Подробно об электромагнитных пускателях

Виды магнитных пускателей

Сам магнитный пускатель имеет довольно простое устройство и принцип работы. Он состоит из двух видов контактов – подвижных и стационарных. Их замыкание вызывает запуск электродвигателя, а размыкание – отключение и остановку. Работа контактов осуществляется под действием магнитного поля.

Основным предназначением магнитных пускателей является дистанционное управление трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Они работают при переменном токе, напряжением 380 и 660 вольт, с частотой 50 Гц. В число основных операций входят пуск, остановка и реверсирование.
Дополнительно, магнитные пускатели в совокупности с тепловыми реле, защищают управляемые электродвигатели от возможных перегрузок с недопустимой продолжительностью. В некоторых конструкциях пускателей имеются ограничители перенапряжений, используемые в полупроводниковых системах управления.

В соответствии со схемой включения нагрузки могут быть реверсивными и нереверсивными. Классификация по размещению предполагает магнитные пускатели следующих типов:

  • Открытого исполнения. Устанавливаются в закрытых шкафах, на панелях, и прочих местах, куда не может попасть пыль, влага и посторонние предметы.
  • Защищенного исполнения. Монтируются внутри помещений с низким содержанием пыли в окружающей среде. Исключается попадание воды на оболочку устройства.
  • Пылебрызгонепроницаемого исполнения. Устанавливаются внутри помещений и снаружи под навесами, защищающими от дождя и солнечных лучей.

Дополнительная классификация пускателей осуществляется по следующим признакам:

  • Кнопочный пост на корпусе прибора. Нереверсивные пускатели оборудованы кнопками ПУСК и СТОП, а реверсивные устройства имеют кнопки ПУСК ВПЕРЕД, ПУСК НАЗАД и СТОП. На некоторых моделях в корпусе монтируется сигнальная лампа ВКЛЮЧЕНО.
  • Дополнительные блокировочные и сигнальные контакты. Используются в разных комбинациях, в качестве замыкающих или размыкающих. Они могут быть встроенными или оборудоваться как отдельная приставка. Некоторые дополнительные контакты могут использоваться в качестве составной части общей схемы пускателя. Например, в реверсивных устройствах с их помощью осуществляется электрическая блокировка.
  • Ток и напряжение втягивающей катушки.
  • Наличие в схеме теплового реле. Его основной характеристикой является номинальный ток несрабатывания на средних установках. Регулировка тока несрабатывания выполняется в допустимых пределах +15% от номинала.

Отдельные виды магнитных пускателей могут быть укомплектованы ограничителями перенапряжения и другими видами установочных изделий

Схемы подключения магнитного пускателя.

Первая, классическая схема, предназначена для обычного пуска электродвигателя: кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.

Для удобства понимания схема разделена на две части: силовая часть и цепи управления.

Силовая часть запитывается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В силовую часть входит: трехполюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный эл. двигатель М.

Цепь управления получает питание от фазы «А».
В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, включенный параллельно кнопке «Пуск».

При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на контакт №3 кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах. Схема готова к работе.

При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на эл. двигатель. Двигатель начинает вращаться.

Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенного параллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват.

Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО. На нижнем рисунке стрелкой показано движение фазы «А».

А если не будет самоподхвата, придется все время держать нажатой кнопку «Пуск» пока будет работать эл. двигатель или любая другая нагрузка, питающаяся от магнитного пускателя.

Чтобы отключить эл. двигатель достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется, управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель от трехфазного питающего напряжения.

А теперь рассмотрим монтажную схему цепи управления пускателем.
Здесь все практически так же, как и на принципиальной схеме, за небольшим исключением реализации самоподхвата.

Чтобы не тянуть лишний провод на кнопку «Пуск», ставится перемычка между выводом катушки и одним из ближних вспомогательных контактов: в данном случае это «А2» и «14НО». А уже с противоположного вспомогательного контакта провод тянется непосредственно на контакт №3 кнопки «Пуск».

