Магнитные пускатели по величинам: Величины магнитных пускателей, классификация пускателей по величине

alexxlab | 21.10.1991 | 0 | Разное

Контакторы и магнитные пускатели | Устройство ЭС, ПС и ЛЭП

Подробности
Категория: Учеба
  • генерация
  • выключатель
  • трансформатор
  • ВЛ
  • схемы
  • низковольтное
  • КРУ
  • обучение

Содержание материала

  • Устройство ЭС, ПС и ЛЭП
  • Энергетические ресурсы
  • Электроустановки
  • Организация электроснабжения
  • Понятие о трехфазных системах
  • Понятие об энергосистемах
  • Распределение и передача
  • Тепловые электростанции
  • Конденсационная электростанция
  • Теплофикационная электростанция
  • АЭС
  • Гидроэлектрические станции
  • Конструкция РУ
  • Плавкие предохранители
  • Неавтоматические выключатели
  • Автоматические выключатели
  • Контакторы и пускатели
  • РУ выше 1000 В
  • Электрооборудование выше 1000 В
  • Шинные устройства
  • Шины
  • Токопроводы трансформаторов
  • Коммутационные аппараты
  • Разъединители внутренней установки
  • Разъединители наружной установки
  • Короткозамыкатели и отделители
  • Масляные выключатели
  • Масляные выключатели горшковые
  • Воздушные выключатели
  • Газогенерирующие выключатели
  • Управление выключателями
  • Электромагнитные приводы
  • Пружинно-грузовые приводы
  • Измерительные трансформаторы
  • ТН
  • ТТ
  • Плавкие предохранители
  • Реакторы
  • Разрядники и молниеотводы
  • Силовые трансформаторы
  • Устройство трансформаторов
  • Автотрансформаторы
  • Схемы соединений
  • Схемы соединений ЭС
  • Схемы соединений ПС
  • Закрытые установки
  • Открытые установки
  • Заземление
  • ВЛ
  • Линейные изоляторы
  • Провода и тросы
  • Грозозащита и заземление ВЛ
  • Вторичные цепи
  • Релейная защита
  • Виды основных реле
  • Вспомогательные реле
  • МТЗ
  • Газовая защита
  • Управление и сигнализация
  • Предупреждающая, телесигнализация
  • АВР и АПВ
  • Автоматика генераторов

Страница 17 из 62

Контактором называют электромагнитный аппарат, предназначенный для дистанционного или автоматического включения и отключения электрических цепей.

a)
Рис. 39. Контактор:
а — принцип устройства; б — общий вид трехполюсного контактора переменного тока; 1 — якорь электромагнита; 2 — втягивающая катушка; 3 — сердечник электромагнита; 4 — неподвижные контакты силовой цепи; 5 — изоляционная плита; 6 — дугогасительные камеры; 7 и 8 — неподвижные блок-контакты; 9 — траверса подвижных блок-контактов; 10— валик подвижных контактов силовой цепи; 11— подвижные контакты силовой цепи

В отличие от автоматов контакторы не защищают электрических цепей и являются чисто коммутационными аппаратами, которые используются для частых включений и отключений любых нагрузок в пределах номинальных.

На рис. 39 показаны принцип устройства и общий вид трехполюсного контактора переменного тока.
Контактор срабатывает при подключении его втягивающей катушки 2 к сети переменного тока соответствующего напряжения. При этом электромагнит притягивает свой якорь 1 к сердечнику 3, валик 10 поворачивается и укрепленные на нем подвижные контакты 11 замыкаются с соответствующими неподвижными контактами. Контакты 4 и 11 осуществляют переключения в силовых цепях и называются главными, или силовыми.  Одновременно с главными замыкаются вспомогательные контакты 7 и размыкаются вспомогательные контакты 8. Контакты 7 и 5 предназначаются для различных электрических блокировок в схемах управления и называются блокировочными контактами, или блок-контактами.

Рис. 40. Магнитный пускатель серии ПА: 1—основание; 2—сердечник; 3 — упор якоря; 4—катушка; 5 — чека сердечника; 6 — якорь; 7 — пружина амортизации сердечника; 8 — камера; 9 —основание камеры; 10 — неподвижный контакт; 11 — контактный мост; 12 — контактная пружина; 13— опорная колодка моста; 14 — блок-контакты; 15— возвратная пружина; 16 — ось якоря
Отключение контактора достигается размыканием цепи тока катушки 2. Якорь электромагнита отпадает, силовые контакты и блок-контакты 7 размыкаются, а блок-контакты 8 замыкаются.
Контакторы изготовляют для постоянного тока (контакторы КП-двухполюсные) и переменного (контакторы КТ-трехполюсные).
Магнитный пускатель представляет собой трехполюсный контактор переменного тока, который обычно снабжен на двух фазах тепловыми реле и блокировочными контактами. Все эти элементы встроены в общий металлический ящик.
Магнитные пускатели применяют для дистанционного управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, а также для защиты их от перегрузок.  В отдельных случаях магнитные пускатели используют в качестве коммутационных аппаратов распределительных устройств.
Выпускаются две серии магнитных пускателей — серия П и более современная серия ПА (рис. 40). Каждая из этих серий объединяет ряд типов пускателей, различающихся по значению номинального тока главных контактов (по величинам с I по VI), номинальному напряжению втягивающих катушек (127, 220, 380 и 500 в), роду защиты от воздействия окружающей среды, наличию или отсутствию теплового реле и по возможности изменения направления вращения подключенных к пускателю двигателей (реверсивные и нереверсивные пускатели).

Рис. 41. Электрическая схема управления асинхронным трехфазным двигателем посредством магнитного пускателя
Тип пускателя обозначается соответственно буквой П или буквами ПЛ с тремя цифрами. Первая цифра указывает величину пускателя, вторая — исполнение по роду защиты от воздействия окружающей среды (1 — открытое, 2 — защищенное, 3 — пылеводозащищенное исполнение), третья — функции пускателя (1 — без тепловых реле нереверсивный, 2 — с тепловыми реле нереверсивный, 3— без тепловых реле реверсивный и 4 — с тепловыми реле реверсивный). Например, ПА-321 — пускатель серии ПА, третьей величины, в защищенном исполнении, без тепловых реле нереверсивный; ПА-422—пускатель четвертой величины, в защищенном исполнении, с тепловыми реле нереверсивный; ПА-324 — пускатель третьей величины, в защищенном исполнении, с тепловыми реле реверсивный.
Включение и отключение пускателя, а следовательно, пуск и остановку подключенного к нему электродвигателя обычно осуществляют посредством двух кнопок («Пуск» и «Стоп»), встроенных в общий металлический корпус.

Кнопка «Пуск» при нажатии замыкает контакты, а кнопка «Стоп» — размыкает. Обе кнопки имеют пружинный самовозврат (после отпускания).
Электрическая схема управления асинхронным трехфазным двигателем при помощи магнитного пускателя приведена на рис. 41.
При нажатии кнопки «Пуск» создается цепь тока через катушку контактора: провод линии Л-1 — контакт теплового реле РТ1 — катушка — контакт теплового реле РТ2 — кнопка «Пуск» — кнопка «Стоп» — провод линии Л-3.


Рис. 42. Тепловое реле типа ТРИ, встроенное в магнитные пускатели ПА-400: а — схема устройства и прохождения тока; б — общий вид; в — полный ток, проходящий через реле к двигателю, IН — ток, проходящий через нагреватель, IТЭ — ток, проходящий по термобиметаллическому элементу; 1—термобиметаллический элемент; 2 — устройство самовозврата подвижного контакта; 3 — подвижный контакт; 4 — неподвижные контакты; 5 — сменный нагреватель; 6— регулятор уставок тока; 7 — кнопка ручного возврата подвижного контакта

Электромагнитные силы катушки притягивают якорь траверсы подвижных контактов пускателя и подвижные контакты соединяются с неподвижными, включая ток в статорную обмотку электродвигателя. Одновременно замыкается блок-контакт БК пускателя, шунтируя кнопку «Пуск», которая теперь может быть отпущена, так как цепь тока будет проходить в катушку К через блок- контакт. При нажатии кнопки «Стоп» цепь катушки К разрывается и контакты под действием собственной тяжести и контактных пружин размыкаются, возвращая траверсу в исходное положение.
При значительных перегрузках двигателя происходит автоматическое отключение пускателя в результате действия тепловых реле.

В магнитных пускателях серии ПА применяются тепловые реле ТРН и ТРП. Принцип действия и устройство реле ТРП показаны на рис. 42.
Ток на пути от контактов магнитного пускателя к двигателю протекает через тепловое реле, разветвляясь в нем по двум параллельным направлениям: большая часть тока (/„) идет через нагреватель 5, имеющий малое сопротивление, а меньшая (/тэ) — через биметаллические пластинки элемента 1.
Тепло, выделяемое при этом нагревателем, и собственный нагрев термобиметаллического элемента деформируют (разгибают) скобу биметаллических пластинок, благодаря чему при определенной степени нагрева левая ножка скобы значительно отклоняется влево, воздействуя на размыкание контактов 3 и 4, через которые проходит цепь удерживающей катушки пускателя.
Спустя 20—30 сек после срабатывания реле, вследствие остывания термобиметаллического элемента, происходит самовозврат контактов 3 и 4 в замкнутое состояние. На случай задержки или отказа в самовозврате реле снабжено системой рычажков с кнопкой 7 для ручного возврата контакта 3.
Нагреватель 5, устанавливаемый в реле, подбирается по номеру, который должен соответствовать номинальному току защищаемого двигателя (для выбора используют справочные таблицы).
Ток срабатывания реле в определенных пределах регулируется изменением угла отгиба правой ножки скобы термобиметаллического элемента путем перемещения рычажка регулятора уставок тока 6 по шкале, размещенной в верхней части реле.

  1. Какие основные виды распределительных устройств применяются в установках напряжением до 1000 в? Расскажите о назначении каждого вида РУ.
  2. Посредством какой аппаратуры осуществляются защита и коммутация линий, присоединяемых к распределительным устройствам?
  3. Назовите виды плавких предохранителей и расскажите об их устройстве и области применения.
  4. Для чего применяются рубильники и рубящие переключатели? Назовите их типы и расскажите об устройстве?
  5. Что представляют собой блоки БП, БВ, БПВ и где они применяются?
  6. Как устроены пакетные выключатели, каковы их разновидности и область применения?
  7. Из каких основных узлов состоят автоматические выключатели? Расскажите о назначении каждого узла.
  8. По рис. 35 объясните устройство автомата А-3161.
  9. По рис. 36 расскажите об устройстве автомата А-3124.
  10. По рис. 37 расскажите об устройстве автомата серии АП-50.
  11. Для чего применяются, как устроены и как работают контакторы?
  12. Для чего применяются, как устроены и как работают магнитные пускатели?
  • Назад
  • Вперёд
  • Назад
  • Вперёд
  • Вы здесь:  
  • Главная
  • org/ListItem”> Книги
  • Учеба
  • Электрические сети и системы

Еще по теме:

  • Электрооборудование подстанций промышленных предприятий
  • Унификация элементов сети
  • Схемы и группы соединения трансформаторов
  • Путевые и конечные выключатели серии ВП и ВК-700
  • Группы соединений обмоток трансформатора

Магнитные пускатели – Энциклопедия по экономике

Рис. 8. Дифференцированные сегменты рынка магнитных пускателей
Магнитные пускатели 51-500 4 – Обязательный складской резерв  [c.149]
К — магнитный пускатель ЛС — сигнальная лампа РП — реле промежуточное ВК — выключатель ручного управления УК — управляющее контактное устройство с ртутным замыкателем /—трансформатор 2 — сливная труба 3 — конденсатный бак.  [c.233]

Прибор работает как кнопочная станция. При достижении индуктивной нагрузки установленной величины замыкаются контакты /—2 и включается реле РП1 (рис. 105), включается магнитный пускатель батареи конденсаторов. При снижении индуктивной нагрузки и возрастании нагрузки емкостной замыкаются контакты 3—4, включается реле РП2, выключается магнитный пускатель. Конструкция прибора проста и выполняется с использованием стандартных деталей.  [c.271]

I —, руку к магнитному пускателю,  [c.10]

Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения — средний ремонт.  [c.228]

К магнитным пускателям электродвигателей  [c.137]

Примечание. Установка при необходимости реле типа ЭП-6 или магнитных пускателей типа П-222, П-322 нормируется дополнительно.  [c.505]

После окончания всех монтажных работ монтажная организация должна произвести наладку, регулировку и тепловое испытание смонтированных устройств. До выполнения этих работ необходимо проверить как закрываются и открываются запорные и регулирующие устройства (арматуры, шиберов, клапанов, и т. п.), а также прочность установки всех средств крепления, исправность действия всех измерительных приборов (термометров, манометров, водомеров), безотказная работа всех пусковых устройств (рубильников, магнитных пускателей), двигателей, насосов, вентиляторов, дымососов.  [c.156]


Проектировщики энергетической части проекта еще в период уточнения расположения оборудования определяют расположение каналов или борозд для прокладки силового кабеля и -места установки магнитных пускателей.  [c.110]

Кабельные каналы на отметке 0,00 -шги борозды для силового кабеля показываются на макете плоским шаблоном из листового материала (полистирол, винипласт и т. п.) (см. рис. 28,6). Модели магнитных пускателей устанавливаются и крепятся неразборными креплениями.  [c.110]

Должен знать технические условия на монтаж, ремонт и демонтаж лифтов принципиальные схемы одиночного управления лифтами последовательность разборки и сборки механических узлов и электроаппаратов устройство нерегулируемых асинхронных двигателей, трансформаторов, реле и магнитных пускателей, ловителей Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов Гос-гортехнадзора Правила устройства электроустановок в части требований, предъявляемых к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту лифтов основы электротехники.  [c.5]

Фиг. 95.51 Схема сдвоенной механической лопаты с дистанционным управлением / — электродвигатель 2 — редуктор 3 — соединительная муфта 4 —жесткая полумуфта 5 —грузовой барабан 6 — кабельный барабан 7— плавающая полумуфта 8 и 9 — тормозные диски 10 и //— направляющие ролики 12 — магнитный пускатель и понижающий трансформатор 13 — контактная коробка 14 — центробежный толкатель /5 — рычаг толкателя 16 — совок-лопата /7 —пускатель (кнопка) / — канат 19 — кабель 20 — расчалки
Пускатели магнитные . ….. Контакторы . ……. 5 7 6 6  [c.132]

Пускатели магнитные нереверсивные для электродвигателей мощностью, кВт до 17 30 55 75  [c.134]

Электрооборудование и материалы, подлежащие поставке в мастерские участка инженерной подготовки производства для комплектации монтажных узлов и блоков, изготовления опорных конструкций, ревизии оборудования автоматы, пускатели магнитные, приборы измерительные, аппараты и приборы разные, устанавливаемые на общих конструкциях-сборках, кнопки управления, сигнальные приборы, изоляторы, светильники, ящики с выключателями, выключатели, провода, кабели, шины, трубы, сталь разных профилей, метизы, изоляционные материалы, монтажные изделия ведомственных заводов.  [c.336]


Силовое электрооборудование — блоки щитов магнитных станций и ящиков сопротивлений с ошиновкой и вторичными цепями, магнитные пускатели и другие пусковые аппараты, собранные в блоки на конструкциях, пульты и шкафы управления, собранные в блоки, блоки стальных труб вместе с протяжными коробками, шинные блоки и мосты для машинных залов и цеховых магистралей, узлы заземления, блоки крановых и цеховых троллеев, электрооборудование кабивы крана и т. п.  [c.155]

Недостаточное внимание к глубине научной и экспериментальной подготовки принимаемых решений на этой стадии часто является причиной увеличения затрат на последующих стадиях СОНТ из-за необходимости внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, что не способствует сокращению длительности проведения как отдельных стадий, так и всего этапа СОНТ. Естественно, на длительность проведения работ по СОНТ и величину затрат оказывают влияние не только качество и глубина проработки решаемых на каждой стадии задач, но и целый комплекс организационно-технических и экономических факторов, одновременное действие которых учесть очень сложно, так как они по-разному воздействуют на длительность и величину затрат по СОНТ. Если например, улучшение основных технических характеристик магнитных пускателей серии ПМЛ по отношению к существующим сериям ПМЕ и ПМА привело к увеличению затрат на стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и сроков по сравнению с подобными работам при разработке базовых изделий, то применение рациональных форм организации и методов управления позволило сократить сроки проведения работ по освоению и использованию разработок.  [c.170]

Работы по первому направлению в первую очередь сводятся к применению взамен электромагнитного реле полупроводниковых элементов. Разработаны устройства, у которых в качестве исполнительного органа используются тиристорные /4/ или транзисторные ключи, тиристорные оптопары, которые подключаются последовательно к катушке магнитного пускателя. Например, в схеме защиты трехфазного электродвигателя тиристорная оптопараслужит исполнительным органом защиты,.  [c.160]

Принцип построения устройств третьей группы основан на последовательном подключении катушки магнитного пускателя через полупроводниковые диоды, соединенные в звезду, к фазам сети и нулевому проводу /7/. Также известны комбинации с подключением катушки магнитного пускателя к фазам сети через полупроводниковые диоды, соединены в звезду, или резисторы 121. Кроме того, известно подключение катушки электромагнитного пускателя через средние грчки активно-емкостных делителей  [c.160]

Электродвигатели могут иметь ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление. При ручном управлении двигателями применяют пускорегулирующую аппаратуру ручного управления рубильники, пакетные выключатели, универсальные переключатели и реостаты с ручным управлением, при полуавтоматическом и автоматическом управлении – аппаратуру автоматического управления контакторы, магнитные пускатели, автоматы.  [c.19]

В нижнем блоке установлены электродвигатель, бумагонамоточ-ное фрикционное устройство и магнитный пускатель. Рабочий стол, расположенный перед аппаратом, служит для подачи оригинала и  [c.221]

Одной из эффективных мер по снижению потребления реактивной мощности асинхронных двигателей является применение ограничителей холостого хода станков. При отсутствии таких ограничителей двигатель, если он не остановлен рабочим, продолжает вращаться вхолостую во время межоперацио нного времени, т. е. той части станочного времени, которая затрачивается на отвод инструмента в исходное. положение, на снятие обрабатываемой детали и установку новой и подвод инструмента в рабочее положение-Ограничитель холостого хода автоматически отключает магнитный пускатель двигателя на -межоперационное время. Имеется большое количество различных видов ограничителей холостого хода. Некоторые из них отключают двигатель в результате механического воздействия на ограничитель со стороны суппорта стола или шпинделя. Другие ограничители механически соединяются с рычагами педального управления или рычагами управления фрикционной муфтой стайка.  [c.264]

Аппаратура пускорегулирующая реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т. п. — разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.  [c.188]

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.  [c.189]

По энергетической части проекта на макете изображается силовое, осветительное и прочее электрооборудование, расположенное непосредственно в производственных помещениях. На макете размещаются модели распределительных и групповых щитов, электродвигателей, шкафов станций управления, магнитных пускателей, цеховых трансформаторов, люминесцентных светильников, подвешиваемых на коро-бах и трассах, а также одиночных светильников с лампами накаливания. Лотки для проводов и кабелей, прокладываемые на стойках лли строительных конструкциях цеха, а также шинные проводки показываются на макете с указанием отметки их закрепления. Кабельные каналы в цехах, покрытые плитами или другими строительными конструкциями, показываются на макете аппли-кативно или краской с указанием отметки дна канала. В необходимых случаях на макете может быть указана ширина кана-.лов. Одиночно проложенные кабели на макете не показываются. Марка и сечение кабелей как одиночных, так и проложенных потоком по общей трассе в каналах или лотках на макете не указываются. Эти данные отражаются в расчетных схемах и упрощенных планах питающих и распределительных сетей. Все силовые и осветительные шиты, электродвигатели и пусковая аппаратура, показанная на макете, маркируются теми же. индексами и номерами, что и на расчетных схемах и упрощенных планах электросети. Все модели электротехнической части окрашиваются одним цветом.  [c.128]

Электротехнические изделия используются в различных сферах потребления. Поэтому будут различными показатели их износа и безотказности. Например, средняя наработка на отказ в часах пускателя магнитного ПМЕ-200 при использовании его в машиностроении составляет на универсальном металлорежущем оборудовании — 9,6- 10″ ч на автоматических станочных линиях — 1,38 -10″ ч, в горячештамповочном производстве — 2,12 -104 ч.  [c.227]

Пускатели магнитные 78, 119, 281 Пылесосы 68, 218, 318, 967. 1008, 1133 Пылеуловители 992 Пьсзозажи галки 347  [c.47]

Контакторы и пускатели – расшифровка обозначений. Технические характеристики Шнайдер Электрик и ИЭК.

Контактор – это одна из разновидностей электромагнитного реле.

Он имеет в своей конструкции катушку, при подаче напряжения на которую, происходит втягивание сердечника, после чего собственно и замыкаются контакты.

Разница между контактором и магнитным пускателем

Многие путают контакторы с пускателями. Чем же они отличаются между собой?

Контактор по сути, это одиночное устройство, предназначенное для замыкания и размыкания электрических цепей. А пускатель представляет собой некое комплексное устройство, выполняющее ту же функцию, но с дополнительными элементами в своей схеме.

Например, различные виды защит или пусковые кнопки.

Большой проблемы нет, в том что многие применяют эти термины по-другому.

Главное понимать функциональность каждого оборудования.

Что означают сокращенные названия пускателей

Ниже приведены расшифровки условных обозначений и наименований популярных марок пускателей и контакторов ПМЛ, КМЭ, ПАЕ, ПМА.

По ним можно узнать, что означают те или иные цифробуквенные обозначения и как они расшифровываются.

Получается, что только из одного названия можно понять:

  • что это за изделие
  • какая у него функциональность
  • какие дополнительные возможности он в себе несет

Чтобы ознакомиться с каждым типом пускателя нажмите на соответствующую вкладку.

ПМЛКМЭПАЕПМА

Однако помимо названия, очень много информации содержится на самом корпусе контактора.

Рассмотрим на примере двух изделий от IEK КМИ и Schneider Electric LC1D25 какие же надписи и обозначения наносят производители на корпуса, как они расшифровываются и что обозначают.

Технические характеристики на самом контакторе

Начнем с контактора от Шнайдер Электрик. На боковой грани указывается максимально возможная подключаемая к контактору мощность в лошадиных силах (HP – horsepower). Зависит данная мощность от питающего напряжения.

В ряде стран, лошадиные силы до сих пор применяются, хотя и есть рекомендации международной организации по метрологии о том, чтобы лошадиную силу исключить из употребления.

Далее указываются общие рекомендации по выбору автоматических выключателей или предохранителей.

  • надпись CB – Circuit Breaker относится к автоматам
  • Fuse – к предохранителям

Обязательно прописывается максимальное рабочее напряжение (а.с. max).

Cont. current – это длительный номинальный ток при категории нагрузки АС1.

Если говорить упрощенно, то категория АС1 – это нагрузка типа утюг или обыкновенный нагреватель.

AWG 6-14 Cu – показывает сечение проводов, которые можно подключать к контактам.

Измерение идет в западных единицах. Для того, чтобы узнать аналог нашего сечения в мм2, потребуется воспользоваться таблицей перевода AWG в мм2. Torque 20lb.in – момент усилия, с которым допускается затягивать клеммы.

Более точные цифры в привычных единицах измерения, можно также найти в технических данных на сайте производителя, либо воспользоваться вот здесь специальной программой конвертером lb-in в Nm (ньютон-метры).

Lb-in расшифровывается как фунт на квадратный дюйм.

Качественные контакторы всегда имеют надписи о наличии сертификатов, которым соответствует данный механизм.

Ith-40А – условный тепловой ток в открытом исполнении. Проще говоря, это тот ток, который может через себя пропустить контактор при нормальных условиях окружающей среды.

Ui=690V – номинальное напряжение изоляции изделия.

IEC/EN 60947-4-1 – соответствие пускателя данному стандарту. ГОСТ Р50030.4.1-2012 – это наш модифицированный аналог этого стандарта.

Uimp=6kV – допустимое импульсное перенапряжение.

В отдельной табличке указываются возможные подключаемые к контактору мощности, в зависимости от питающего напряжения.  

Мощности прописываются уже в киловаттах. У некоторых может возникнуть вопрос, почему такая разница в зависимости от напряжения.

Объясняется это просто. По большому счету, контактору все равно на какое напряжение рассчитана нагрузка. Самое главное, это величина тока, протекающего через его контакты.

Например, у вас есть напряжение 100В и ток 10А. Нагрузка в этом случае будет 1кВт.

А если напряжение будет в 2 раза больше, т.е. 200В, то при подключении той же нагрузки в 1кВт, через изделие будет течь ток в 2 раза меньше I=5А.

Поэтому, чем ниже напряжение, тем меньшей мощности нагрузку можно подключить к контактору. При этом, всегда обращайте внимание, для какого типа нагрузки указаны данные.

Например в данной случае, мощности указаны для нагрузки AC3. Образец такой нагрузки – асинхронный двигатель.

JIS C8201-4-1 – это японский промышленный стандарт. Соответственно, здесь также прописывается возможные подключаемые к контактору мощности, в зависимости от питающего напряжения по данному стандарту.  

Почему прописывается такой большой и странный набор напряжений? Потому что в различных странах разные стандарты, которые и определяют уровни силовых напряжений.

Например, в Японии в обычной розетке 100 вольт. А для мощных нагрузок применяется уже 200В.

Надписи контактов

Переходим к надписям на лицевой панели пускателя=контактора.

А1 и А2 – это точки подключения катушки управления.

Сами клеммы маркируются двумя альтернативными способами:

  • числовая последовательность 1-2-3-4-5-6
  • буквенно цифровая. Сверху L1-L2-L3. Снизу T1-T2-T3.


Вспомогательные контакты маркируются в соответствии со стандартами. Есть один нюанс, о котором не все знают.

Нормально открытые и закрытые контакты

Первая цифра обозначения – это порядковый номер контакта. А вторая цифра – это функция контакта.

Например, сверху можно увидеть надписи 13-21. Снизу 14-22.

То есть, первые цифры 1-2 это порядковый номер контакта. Слева идет один вспомогательный контакт, справа второй.

А вторая цифра – это функция. Число 1-2 – это общий провод или часть нормально закрытого контакта цепи.

Число 3-4 это часть нормально открытого контакта. То есть по номерам, не раскручивая и не прозванивая механизм, не изучая его схему в паспорте, можно сразу понять, что 13-14 является нормально открытым контактом №1 (NO – normal open).

А 21-22 – нормально закрытый контакт №2 (NC – normal closed).

Все другие привычные нам электромагнитные реле, имеют такую же маркировку, облегчающую визуальное понимание функциональности устройства. Вот пример другого реле и обозначение его контактов.

Вам не нужно искать документацию на него, чтобы понять как здесь подключаться или какую функцию несет тот или иной винтовой зажим.

На корпусе также обязательно прописывается напряжение катушки, которая управляет пускателем.

Буква М7 (или другая) – это определение типа катушки в заказном номере.

Например, если у вас в контакторе марки LC1D25 сгорит катушка, вам достаточно будет при заказе указать напряжение и ее номер М7. Вы точно будете знать, что придет именно то изделие, и того размера, которое необходимо.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – это возможность использования разных типов проводов в клеммах. Если площадки будут медными, это означает, что применять алюминиевые провода недопустимо. 

Сечение и типы подключаемых проводов указываются в технической документации.

Контактор IEK

С контактором IEK все гораздо проще. Его маркировка построена практически по такому же принципу.

Цифро-буквенное обозначение рабочих клемм:

  • L1-L2-L3 (1-3-5)
  • T1-T2-T3 (2-4-6)

Двойная маркировка вспомогательных контактов: 13-14

  • первая группа (первые цифры 1-1)
  • с нормально открытым контактом (вторые цифры 3-4)

Для российского рынка может быть и сокращенное обозначение “НО” – нормально открытый.

Сбоку прописывается напряжение катушки 230В (50Гц). И другие технические параметры.

КМИ – 10910 – его заказной номер

АС-3 In=9А и АС1 In=25А – возможно подключаемая нагрузка, для различных категорий.

Также указываются мощности подключаемой нагрузки в зависимости от их напряжения питания. 

Может быть изображена даже условная схема контактора со всеми его контактами (рабочими и вспомогательными).

Внизу прописывается нормативный документ, которому соответствует данное изделие – ГОСТ Р50030.4.1

//youtu.be/OL8_EDBSiOs

Магнитный пускатель двигателя

SQUARE D: Размер 4 NEMA, 135 А переменного тока, 480 В переменного тока, без корпуса, 50 л.с., 3 фазы — 240 В — 5B617|8536SFO1V06

КВАДРАТ D

  • Вещь # 5Б617
  • производитель Модель # 8536SFO1V06
  • UNSPSC # 39121521
  • Группа каталога № H5151
  • № страницы каталога 161 161

Страна происхождения Мексика. Страна происхождения может быть изменена.

Магнитные пускатели двигателей NEMA со стандартными реле перегрузки• Термореле перегрузки из плавкого сплава Тепловая защита класса 20 2- или 3-полюсная, 60/50 Гц, 600 В~ макс. Тепловые блоки продаются отдельно. Пускатели полного напряжения запускают и останавливают одно- и трехфазные двигатели переменного тока. Ручная проверка и видимый индикатор срабатывания. Конструкция без отключения позволяет реле перегрузки срабатывать, даже если рычаг сброса заблокирован или находится в положении сброса. Нормально разомкнутый контакт удерживающей цепи для 3-проводного управления. Угловые контакты обеспечивают высокое контактное давление и надежную посадку. Подпружиненное отключение силы тяжести на обесточенных контактах быстро гасит любую дугу. Внесен в список UL и сертифицирован CSA.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

КВАДРАТ D

  • Вещь # 5Б617
  • производитель Модель # 8536SFO1V06
  • UNSPSC # 39121521
  • Группа каталога № H5151
  • № страницы каталога 161 161

Страна происхождения Мексика. Страна происхождения может быть изменена.

NEMA Магнитные пускатели двигателей со стандартными реле перегрузки• Термореле перегрузки из плавкого сплава Тепловая защита класса 20 2- или 3-полюсная, 60/50 Гц, 600 В переменного тока макс. Тепловые блоки продаются отдельно. Пускатели полного напряжения запускают и останавливают одно- и трехфазные двигатели переменного тока. Ручная проверка и видимый индикатор срабатывания. Конструкция без отключения позволяет реле перегрузки срабатывать, даже если рычаг сброса заблокирован или находится в положении сброса. Нормально разомкнутый контакт удерживающей цепи для 3-проводного управления. Угловые контакты обеспечивают высокое контактное давление и надежную посадку. Подпружиненное отключение силы тяжести на обесточенных контактах быстро гасит любую дугу. Внесен в список UL и сертифицирован CSA.

Продукция :: Platt Electric Supply

1 613,796 Найдено

Распределение энергии

(46 624)

Освещение, контроль освещения

(44,341)

Tools, тестирование, иметерные 9003

(40,341)

, тестирование, имеры

(40,341)

, тестирование, иметерные

(44,341)

, тестирование,

(44,341)

. (30 594)

Соединители, обжимы и заделка

(29 263)

Провода, кабели и шнуры

(28 582)

Управление и автоматизация

(27 169) Коробки и корпуса

Корпуса

3

(23,203)

Проводные устройства

(20 023)

Conduit, Duct, & Raceway

(13 450)

, видео и аудио

(12156) 9000 3

Закорочные. Лампы, лампы, и балласты

(9 248)

Нагрев и вентиляция

(6 287)

Мотор

(3,260)

Солневая и чистая энергия

(3,290)

.0003

(2 803)

Утилиты

(790)

В наличии только

Сортировка:

Соответствие

Несколько

34E EMT Conuit, 3/4 “, сталь, 10 ‘

# # # : 0065970

CAT #: 34E

UPC: 091111020025

$ 1,37 фута

По всей компании:

837 975 в наличии

Сделано в США

Несколько

Трубка 12E EMT, 1/2 дюйма, сталь, 10 футов

Артикул №: 0065867

№ по каталогу: 12E

UPC: 091111020018

3 3 3 $ 9013 По всей компании:

894 409 в наличии

Hubbell-Raco

232 4-дюймовая квадратная коробка, сварная, глубина 2-1/8″, выбивные отверстия 1/2 и 3/4″, сталь

Артикул №: 0052181

Кат. UPC: 050169

5

$ 7,70 шт.

По всей компании:

31 872 in stock

Multiple

122NMBGX250C NM-B – 12/2 Solid Copper Yellow

Item #: 0062408

CAT #: 122NMBGX250C

UPC: 048243163052

$ 0.64 FT

По всей компании:

2 598 527 в наличии

Appleton

4SDEK 4-дюймовая квадратная коробка, сварная, металлическая, глубина 2-1/8 дюйма

Артикул №: 0518464

Кат. номер: 4SDEK

UPC: 687855771264

$ 5,29 шт.

По всей компании:

31 571 В наличии

Eaton

BR120 Breaker, 20A, 1P, 120/240V, 10 KAIC

Пункт №: 0006351

CAT #: BR120

UPC: 786676362108

CALL PROPE

86362108

. По всей компании:

0 в наличии

Multiple

142NMBGX250C NM-B – 14-2 Solid Copper White 250′

Item #: 0062414

CAT #: 142NMBGX250C

UPC: 048243163007

$ 0.43 FT

По всей компании:

3 593 083 в наличии

Leviton

GFTR1-W Противовзломная розетка GFCI, 15 А, 125 В, белая

Артикул №: 0140557

Кат.0003

$ 27,80 шт.

По всей компании:

9 440 in stock

Multiple

2LN Locknut, 2″, Zinc Plated Steel

Item #: 0065918

CAT #: 2LN

UPC: 781002123064

$ 1.27 EA

По всей компании:

12 037 в наличии

Leviton

T5320-W Дуплексная розетка с защитой от несанкционированного доступа, 15А, 125В, белая

Артикул №: 0733033

Номер по каталогу: T5320-W

UPC: 078477381618

$ 1,92 шт.

По всей компании:

0 in stock

Ilsco

CGRC-58 Ground Rod Clamp, Diameter: 5/8″, 10 AWG to 2 AWG, Bronze

Item #: 0320772

CAT #: CGRC-58

UPC: 78366

79

$ 4,27 ШТ

По всей компании:

11 845 в наличии

Сделано в США

Power-Strut

Распорка PS 200 EH 10′ PGAL с удлиненными отверстиями, сталь, предварительно оцинкованная, 1-5/8″ x 1-5/8″ x 10′

Артикул #: 0157435

CAT # : PS 200 EH 10′ PGAL

UPC: 702316501027

$ 10,58 футов

По всей компании:

0 в наличии

Несколько

588GGR 5/8″ Оцинкованный заземляющий стержень

Номер товара: 0050543

Номер по каталогу: 588GGR

UPC: 782856306481

$ 23,76 шт.

По всей компании:

17 797 in stock

Multiple

122MCAGX250 12/2 w/Ground, MC, Aluminum Armor, Solid

Item #: 0013179

CAT #: 122MCAGX250

UPC: 077680228987

$ 0.93 FT

По всей компании:

1 203 625 в наличии

Сделано в США

Leviton

88003 Дуплексные стенки lececle, 1-Gang, Thermoset, White

Пункт №: 0066765

CAT #: 88003

UPC: 078477086933

. По всей компании:

83 893 в наличии

Hubbell-Raco

5320-0 Погодостойкая коробка, 1 группа, (3) выхода 1/2 дюйма, глубина 2 дюйма, литой алюминий

Артикул №: 0339380

Номер по каталогу: 5320-0

UPC: 050169532003

$ 10,95 шт.

По всей компании:

0 на складе

Страница 1 из 99+

Более 1 613 796 Найдено

Магнитный пускатель двигателя Основы | EC&M

NEC определяет контроллер несколькими способами. В ст. 100, контроллер описывается как «устройство или группа устройств, которые служат для управления определенным заранее образом электроэнергией, подаваемой на устройство, к которому оно подключено». Немного конкретизируя определение в ст. 430.2 гласит: «Контроллер — это любой переключатель или устройство, которое обычно используется для запуска и остановки двигателя путем подачи и отключения тока в цепи двигателя». В этой статье мы сосредоточимся на контроллерах, в частности, на различных контроллерах магнитного пускателя двигателя.

Магнитный пускатель двигателя представляет собой набор контактов с электромагнитным приводом, который запускает и останавливает подключенную двигательную нагрузку. Цепь управления с устройствами мгновенного действия, подключенными к катушке магнитного пускателя двигателя, выполняет эту функцию пуска и остановки. Трехполюсный магнитный пускатель двигателя полного напряжения состоит из следующих компонентов: набора неподвижных контактов, набора подвижных контактов, нажимных пружин, электромагнитной катушки, стационарного электромагнита, набора магнитных экранирующих катушек и подвижная арматура.

Также важно помнить, что магнитный пускатель двигателя представляет собой контактор, который имеет дополнительный блок реле перегрузки, обеспечивающий защиту двигателя от перегрузки. Выбор теплового реле перегрузки осуществляется по таблице производителя, прилагаемой к магнитному пускателю двигателя. Кроме того, убедитесь, что вы знаете полный ток нагрузки (FLC) двигателя, эксплуатационный коэффициент (SF) двигателя и температуру окружающей среды, в которой работает оборудование. Тепловые единицы основаны на температуре окружающей среды 40°C (104°F).

Типичные магнитные пускатели электродвигателей, которые обычно доступны, включают: полное напряжение (прямое), пониженное напряжение и реверс. Как следует из названия, магнитный пускатель двигателя полного напряжения или линейный магнитный пускатель ( рис. 1 ) подает на двигатель полное напряжение. Это означает, что магнитный пускатель двигателя спроектирован так, чтобы правильно справляться с уровнями пускового тока, возникающими при запуске двигателя. Разработанные для ограничения воздействия пускового тока при запуске двигателя, пускатели пониженного напряжения доступны в электромеханическом и электронном исполнении. См. «Стандартная схема управления двигателем» в июньском номере EC&M на стр. 18 для более подробного обсуждения типов пускателей пониженного напряжения.

Реверсивные пускатели предназначены для реверсирования вращения вала трехфазного двигателя. Это достигается заменой любых двухлинейных проводников, питающих нагрузку двигателя. Реверсивный магнитный пускатель двигателя ( рис. 2 ) включает в себя пускатель прямого и обратного хода как часть узла. Предусмотрены электрические и механические блокировки, гарантирующие, что только передний или задний стартер может быть включен в любой момент времени, но не одновременно.

Магнитные пускатели двигателей NEMA доступны с различными номиналами напряжения и мощности с обозначениями от размера 00 до размера 9. Эти размеры NEMA классифицируют магнитные пускатели двигателей по напряжению и максимальной мощности. Напряжение катушки обычно доступно в вариантах 24 В, 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и 600 В. Магнитный пускатель двигателя также предлагается в различных типах корпусов, в зависимости от среды, в которой будет работать оборудование. Типичные защитные кожухи: NEMA 1 (общего назначения), NEMA 4 (водонепроницаемые), NEMA 12 (пылезащитные) и NEMA 7 (опасные зоны).

Магнитные пускатели двигателей стандарта IEC обычно доступны в модульном формате с силовой базой и блоком управления. Доступны трехфазные блоки питания на 208 В, 230 В, 460 В и 575 В с соответствующей максимальной мощностью. Блок управления функционирует как блок регулируемого реле перегрузки, который отличается от стационарного блока защиты от тепловой перегрузки, используемого в магнитном пускателе двигателя типа NEMA. Устройства IEC обычно меньше по размеру и дешевле, чем сопоставимые устройства типа NEMA. Магнитные пускатели двигателей IEC часто поставляются как часть оборудования OEM (производителя оригинального оборудования).

Если сравнить магнитный пускатель двигателя NEMA с магнитным пускателем двигателя IEC, можно заметить следующие различия:

  1. Устройство IEC физически меньше аналогичного устройства NEMA.

  2. Устройство IEC обычно дешевле аналогичного устройства NEMA.

  3. Жизненный цикл устройства IEC составляет примерно один миллион операций, в то время как срок службы сопоставимого устройства NEMA почти в четыре раза больше.

  4. Устройство IEC имеет регулируемый блок реле перегрузки, в то время как сопоставимое устройство NEMA имеет фиксированный и съемный блок реле перегрузки.

  5. Устройство IEC обычно должно быть защищено быстродействующими токоограничивающими предохранителями, тогда как устройство NEMA может быть защищено обычными предохранителями с выдержкой времени.

Конечный пользователь должен тщательно рассмотреть все эти требования, прежде чем принимать решение об установке магнитного пускателя двигателя NEMA или IEC для конкретного применения. Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) и Международная электротехническая комиссия (IEC), два органа по стандартизации, которые классифицируют электрооборудование, также являются хорошими источниками дополнительной информации.

Видал является президентом компании Joseph J. Vidal & Sons, Inc., Throop, Pa.

Примечание автора: Я хотел бы посвятить эту статью моему отцу Джо, который неожиданно скончался 10 июня. , 2007. Мой папа проработал в электростроительной отрасли более 50 лет и проработал за два дня до своей кончины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *