek rövid távolságra vannak egymástól. Ha eléred ezt az íves rácsot, az elektromos ív ki van húzva, és végül kialszik.







Miért használjuk a mágneskapcsolókat és a megfelelő választást?

Most, barátaim, tudod, hogy milyen kontaktorok és mit eszik. Tudod a különbséget egy kis és egy nagy kontaktor között. Tehát itt az ideje, hogy továbblépjek a narratíva azon pontjára, amelyben elmondom, hogyan kell kiválasztani a megfelelő kapcsolót.

És akkor tanácsokkal kell kezdened. Mivel az összes kontaktor vezérlése segédáramkör segítségével történik, meg kell értenünk ennek a áramkörnek a nagyságát. A kontaktor vezérlésének biztonsága és helyes működése érdekében szükséges, hogy a segédáramban levő áram értéke jóval kisebb legyen, mint a főáramkörben lévő érték. Lássuk el most, folytassuk a kontaktorok jellemzőit, és kezdjük a kis méretűeket.

Kezdjük a váltakozó áram névleges működési feszültségével. Igen, igen, a 220 feszültség a fali konnektorban van. Tehát a mágneskapcsolók 220 és 660 volt közötti feszültségen dolgozhatnak. A névleges szigetelési feszültség értéke mindig legyen 660 volt. Ez egy szabványos jelző, mivel a szigetelésnek erősnek kell lennie, és ellenállniuk kell a nagy indítási áramnak és a magas feszültségnek.

Ezután beszéljünk a vezérlőtekercs névleges feszültségéről. Ne feledje, ez ugyanaz a tekercs, amely felelős a kontaktorunk kezeléséért. Tehát működési feszültsége általában 24 és 400 volt között van.

Számos további tulajdonság és buktató van, és nem fogunk beszélni róluk, hiszen a fizikához kapcsolódnak, a koszinuszokban, tangensekben és cotangensekben mérve. Nos, ki érdekli? Csak néhány jellemző van, amivel ma megérintünk. A maximális rövidtávú terhelés azok a határértékek, amelyeknél a kontaktor nem veszíti el teljesítményét. Kis méretű mágneskapcsolók esetén ez általában 160 A-os.

Most, a legfontosabb dologról. És egyenesen menjen a nagy mágneskapcsolókhoz. Tehát a legfontosabb jellemző a jelenlegi erő, amelyre a kontaktort tervezték. Kis mágneskapcsolók esetén ezek az értékek 6 és 63 amper között vannak. Nagyméretű mágneskapcsolóknál ezek a számok akár 1600 amperig is elérhetik. Következő lesz az egyik vonal jellemzője. A nagy kontaktorok névleges feszültsége általában 400 volt. Jellemzően az ilyen kontaktorokat három pólusra tervezték. Az ilyen kontaktorok maximális kapcsolási frekvenciája is van. Ezt a maximális inklúzódások óránként mérik. Ez a mutató arányosan csökken a teljesítmény növelésével. Így a leggyengébb mágneskapcsolók óránkénti 800 kapcsolási ciklusonként rendelkeznek, a legerősebbek pedig mintegy 200-an. Ezek az eszközök - amint már említettük - nem rendelkeznek saját házzal, és csak speciális pajzsban vagy helyiségben használhatók. A minőségi kontaktor mechanikai tartóssága kb. Hárommillió kapcsolási ciklus.

Most már tudod, hogyan kell kiválasztani a megfelelő kapcsolót. Ne feledje, hogy a rossz vagy rossz minőségű kontaktor kiválasztásával veszélybe sodorhatja azt a motort, amelyhez csatlakozik, és ez óriási veszteséggel jár. Ne próbálja ki a sorsot. Legközelebb.




Kapcsolódó cikkek