Ну вот, мы с Вами и разобрали простую классическую схему подключения магнитного пускателя. Также на одном пускателе можно собрать схему автоматического ввода резерва (АВР), которая предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией.

Ну а если остались вопросы или сомнения по работе пускателя, то посмотрите видеоролик, из которого Вы дополнительно подчерпнете нужную информацию.

Следующая схема будет немного сложнее этой, так как в ней будут задействованы два магнитных пускателя и три кнопки и называется эта схема реверсивной. При помощи такой схемы можно будет, например, вращать двигатель влево – вправо, поднимать и опускать лебедку.

А пока досвидания.
Удачи!

Разновидности контакторов

пускатель У2

По исполнению согласно среды установки:

  1. Умеренный климат – У2; У3.
  2. Умеренно-холодный и холодный климат – УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4.
  3. Тропическое исполнение – Т2, Т3.

По назначению:

  1. Нереверсивные – для тех случаев, когда необходимо вращение двигателя только в одном направлении.
  2. Реверсивные используются для прямого и обратного вращения двигателя.
  3. Без переключения обмоток электродвигателя – для схем с постоянной топологией.
  4. С переключением обмоток электродвигателя – для двигателей с тяжелым пуском (звезда-треугольник), где целесообразно работать на одном виде подключения, а запуск производить на другом, снижая пусковой ток.

По защите проникновения воды, твердых частиц (типичные):

IP20, IP40, IP65;

По защите двигателя:

  • нет защиты;
  • электротепловое реле;
  • тепловая (позисторная) защита;

Для реверсивных, вид блокировки:

  • электрический;
  • механический;
  • электрический и механический;

Присутствие органов управления:

  • нет;
  • есть;
  • управление и сигнализация;

По номинальному току с защитой IP00:

16; 25; 40; 630 А;

По использованию рода тока и напряжения главной цепи:

  • 380 и 660 В переменного тока;
  • по частоте 50 и 60 Гц;

По количеству дополнительных контактов: управляющему току:

  • переменный;
  • постоянный.

управляющему напряжению:

24, (36), 40, (42), (48), 110, и т.д.

Необходимые данные можно прочесть: на катушке, на бирке, возле клемм подключения провода управления.

По напряжению контактов вспомогательной цепи:

  • 24 – 380 В, 110 – 380 В, – 660 В частота 50 – 60 Гц;
  • 24 – 220 В ток постоянноый;

По коммутационной износостойкости:

А – повышенная износостойкость, Б – износостойкость средняя, В – низкая износостойкость;

Применяют понятие – “величина пускателя”. Подразумевается мощность переключающих контактов, которая из ряда 0, – 6.

Возрастающее значение указывает на возможность коммутирования больших токов:

  1. Категория АС-1 используется при активной или малоиндуктивной нагрузке.
  2. Категория АС-3 применяется, когда пуск двигателя прямой.
  3. Категория АС-4 выбирается при медленно вращающихся электродвигателях, противотоковых торможениях.

Для пускателей приняты условные обозначения.

В качестве примера приводится ПМЕ, ПМЛ, ПМ-12, ПМА.

Например, для пускатель ПМЛ 1101 – первая цифра1: указывает на первую величину, вторая цифра 1 обозначает, что он нереверсивный и в составе нет реле тепловой защиты, цифра 0 обозначает  нулевую степень защиты, следующая цифра 1указывает на наличие одной пары блок-контактов.

ПМ12

Для пускателей ПМ12 приняты следующие условные обозначения:

ПМ12 XXX X1 X2 X3;

Первые 3 цифры указывают на величину пускателя:

  • 1 величина – 010 на ток 10 А;
  • 2 величины – 016 на ток 16 А;
  • 3 величины – 025 на ток 25 А;
  • 4 величины – 040 на ток 40 А;
  • 5 величины – 063 на ток 63 А;
  • 6 величины -100 на ток 100 А;
  • 7 величины – на ток 250-250 А;

X1 – указывает на принцип работы двигателя и наличие реле тепловой защиты:

  • Цифра 1 – отсутствие реле, нереверсивный режим;
  • Цифра 2 – присутствует реле, нереверсивный режим;
  • Цифра 5 – отсутствие реле, реверсивный режим;
  • Цифра 6 – присутствует реле, реверсивный режим;

X2 – указывает на исполнение, по степени защиты, наличие управляющих кнопок и ламп сигнальных:

  • Цифра 0 – степень IP00;
  • Цифра 1 -степень IP54 управление отсутствует;
  • Цифра 2 – степень IP54 управление есть;
  • Цифра 3 – степень IP54 есть управление и сигнализация;
  • Цифра 4 – степень IP40 управление отсутствует;
  • Цифра 5 – степень IP20;
  • Цифра 6 – степень управление есть;
  • Цифра 7 – степень IP40 есть управление и сигнализация;

X3 – указывает вид тока и количество контактов.

Пускатели ПМ12, величина тока:

  • Первая 010 — 10 А;
  • Вторая 025 — 25 А;
  • Третья 040 — 40 А;
  • Четвертая 063 — 63 А;
  • Пятая 100 — 100 А;
  • Шестая 160 — 160 А;
  • Седьмая 250 — 250 А;

Исполнение и наличие реле тепловой защиты:

  • Цифра 1 — нереверсивного реле нет;
  • Цифра 2 — нереверсивное реле есть;
  • Цифра 5 — нереверсивного реле нет, имеется мех. блокировка и защита IP00;
  • Цифра 6 — нереверсивное реле есть, имеется электрическая, а также и механическая блокировка;

Исполнение, степени защиты, наличие управляющих кнопок:

  • Цифра 0 — IP00 кнопок нет;
  • Цифра 1 — IP54 R кнопка ;
  • Цифра 2 — IP54 П+С кнопки;
  • Цифра 3 — IP54 П+С+Л кнопки;
  • Цифра 4 — IP40 кнопок нет;
  • Цифра 5 — IP20 кнопок нет;
  • Цифра 6 — IP40 П+С кнопки;
  • Цифра 7 — IP40 П+С+Л кнопки;

Износостойкость:

  • Литера А — 0,32 млн. цикл.;
  • Литера Б — 0,1 млн. цикл.;
  • Литера В — 0,03 млн. цикл;

Подключение пускателя не так сложно как может показаться. Достаточно разобраться и усвоить немного теории и соблюсти некоторые правила.

Компоненты и составляющие коммутационного устройства

Существуют устройства с другими разновидностями приводов – гидравлические и пневматические. Тем не менее, электромагнитные контакторы являются основными, поскольку они более универсальны, эффективны и устойчивы к износу.

Действие устройств электромагнитного типа осуществляется благодаря взаимодействию всех узлов, деталей и компонентов, составляющих цельный прибор.

Каждый контактор переменного и постоянного тока состоит из:

  • Главные (основные) контакты. Замыкают и размыкают цепь высокого напряжения и способны в течение длительного времени работать под воздействием тока с установленным номиналом. Контактные группы выдерживают циклы включений-выключений в больших количествах и с высокой частотой. Когда контакты принимают нормальное положение, через втягивающую катушку перестает поступать ток, а механические защелки переходят в свободное состояние. Конструкция основной контактной группы может быть рычажной, с двигающейся системой поворотов, или мостиковой – с прямым ходом.
  • В устройство контактора входит камера для гашения электрической дуги. Используется в устройствах постоянного тока. Конструкция данного элемента имеет щели, расположенные продольно, а непосредственное гашение осуществляется действием поперечных магнитных полей. Возбуждение таких полей осуществляется при помощи дугогасительной катушки, подключаемая в последовательную цепь вместе с контактами.
  • Система гашения дуги. Ее использует контактор переменного тока. С ее участием гасится электрическая дуга, возникающая в момент, когда размыкаются основные контакты. Конфигурация данной конструкции и методы гашения выбираются по рабочему режиму и параметрам тока в конкретной цепи. Внутри камеры устанавливается специальная решетчатая конструкция, при попадании на которую большая дуга разделяется на несколько небольших осколков и полностью гаснет при переходе тока через нулевую отметку.
  • Детали, используемые в электромагнитной схеме. Сюда входят магнитный сердечник, якорь и катушка, а также крепежные материалы. Такая схема позволяет управлять прибором на расстоянии, включать и отключать цепь. Ее можно настроить на выполнение определенных операций – включать якорь и удерживать его во включенном состоянии, или всего лишь включать якорь. Для поддержки замкнутого положения существует специальная защелка. Обесточивание катушки и полное выключение контактора производится собственным весом всей системы, но, как правило, для этой цели используются конструкции, состоящие из отключающих пружин.
  • Дополнительные контакты (вспомогательные). Предназначены для коммутаций в цепях, управляющих прибором, и на участках с блокирующей и сигнальной функцией. Через эти контакты ток может проходить достаточно долго, но не выше 20 А, а выключение происходит при силе тока не выше 5 А. Контакты могут быть замыкающего и размыкающего действия, многие из них имеют мостиковую конструкцию.

Общие внешние данные любого контактора переменного тока и постоянного, в целом будут одинаковыми для всех подобных систем. Основные отличия заключаются в разном количестве контактов, катушек и других элементов, установленных в автоматические выключатели.

Типы устройств

Пускатели для электродвигателей 380 В с короткозамкнутыми роторами позволяют дистанционно подключать их к сети, реверсировать и останавливать. Приборы бывают:

  • Открытого типа. Устанавливаются в панелях, закрытых боксах и местах, защищенных от доступа пыли.
  • Закрытого исполнения. Ставятся внутри помещения, кнопки управления находятся на корпусе.
  • Пылебрызгонепроницаемые. Подходят для внутреннего и наружного монтажа, поскольку защищены от пыли и влаги специальным козырьком.
  • Релейные. Пускатель магнитный с тепловым реле защищает мотор в условиях коротких перегрузок на линии. Релейный выключатель совмещен с прибором или подсоединяется к нему.
  • Трехфазные. Особенность трехфазного пускателя – недопустимость превышения пускового тока над номиналом. Если этого нет, при помощи аппарата восстанавливается фаза и обеспечивается бесперебойность работы двигателя при малых показателях тока пуска.

Универсальность конструкции

По конструктивному исполнению магнитные пускатели бывают с 3-мя и 4-мя полюсами, т.е. с 3-4 контактами. Четвертый в нормально-открытом состоянии блокирует цепь управления.

Электромагнитный механизм находится внутри и представляется собой неподвижный Ш-видный сердечник и катушку с обмоткой. Подвижным узлом является якорь, соединенный с траверсой и пластмассы. На ней находятся контактные мосты с активными элементами. Для плавности замыкания используются пружины.

Неподвижная группа контактов припаяна на пластины с винтовыми зажимами. С их помощью можно подключить кабель от внешней линии. Дополнительные контакты находятся на боковых частях прибора.

Некоторые модели имеют специальную крышку для главной контактной группы.

Электрические пускатели с термореле

Магнитные пускатели с тепловыми реле позволяют защитить мотор от непродолжительных перегрузки. Показатели установочного тока можно устанавливать посредством регулятора – его поворачивают отверткой. Для предотвращения коротких замыканий модели с термореле не используются.

Магнитные пускатели

Магнитный пускатель — низковольтный аппарат комбинированного типа и электромагнитного принципа, который производит запуск электродвигателей, обеспечивает их непрерывное вращение, отключает от электропитания, защищает, выполняет реверсивные функции.

Принцип работы

Данный прибор, состоит из основной части, для стационарного крепления, катушки, якоря, который передвигается по направляющим механизма, пружинного механизма, стационарных и подвижных контактов и корпуса. Самые простые пускатели, предстают в виде коробки, оборудованной кнопкой и клеммами, для присоединения к силовым цепям и стационарным контактам.

Принцип действия, заключается в том, что, когда ток попадает на катушку пускателя, он срабатывает по принципу электромагнита. Под воздействием магнитного поля, якорь притягивается к сердечнику, вследствие чего происходит замыкание контактного мостика, и запускается электрооборудование. Нижнее положение якоря, влияет на работу всего прибора. В данном положении, должно быть надежное сцепление контактов, так как данная составляющая играет роль прочного соединения входных и выходных электрических проводов, в момент срабатывания схемы.

Отсутствие тока, влечет за собой, исчезновение магнитного поля вокруг катушки. Это приводит к отбрасыванию якоря вверх за счет энергии пружин, контактный мостик, находящийся на подвижной части, обеспечивает разрыв силовой цепи, что приводит к отключению питания и оборудования. В данной системе, тоже есть наличие, вспомогательных блок-контактов.

Исправность магнитных пускателей, можно проверять вручную. Если устройство исправно, то, при нажатии на якорь, должно ощущаться сопротивление от сжатия пружин. Такое ручное управление допустимо только для проверок и не применяется во время рабочего процесса.

Область применения

Основная сфера использования магнитных пускателей — запуск, остановка и реверс электрических двигателей асинхронного типа. А, так как эти устройства достаточно неприхотливы и защищены от воздействия окружающей среды, то их устанавливают для дистанционного управления осветительным оборудованием, компрессорными установками, насосами, кранами, электропечами, конвейерами, кондиционерами.

Как выбрать пускатель

Электромагнитный пускатель или контактор — это электрический аппарат, предназначенный для дистанционного управления силовыми нагрузками, электродвигателями и защиты их от токовых перегрузок. Состоит из теплового реле защиты, кнопок управления, сигнальных ламп. По назначению, степени защиты, уровню контролируемого тока различают несколько видов пускателей

На какие факторы нужно обращать внимание при выборе пускателей?

1

Определитесь с выбором производителя. В основном спросом пользуются пускатели КМИ, ПМЛ, КТИ. Существенных различий между ними нет, так как все пускатели взаимозаменяемы.

2

Выбираем номинальный ток пускателя — это то максимальное значение тока, которое проходит через контакты пускателя. Бывают: 16А, 25А, 40А, 63А. Существуют устройства и с большей величиной, но они применяются крайне редко. Чем большее значение имеет пускатель, тем габариты у него больше.

3

Степень защиты электромагнитного пускателя зависит от условий его эксплуатации. При установке его на щит степень защиты будет IP00, то есть нулевой. В производственных помещениях применяют устройство с защитой IP54, а для бытовых условий — IP40.

4

При выборе рабочего напряжения катушки нужно учитывать соответствие напряжения цепей управления. 24 В, 110 В, 220 В, 380 В, DC 24 В — это стандартные значения напряжения. Для бытовых нужд выбирают в основном нереверсный пускатель на 230В.

5

Если пускатель устанавливается внутри щитка, то можно выбрать устройство без сигнальной лампы и кнопок. При необходимости их получится установить на дверке. Электромагнитный пускатель, установленный вне щита, имеет встроенные в корпус кнопки.

Для дополнительной защиты двигателя может использоваться тепловое реле. Но при установке пускателя нужно иметь в виду, что дополнительное устройство увеличивает его габаритные размеры.

sovetclub.ru

Чем отличаются магнитные пускатели от контакторов

Оба прибора являются коммутационными, то есть управляют силовыми сетями. И чаще их устанавливают в систему запуска электродвигателей. И в том, и в другом приборе есть кроме силовых контактов хотя бы один, а чаще больше, который используется для цепи управления.

В остальном они различаются. Во-первых, по размерам и массе. Пускатели намного компактнее. При этом их вес намного меньше. К примеру, если взять в разные руки оба прибора одного номинала, то контактор в разы тяжелее. К тому же надо отметить, что контакторов, которые бы были рассчитаны на малые токи, просто не существует. Их в силовых сетях заменяют пускатели.

Во-вторых, все дело в конструкции. Контакторы – это приборы открытого типа. У них нет корпуса и крышки. Поэтому монтаж и подключение контакторов производят в специальных помещениях, которые обязательно закрываются на ключ. В такие помещения посторонним вход запрещён. К тому же они хорошо закрыты от атмосферных осадков. В конструкции контакторов присутствуют дугогасительные камеры.


Контактор для силовой цепиИсточник dc-electro.ru

Последних в пускателях нет. Но эта разновидность оборудована герметичным корпусом, закрытым крышкой. Есть модификации, располагающиеся в металлических кожухах. Поэтому пускатели можно устанавливать в любом месте, даже на открытом воздухе.

В-третьих, пускатель магнитный в своей конструкции имеет три пары силовых контактов. Поэтому основное их назначение – управление электродвигателями. Контакторы предназначаются для управления любого вида электрической цепи. Поэтому в них количество силовых контактов может варьироваться в диапазоне 2-4.

Других отличий нет.

Видео описание

В видео специалист рассказывает, чем отличается контактор от пускателя:

Коротко о главном

Пускатель магнитный – коммутационный прибор для управления силовой сетью. А именно пуск и остановка электрических моторов.

Устройство магнитного пускателя: три пары силовых контактов, катушка с сердечником, к которому присоединён якорь. Последний соединён с блоком подвижных контактов.

Подключение пускателя производят через кнопку пуск-стоп.

Пускатель хоть и выполняет функции контактора силовой сети, это не контактор, потому что от последнего сильно отличается формой исполнения и номиналом выдерживания силы тока.

Схемы подключения

схема подключения нереверсивного пускателя

Магнитные контакторы могут отличаться схемой подключения согласно значения и вида тока электрической сети и катушки.

Первый вариант – управление нереверсивным устройством. Такой вариант предусматривает подключение нулевого и фазного провода к контактам катушки через последовательно соединенные кнопки «СТОП» и «ПУСК». Для удержания срабатывания катушки после снятия воздействия на кнопку «ПУСК», параллельно ей подключается нормально дополнительный разомкнутый контакт пускателя или блок-контакта.

Кнопка Стоп – это нормально замкнутые контакты, которые при воздействии на механизм разрываются и снимают напряжение с катушки. Кнопка «ПУСК» – состоит из нормально разомкнутого контакта и после механического воздействия, замыкает цепь для подачи питания на катушку.

Используется при необходимости вращения ротора только в одном направлении.

Второй вариант – схема с реверсивным пускателем. В отличии от предыдущего имеет 2 пускателя в которые осуществляют питание двигателя с различным чередованием фаз. Например, один пускатель имеет подключение цепей питания такой последовательности: L1, L2, L3; второй может иметь последовательность: L1, L3, L2 или L2, L1, L3 или L3, L2, L1. Любой из этих вариантов приемлем для первого и второго пускателя.

схема подключения реверсивного пускателя

Обязательное требование – неодинаковость чередования фаз. В случае сборки пускателей, например ПМЛ-113, имеется механическая блокировка от одновременного включения. Если производится подключение одиночными пускателями, тогда необходимо предусмотреть электроблокировку, исключающую одновременное включения. Достигается это очень просто. В цепь питания каждого пускателя включается нормально замкнутый контакт другого пускателя.

Работает это так: Когда пускатели обесточены, цепь, проходящая через НЗ контакт второго способна пропустить ток питания. Если произойдет срабатывание электромагнита, тогда на этом пускателе НЗ контакт отключает цепь питания для другого пускателя, тем самым предотвращая подачу напряжения к его катушке.

Используется, как правило, в механизмах различного привода: тележки, подъемники, заслонки, задвижки.

Характеристики и виды пускателей по характеристикам

Величина (условный габарит) пускателя (контактора)

Самый главный параметр, величина характеризует условно мощность и габариты пускателя. Существуют такие величины пускателей:

  • нулевая величина – на максимальный ток до 6 А  (через каждый рабочий контакт)
  • первая – на максимальный ток до 9 – 18 А (в зависимости от исполнения контактов)
  • пускатель 2 величины – до 25 – 32 А
  • пускатель 3 величины – до 40 – 50 А
  • пускатель 4 величины – до 65 – 95 А
  • пускатель 5 величины – до 100 – 160 А
  • шестая величина – от 160 А и выше

Имеется ввиду ток по категории применения АС-3 (для индуктивной нагрузки), для категории АС-1 (резистивная или малоиндуктивная нагрузка – например, ТЭНы) максимальный ток для того же пускателя будет в полтора – два раза выше. От величины пускателя зависит, какую мощность он может коммутировать (трехфазная цепь 380 В, индуктивная нагрузка).

  • 1 – до 2,2 – 7,5 кВт
  • 2 – до 11 – 15 кВт
  • 3 – до 18 – 22 кВт
  • 4 – до 30 – 45 кВт

Сразу надо сказать, что эта мощность – действительно максимальная, реально надо смотреть на величину тока конкретного пускателя (как правило, вторая и третья цифра в названии). Величина пускателя указывается в названии первой цифрой. При превышении тока или токе, близком к максимальному, количество срабатываний (надежность) резко уменьшается, поэтому пускатель надо выбирать с запасом по мощности.

Количество контактов (полюсов)

В основном выпускаются контакторы с тремя рабочими контактами (для коммутации) и одним дополнительным. Дополнительный, или блокировочный контакт нужен для блокировки, или “самопитания”, чтобы зафиксировать контактор во включенном состоянии при использовании стандартной схемы включения. Дополнительные контакты бывают нормально разомкнутые (чаще всего используются) и нормально замкнутые.

Для увеличения количества дополнительных контактов используют контактные приставки, применение которых существенно расширяет круг схемотехнических решений. В СССР такие дополнительные приставки  назывались ПКИ, сейчас в продаже есть и другие модели, но суть одна.

Дополнительные контактные приставки ПКИ, и др.

Максимальный ток дополнительных контактов, как правило, равен (в пускателях первой и второй величин) или меньше максимального тока основных контактов. Существуют также дополнительные контакты (приставки) выдержки времени ПВЛ, в которых контакты включаются или выключаются через время задержки. Подробнее – в статье про пневматические реле выдержки времени.

Напряжение электромагнитной катушки контакторов

Электромагнитные катушки контакторов, как правило, выпускаются на следующие напряжения: 24, 36, 110, 230, 380 Вольт. В пускателях большой величины используются катушки бОльшей мощности. Катушки продаются и отдельно, и её можно легко заменить в контакторе, если нужна другая величина напряжения.

Катушки контакторов

Как правило, при наличии нулевого проводника целесообразно применять катушки контактора на напряжение 220 В, а при его отсутствии (чисто трехфазные потребители) – катушки на 380 В.

Как заменить катушку контактора?

Иногда в наличии нет контактора с катушкой нужного напряжения, можно не покупать целиком нужный контактор. У многих производителей в продаже имеются катушки под разные напряжения и величины контакторов.

В частности, это относится к IEK, КЕАЗ. Иностранные производители, как правило, делают контакторы неразборными, и отдельно катушки к ним не продают.

Стоит сказать, что катушки контакторов на нужные напряжения должны быть в ремонтных комплектах, поскольку это можно считать расходным материалом. Основные неисправности катушек – обрыв обмотки и деформация корпуса.

Чтобы увеличить срок службы катушек контакторов или электромагнитов, которые находятся продолжительное время во включенном состоянии, допустимо эксплуатировать их на напряжении 85-90 % от номинала.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий