Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Aby uruchomić urządzenia w określonej odległości, stosuje się rozrusznik elektromagnetyczny PMA, PME 221 i PM odwracalny lub nieodwracalny, sugerujemy rozważenie zasady działania, konstrukcji i sposobu podłączenia urządzenia do silnika elektrycznego, jak również charakterystyki urządzenia.

Rodzaje starterów i specyfikacji

Istnieje kilka parametrów do klasyfikacji przekaźników magnetycznych dla przekaźników termicznych:

  • stopień ochrony przed narażeniem na szkodliwe czynniki środowiskowe (elektromagnetyczny rozrusznik przeciwwybuchowy w obudowie, urządzenie otwarte);
  • obecność lub brak przycisków sterujących;
  • zasada działania (do tyłu lub do tyłu, z przekaźnikiem termicznym).

Rozważmy początki projektu. Dwa oddzielne styczniki zamontowane na wspólnym panelu lub szynie din lub innym gruncie to elektromagnetyczny rozrusznik nawrotny (Allen-Bradley, abb - avv, cjx, dil, KMI, dilm, fuji, siemens, kme i lc1). Tutaj zapewniony jest obwód elektryczny zabezpieczenia zerowego, system działania jest opisany poniżej. Styczniki rewersyjne mogą być również wyposażone w blokadę mechaniczną, która zapobiega jednoczesnej aktywacji dwóch styczników.

Obwód: trójfazowy rozrusznik silnika

Bezstykowy rozrusznik elektromagnetyczny tyrystorowy lub tyrystorowy (PAE, pbr, pvi, siemens, pm12 i 22 m, telemecanique, uhl i uv) mają zastosowanie w obwodach sterowania silników asynchronicznych VAZ, TU. Najczęściej są to styczniki trójbiegunowe, wyposażone w 6 tyrystorów, po dwa na każdy biegun. Urządzenie jest sterowane za pomocą dwóch przycisków: „Start”, „Start”.

Obwód rozruchowy magnetyczny

Rozruszniki magnetyczne wyposażone w przekaźniki termiczne (nc, i) są bardzo powszechne. Urządzenia te charakteryzują się płynną regulacją i zwiększonym bezpieczeństwem. Są one stosowane w silnikach samochodów, w których możliwe są długie obwody, mechanizmy te nie pomogą z krótkich spadków.

Obwód elektryczny dla stycznika jednobiegunowego

Zasada działania i zakres

Po włączeniu stycznika trójfazowego cewka zaczyna przepływać przez nią. Następnie rdzeń zaczyna magnetyzować i przyciągać kotwicę do siebie, z tego powodu główne styki między sobą są wymywane, prąd płynie wzdłuż obwodu urządzenia. Ale jak tylko nastąpi spadek napięcia (lub nadejdzie odpowiedni sygnał), te kontakty się otworzą, moc się zatrzyma.

Większość rozruszników elektromagnetycznych (w szczególności automatyczne urządzenie jednofazowe), podczas spadku napięcia, otwiera wszystkie styki (mam zarówno typ główny, jak i pomocniczy). Główną zaletą posiadania takiego mechanizmu jest to, że po ponownym włączeniu zasilania działanie urządzenia nie zostanie wznowione, aby ponownie uruchomić starter, należy kliknąć przycisk Start (zielony). Zalecamy również okresowe sprawdzanie działania urządzenia, jeśli występują spadki napięcia do 50%.

Wideo: przykład podłączenia rozrusznika elektromagnetycznego do obwodu

Dlaczego potrzebujesz stycznika? Najprostszym przykładem zastosowania stycznika jest produkcja. Na przykład w fabryce napięcie spadło, maszyna zatrzymała się. Mistrz pracujący dla niego decyduje, czy coś wpadło do jednostki roboczej lub czy wrzeciono jest zatkane. Ale jak tylko napięcie stanie się normalne, maszyna (jeśli nie ma rozrusznika magnetycznego) będzie działać. W rezultacie mogą wystąpić obrażenia, a nawet śmierć. Dokładnie ta sama aplikacja dla pompy, samochodu, a nawet samolotu.

Schemat elektryczny rozrusznika do silnika asynchronicznego

Schemat okablowania, w którym rozrusznik elektromagnetyczny (taki jak PML, 3220, 2120, 2232, 1511, 2100, 2230, 1100, 3500, 1561, 3210 i 1100) jest podłączony do silnika asynchronicznego, ma następujący opis: najpierw należy krótko nacisnąć przycisk Start Rozpocznij „Lub”, aby zakotwiczyć przyciąganie, a główne kontakty są zamknięte. Oprócz zacisków głównych włącza się również zasilanie pomocnicze, dzięki czemu połączenie równoległe jest tworzone przez kontakty. Teraz puść przycisk, a rozrusznik bez cofania włącza samoblokowanie, zapewniając zerową ochronę silnika. Po naciśnięciu przycisku „stop” i podłączeniu urządzenia do silnika, zgodnie ze schematem (zdjęcie poniżej).

Obwód: podłączenie nieodwracalnego rozrusznika

Podczas podłączania stycznika nawrotnego do silnika asynchronicznego należy zachować ostrożność połączenie dwóch rozruszników w tym samym czasie spowoduje zwarcie. W tym przypadku jeden przełącznik działa jak „stop”, a drugi jako „start”. Powyższa zasada jest odpowiednia do łączenia urządzeń z rewersją, ale konieczne jest uwzględnienie momentu podwójnego blokowania i typu rozrusznika.

Obwód: połączenie rozrusznika nawrotnego

Wskazówki od elektryka przy podłączaniu rozrusznika magnetycznego:

  • rozruszniki z przekaźnikami termicznymi nie są instalowane w obszarach o zwiększonych wibracjach lub narażonych na wstrząsy (z wyjątkiem urządzeń samochodowych, powiedzmy moeller);
  • prąd znamionowy musi mieścić się w dopuszczalnych granicach stycznika (poziom ampera spowoduje wyświetlenie katalogu lub instrukcji dla urządzeń);
  • ograniczyć kontakt rozrusznika elektromagnetycznego (dopuszczamy tylko stycznik przeciwwybuchowy - ip od 20 do 54) i ciepłe powietrze, co niekorzystnie wpływa na jego działanie. Jeśli stycznik został zainstalowany dla silnika asynchronicznego, umieść w pobliżu ściemniacz;
  • podczas podłączania stycznika do silnika, a dokładniej do jego styków i zacisków, konieczne jest, aby koniec przewodu był w postaci pierścienia lub w kształcie litery U;
  • końcówki miedziane, które również zostaną połączone, muszą być cynowane;
  • w żadnym wypadku nie używaj jednocześnie wielu przycisków w urządzeniach cofania;
  • jeśli końce są wykonane z aluminium, należy je nasmarować wazeliną techniczną;
  • Nie nakładaj smaru na ruchome części rozrusznika, jeśli nie jest to wymagane przez instalację innych urządzeń.

Wybieramy siłownik elektromagnetyczny

Aby wybrać odpowiedni rozrusznik elektromagnetyczny, należy wziąć pod uwagę takie momenty:

  1. Co za seria urządzeń (górnik, rewers, bezstykowy) i GOST. Przy określaniu tego wskaźnika pomoże paszport lub arkusz informacyjny;
  2. Porównaj wymagane i dopuszczalne wartości woltów, kW, Hz i amperów A w niektórych przypadkach, pa). Wiele zależy od wielkości tych wskaźników, a także od jakości montażu, elektromagnetycznego rozrusznika nawrotnego i nieodwracającego;
  3. Porównaj rozmiar urządzenia i jego obszar instalacji;
  4. Nie mniej ważny jest koszt;
  5. Stopień ochrony urządzenia (wskaźnik ten jest szczególnie ważny dla niebezpiecznych branż);
  6. Należy również sprawdzić certyfikat zgodności próbki, wskazuje ona obecność dodatkowych funkcji i mechanizmów.

Rozrusznik elektromagnetyczny można kupić we wszystkich większych latach: Charkowie, Czelabińsku, Tomsku, Twerze, Moskwie, Jekaterynburgu, ale cena będzie znacznie niższa w miastach, w których istnieje wyspecjalizowany zakład produkcyjny, najlepiej wybrać takie miejscowości.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: