Kontakt-bak.ru

Контракт Бак ЛТД
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как работает контактор

Для чего нужны контакторы?

Электричество прочно вошло в нашу жизнь. Мы уже не представляем, как можно обходиться без него. Каждый день мы пользуемся электрическими приборами, включаем, отключаем их и не задумываемся, что происходит внутри приборов.

Все мы знаем, что необходимо использовать выключатель, чтобы зажегся свет. А если прибор работает в автоматическом режиме и должен самостоятельно включаться и выключаться, как, например, холодильник или кондиционер? Для дистанционного коммутирования или простым языком включения и отключения потребителей электричества, есть контакторы.

В быту контакторы мы не видим, поскольку контакторы являются составными частями различных приборов и только люди, которые профессионально занимаются электротехникой могут до них добраться. Основное использование контакторы нашли в профессиональной сфере — от тяжелого машиностроения до жилищно-коммунального хозяйства.

Все контакторы конструктивно похожи. Они состоят из подвижных и неподвижных контактов (подвижные контакты соединены с подвижной траверсой магнитной системы). Контактор управляется с помощью электромагнитной катушки. На катушку подаётся напряжение, возникает электромагнитное поле, которое преодолевая сопротивление пружины, притягивает подвижную часть магнитной системы вместе с закрепленными на ней подвижными контактами. Контакты смыкаются и потребитель подключается к электрической цепи.

Есть много серий (названий) контакторов. Каждая серия имеет свою специализацию. Среди них есть более универсальные серии, и узкоспециализированные, применяемые только в специальных случаях.

Основная последовательность номинальных токов контакторов компании EKF состоит из двух серий КМЭ PROxima и КТЭ PROxima и включает последовательность номинальных токов от 9 до 630А.

Контакторы КМЭ PROxima имеют ряд токов от 9 до 95А, управляются катушкой переменного тока, напряжением 230 или 400А — эти катушки идут в комплекте. Можно поменять катушки и получить контактор с катушками 24, 36, 110В переменного тока. Это достаточно универсальные контакторы — область их применений достаточно велика. Они могут применяться для управления трехфазными асинхронными двигателями, освещением, нагревательными установками и многим другим оборудованием, питаемым трехфазным током.

Если рассматривать массовость использования, то можно сказать, что до 90% всей вырабатываемой электрической энергией тратится в электродвигателях и 60% от этого количества в электродвигателях мощностью до 45кВт, которыми и управляют контакторы КМЭ PROxima. КМЭ PROxima — это самый массовый контактор. Технические характеристики КМЭ PROxima позволяют применять их и для освещения, где необходимо длительное время пропускать ток через контактор и использовать их для работы дискретной линии подачи в различных технологических процессах, где циклы включения-отключения могут достигать 2400 в час. Очень часто возникает необходимость в управлении единичным электрическим приводом. Это такие установки как местная вентиляция, различного вида ворота, не сложные насосы. В таких случаях кроме функции запуска и остановки необходимо защитить двигатель. Для этого используют пускатель. Пускатель — это контактор с тепловым реле. Контактор коммутирует электрическую цепь, а тепловое реле защищает электродвигатель от перегрузки, обрыва фазы и в конечном итоге от выхода из строя электродвигателя. Принцип действия теплового реле основан на разном коэффициенте расширения металлов при нагреве. Два таких металла объединяют в одну пластину. При нагреве такая пластина изгибается в строго определённую сторону и её изгиб зависит от величины нагрева. В тепловом реле через такую пластину проходит ток, и если ток выше допустимого, то биметаллическая пластина изгибается и, нажимая на рычаг отключает контакт, через который проходит питание контактора и контактор отключается.

В номенклатуре EKF имеются пускатели в корпусе КМЭ с РТЭ IP65 EKF PROxima с индикацией работы или без. Данные пускатели имеют кнопки «пуск» «стоп». Индикация необходима, когда управляемое оборудование находится далеко и визуально невозможно определить работает ли оно.

Второй по массовости контактор — это контактор КТЭ PROxima. Он рассчитан для работы с токами от 115 до 630А и катушкой управления 230, 400В. Поскольку коммутируемые токи значительно отличаются от токов КМЭ PROxima, то и КТЭ PROxima по внешнему виду массивнее и больше своего «младшего брата». Разница во внешнем виде обусловлена необходимостью применения больших поперечных сечений токоведущих частей, большей площади контакта главных контактов.

Применение контакторов КТЭ PROxima аналогично применению контакторов КМЭ, только коммутируемые токи значительно больше, однако есть и различие. КТЭ PROxima применяется в различного вида подъёмных механизмах — электрических кранах, кран-балках, тельферных подъемниках. В этих механизмах контакторы работают в особо тяжелых условиях. Пуск затруднен наличием нагрузки на подъёмном механизме, да и остановку крана зачастую производят подключением противотока, когда двигатель работает против движения груза, тем самым тормозя его. В такие моменты особая нагрузка ложиться на контактор — токи перегрузки достигают 10 — 12 номинальных токов контактора, но КТЭ PROxima рассчитан на работу в таких условиях, поэтому это вторая по массовости крупа контакторов, в силу распространённости электродвигателей мощностью свыше 45кВт.

В номенклатуре EKF есть миниконтактор МКЭ PROxima. Они рассчитаны на токи 6-16А, с катушкой управления 24, 230, 400В и дополняют собой контакторы КМЭ PROxima. Там, где есть ограничение по объему, там применяют миниконтакторы МКЭ PROxima — это такие приборы, как кондиционеры, холодильники, другие устройства с минимизированным рабочим пространством. Миниконтакторы могут быть установлены в пластиковые боксы совместно с модульным оборудованием и поэтому могут применяться в управлении теплыми полами, вентиляционными установками и многими другими трехфазными нагрузками.

Специально для применения совместно с модульным оборудованием в номенклатуре EKF имеется модульный контактор КМ PROxima. КМ PROxima рассчитан на работу с токами 16-63А и катушкой 230В переменного тока. Этот контактор отличается от других не только модульным исполнением корпуса, но и разнообразием программ коммутации. У него есть и два, и три и четыре главных контакта, которые могут быть как нормально открытыми, так и нормально закрытыми и различными смешанными вариантами.

Такое разнообразие коммутационных программ обусловило широкие возможности применения контакторов КМ PROxima. Это и управление маломощными двигателями, и управление освещением, включение различного коммунального оборудования — от электрических котлов до вентиляции. То есть их применяют и в промышленности и в домохозяйствах.

Контакторы КМЭп PROxima — это узкоспециализированный контактор с номинальными токами 9-95А. Катушка контактора рассчитана на работу с постоянным током напряжением 24, 110,220В. Его применение обусловлено наличием отдельных систем управления ответственных производственных процессов, которые используют постоянный ток и могут быть защищены от пропадания напряжения. Например, в московском метро система управления построена на постоянном токе напряжением 110В. Таким образом, в московском метро все контакторы работают на постоянном токе.

В 2015 году компания EKF ввела бюджетные линейки основных контакторов КМЭ Basic, и ПМ12 Basic. Основное их отличие в работоспособности. Контакторы серии Basic имеют работоспособность на 20% ниже, чем аналогичные контакторы PROxima, но и цена контакторов Basic ниже на 15% контакторов PROxima.

КМЭ Basic рассчитаны на токи от 9 до 95А. Имеют катушки управления 230, 400В. Они отличаются внешним видом от КМЭ PROxima — контактор выполнен в корпусе черного цвета. Здесь применён пластик прошлого поколения, тогда как КМЭ PROxima имеет серый корпус с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Применение контакторов КМЭ Basic возможно в оборудовании, которое имеет достаточно длинные циклы включения-отключения — это различные ворота, местная вентиляция и другое оборудование, не требующее частых включений.

ПМ12 Basic рассчитаны на токи от 63 до 1000А, катушки управления 230, 400В. ПМ12 Basic имеют конструктив контакторов, который разрабатывался в середине прошлого века. Коммутационной износостойкостью они значительно уступают контакторам КТЭ PROxima. Контактор полностью соответствует сопроводительной документации и находит своё применение в оборудовании, где частота коммутаций не велика.

Мы рассмотрели всё предложение контакторов компании EKF. У нас максимально расширенная линейка контакторов и любой потребитель сможет найти у нас тот продукт, который ему нужен, как по техническим характеристикам, так и по ценовому диапазону.

Устройство и принципы работы магнитного пускателя

В названии этого электротехнического устройства для электроустановок 0,4 кВ заложено сразу два принципиальных действия:

1. срабатывание в качестве электромагнита от прохождения электрического тока по обмотке катушки;

2. запуск в работу электродвигателя силовыми контактами.

Конструктивно любой магнитный пускатель состоит из стационарно закрепленной части и подвижного якоря, перемещающегося по полозьям. Он выделен на картинке синим цветом.

Как работает электромагнитная система

Очень упрощенно пускатель можно представить как одну кнопку, на корпусе которой расположены клеммы с подключенными силовыми цепями и стационарными контактами. На подвижной части смонтирован контактный мостик. Его назначение:

1. обеспечение двойного разрыва силовой цепи для отключения питания электродвигателя;

2. надежное электрическое соединение приходящего и отходящего проводов при включении схемы в работу.

При ручном надавливании на якорь хорошо ощущается усилие сжатия встроенных пружин, которое необходимо преодолеть магнитным силам. При отпускании якоря эти пружины отбрасывают контакты в отключенное положение.

Такой способ ручного управления пускателем при работе схемы не используется, его применяют при проверках. В процессе эксплуатации пускатели управляются только дистанционно за счет действия электромагнитных полей.

С этой целью внутри корпуса размещена обмотка катушки с намотанными на нее витками. Она подключается к источнику напряжения. При пропускании тока через витки вокруг катушки создается магнитный поток. Для улучшения его прохождения создан шихтованный стальной магнитопровод, разрезанный на две части:

стационарно закрепленную в корпусе устройства нижнюю половину;

подвижную, входящую в состав якоря.

В обесточенном состоянии обмотки магнитного поля вокруг катушки нет, якорь отбрасывается энергией пружин от стационарной части вверх. Под действием магнитных сил, возникающих после прохождения электрического тока по обмотке, якорь двигается вниз.

Притянутая к неподвижной части магнитопровода его подвижная половинка создает в комплексе единую конструкцию, обладающую минимальным магнитным сопротивлением. На его величину при эксплуатации влияют:

нарушения наладочных регулировок;

коррозия стальных частей магнитопровода и его крепления;

техническое состояние пружин, их усталость;

дефекты короткозамкнутого витка магнитопровода.

Перемещение якоря внутри корпуса лимитируется двумя пограничными значениями. В нижнем притянутом положении должен быть создан надежный ужим контактной системы. Его ослабления ведут к подгоранию контактов, повышению величины переходного электрического сопротивления, излишнему нагреву и последующему отгоранию проводов.

Возрастание магнитного сопротивления магнитопровода по любой причине проявляется увеличением шума из-за появления вибраций, которые приводят к ослаблению ужима контактной системы и в итоге к отказам в работе магнитного пускателя.

Как работает система силовых контактов

Конструктивно силовые контакты созданы для надежной и длительной эксплуатации. Для этого они:

выполнены из сплавов технического серебра, нанесенных специальными методами на медные перемычки;

созданы с запасом прочности;

изготовлены в форме, обеспечивающей максимальный электрический контакт при включении и хорошо выдерживающие электрическую дугу, возникающую при разрыве нагрузки.

В трехфазных схемах используются магнитные пускатели с тремя силовыми и несколькими дополнительными контактами, повторяющими положение якоря и используемыми в цепях управления двигателем. Все они рисуются на схемах в положении, соответствующем отсутствию тока в катушке и разжатому состоянию пружин.

Управляющие контакты при срабатывании пускателя замыкают (называют «замыкающими») или, наоборот, размыкают цепь. Они в притянутом положении создают площадку в виде точки. Для этого стационарную часть изготавливают плоскостью или сферой (в ответственных узлах), а подвижную — сферой.

Силовые контакты более ответственны, должны выдерживать повышенные нагрузки. Их изготавливают для создания контактной линии, состоящей из множества точек. С этой целью стационарная часть выполняется плоскостью или цилиндром, а подвижная — только цилиндром.

Магнитные пускатели, выпускаемые отечественными производителями, классифицируют по возможностям работы с нагрузками разных мощностей на 7 групп и обозначают по возрастающему значению от нулевой величины с током коммутации до 6,3 ампера включительно и до шестой — (160 А).

Выпускаемые зарубежными производителями пускатели классифицируются по другим критериям.

Электрики, занимающиеся обслуживанием магнитных пускателей и осуществляющие надзор за их работой, обязаны контролировать качество прилегания контактных площадок и их чистоту. Существующее мнение, что “у современных пускателей контакты сделаны надежно и их можно не осматривать” не совсем правильное.

Чистота контактов зависит от многих факторов, включая:

условия окружающей среды.

Все они проявляются по-разному на каждом конкретном устройстве. Поэтому за ними необходимо периодически наблюдать и при первых признаках загрязнения отмывать спиртом. Когда же его нет для выполнения подобных работ, то пользуются обыкновенным школьным ластиком, который, отчищая металл, оставляет на внешней поверхности свои крошки, обладающие диэлектрическими свойствами.

Читать еще:  Измерение напряжения постоянного тока с помощью цифрового мультиметра

Их удаляют протиркой поверхностей тонкими высушенными деревянными палочками из не смолистых сортов деревьев. Лучше всего для этих целей подходят:

Твердые породы древесины при протирке контактов дополнительно полируют обрабатываемые поверхности.

Незначительные выгорания контактных поверхностей убирают самодельными «воронилами». Так на языке электриков называют плоские отрезки прочных металлических пластин (обычно их изготавливают из сломанных ножовочных полотен по металлу), поверхность которых слегка обработана самым мелким наждаком.

Такой инструмент позволяет снимать очень тонкий слой прогоревшего металла и привести контакты в рабочее состояние, сохранить их первоначальную форму. Пользоваться мелкой наждачной бумагой и надфилями для подобных целей нельзя. Можно быстро нарушить сформированную контактную линию. “Наждачка” к тому же засоряет обрабатываемую поверхность абразивными крошками.

Схемы включения электродвигателей магнитными пускателями

Самое простое управление

Такое подключение двигателя можно выполнить по нижеприведенной картинке.

Трехфазное питание ≈380 через силовые контакты К1-с подводится на электродвигатель, температура обмоток которого контролируется тепловым реле kt. Система управления питается от любой фазы и нуля. Вполне допустимо заменить рабочий ноль контуром заземления.

В целях повышения электробезопасности применяют разделительный или понижающий трансформатор ТР1. Его вторичную обмотку заземлять нельзя.

Простейший предохранитель FU защищает схему управления от возможных коротких замыканий. При нажатии оператором на кнопку «Пуск» в цепи управления создается цепь для протекания тока через обмотку пускателя К1, который одновременно замыкает свои силовые контакты К1-с. Сколько времени рабочий жмет на кнопку, столько двигатель и работает. Для удобства человека такие кнопки монтируют курковым механизмом.

Работающий электродвигатель при нажатой кнопке может быть выключен:

снятием питания на распределительном силовом щите;

нажатием кнопки «Стоп»;

работой теплового реле kt при перегреве двигателя;

Подобные схемы применяют там, где по условиям технологии требуется держать руки постоянно на оборудовании и не отвлекаться от производственного процесса. Примером может служить работа с прессом.

Схема с удержанием кнопки контактом пускателя

Добавление в рассмотренную схему всего одного замыкающего контакта пускателя К1-у позволяет ставить кнопку «Пуск» на блокировку этим дополнением и избавляет от ее постоянного нажатия. В остальном схема полностью повторяет предыдущий алгоритм.

Схема с реверсом

Многие привода станков требуют при работе изменять направление вращения ротора двигателя. Делается это сменой фаз чередования силовой цепи — переключением мест подключения двух любых обмоток на отключенном двигателе. На нижеприведенной картинке меняются местами обмотки фаз «В» и «С». Фаза «А» не меняется.

В схему включены уже два магнитных пускателя №1 и №2. Двигатель может вращаться только от одного из них по часовой стрелке или в обратном направлении. Для этого в цепочку управления каждой обмотки К1 и К2 введен размыкающий контакт управления пускателя противоположного вращения. Он блокирует одновременное подключение обоих пускателей.

Для смены направления вращения двигателя оператору необходимо:

нажать кнопку «Стоп». Образованный ей разрыв размыкает цепь управления и прерывает прохождение тока через работающий пускатель. При этом пружины откидывают якорь, а силовые контакты отключают напряжение питание с электродвигателя;

дождаться остановки вращения ротора и нажать кнопку «Пуск» очередного пускателя. Ток потечет через его катушку, кнопка встанет на удержание замыкающим контактом, а цепь обмотки пускателя обратного вращения разорвется размыкающим контактом.

Конструктивные особенности различных моделей

Если раньше магнитные пускатели снабжались силовыми контактами и одним—двумя их повторителями положения на замыкание или размыкание, то современным моделям придают дополнительные конструктивные элементы, за счет которых они обладают бо́льшим количеством возможностей.

Например, комплектные изделия ведущих производителей позволяют выполнять различные функции управления трехфазными электродвигателями, включая реверсирование за счет встраивания в пускатель дополнительного оборудования. Потребителю остается только подключить к приобретенному модулю электродвигатель и провода питания, а сама схема уже смонтирована и налажена под определенные нагрузки.

Перспективным техническим решением считается схема, позволяющая:

раскручивать ротор двигателя до номинальной скорости за счет подключения его обмоток по схеме «звезда»;

включать под нагрузку при переключении на «треугольник».

Корпуса магнитных пускателей могут быть открытыми либо защищены от проникновения пыли и/или влаги специальной оболочкой с уплотнениями.

Отдельные современные модели небольших мощностей крепятся на DIN-рейку.

У мощных магнитных пускателей может быть установлена система гашения дуги, возникающая при отключении тока силовыми контактами.

Контакторы

Любая электрическая цепь не может работать постоянно. Она нуждается в периодическом размыкании и последующем включении. Иногда достаточно обычного выключателя, такие используются в бытовой проводке. В других случаях нужны реле или пускатели, которые защищают двигатели от перегрева. И первые, и вторые, и третьи являются разновидностью контакторов, ваимодейсвущих с электросетью.

Что такое контактор

Контакторами называются специальные приборы для включения и выключения электрической цепи различной мощности и напряжения. При этом действие выполняется автоматически или посредством удаленного пульта управления. Для работы используется электромагнитный привод, а сам прибор состоит из:

контактов: основных и дополнительных;

Такое устройство может заменить как реле, так и обычный выключатель. При этом прибор рассчитан на длительную эксплуатацию и собирается из прочных износостойких материалов и элементов.

Зачем нужен контактор

Так же, как и подвиды, оригинальный контактор нужен для управления электрической цепью. Но он имеет несколько особенностей работы:

возможность полной автоматизации включения и выключения цепи;

высокая скорость работы, позволяющая смыкать и размыкать цепь до нескольких тысяч раз в час.

Благодаря этим особенностям контакторы применяются в тех областях, где нужно регулярно и часто активировать электрические цепи. Вручную делать это не просто неудобно, а даже малоэффективно. Так что лучше доверить работу автоматизированной системе.

Где используются контакторы

Для чего нужны контакторы? Сферы применения данных приборов разнообразны:

коммунальное хозяйство: управление освещением, лифтами, вентиляцией и системами тепло- и водоснабжения;

в промышленности и строительстве контакторы встречаются практически во всех электрических приборах;

для электротранспорта: в трамваях и троллейбусах эти аппараты отвечают за работу тягового двигателя;

в бытовых условиях с помощью контакторов автоматизируют работу внутридомовых электросетей.

В зависимости от функций бывают и узкоспециализированные контакторы, сконструированные для работы, например, только с двигателями или строительной электротехникой. Перед тем, как купить прибор такого типа нужно точно определиться, где и при каких условиях он будет работать.

Какие бывают контакторы

Существует множество моделей, предназначенных для работы в различных условиях, от отличающихся погодных условий до номинальных токов. Но общая классификация включает всего два типа:

Постоянного тока. Нужны для проведения тока соответствующего типа. Именно такие устройства устанавливаются в большинство двигателей с электрической тягой.

Переменного тока. Такие предназначены для проведения, соответственно, переменных токов напрямую к нужной аппаратуре или к блоку питания.

Контакторы представлены широким модельным рядом, и чтобы правильно выбрать прибор нужно знать параметры электрической сети.

Как работает контактор

Основным рабочим элементом являются контакты – два ряда, один из которых подвижный, а второй зафиксирован. При соприкосновении контактов электрическая цепь замыкается, и напряжение подается на нужный аппарат. По сути, это обычный выключатель, имеющий дополнительные свойства:

контакты всегда разомкнуты, а при включении соединяются;

подвижный ряд контактов приводится в движение электромагнитным приводом, который является системой дистанционного управления;

при размыкании рядов создается электрическая дуга, которая гасится в специальной камере – вторым элементом, отличающим контактор от реле и выключателей.

Подключить же такой девайс просто – так же, как и выключатель. К рядам контактов подводятся соответствующие провода, при замыкании которых активируется вся электрическая цепь.

Как купить контактор

Узнать, сколько стоит контактор, можно связавшись с менеджером по указанным контактам. Цены рассчитываются индивидуально. Работоспособность гарантирована – перед отправкой функциональность контактора проверит специалист. Звоните и заказывайте – консультант поможет подобрать подходящую модель и оформить покупку.

Для чего нужен модульный контактор однофазного типа

Простое, но достаточно эффективное электрическое устройство — модульный контактор (МК) — применяется для подачи и отключения силы тока в различных электроприборах.

  • Основная функция
  • Принцип действия
  • Классификация и отличия контакторов
  • Особенности однофазного аппарата

Важным преимуществом такого контактора является дистанционный режим, позволяющий управлять оборудованием издалека.

Основная функция

Во многих электрических цепях роль прибора, включающего и отключающего ток, выполняет именно модульный контактор. Для чего он нужен легко понять, если разобраться в его конструкции и механизме работы.

Это устройство, функционирующее за счёт постоянного либо переменного тока, имеет следующие составляющие элементы:

  • Полюс. Состоит из подвижной пружины и контакта, принимающего на себя её давление. Отвечает за соединение и разъединение тока внутри электроцепи. Исключает опасное повышение температурных границ. Серебряное покрытие полюса, выполненное в виде напыления, обеспечивает его устойчивость к механическим повреждениям и продлевает срок службы.
  • Электромагнитную катушку. Используется для создания электромагнитного поля, в котором вращаются подвижные элементы, заставляя замыкаться электрическую цепь.
  • Группу вспомогательных контактов. Она включает в себя нормально открытые, нормально закрытые и перекидные контакты, которые выполняют роль индикации состояния контактора. Контактная система имеет временную выдержку.

Входящие в конструкцию МК детали образуют дугогасительную, контактную и электромагнитную систему, а также систему блок-контактов.

Механизм модульного контактора собран таким образом, что при необходимости он может быть легко дополнен контакторной приставкой, тепловым реле, датчиком времени, блокировочным оборудованием и другими функциональными приборами, используемыми в электрике.

Принцип действия

Универсальная схема позволяет успешно использовать МК в осветительном и автоматизированном инженерном оборудовании, отопительных насосах, вентиляции.

Работа модульного аппарата в любом устройстве осуществляется по определённому принципу:

  1. В момент включения напряжение начинает поступать на катушку.
  2. По мере насыщения катушки напряжением происходит сближение магнитного якоря и сердечника.
  3. Контакты начинают взаимодействовать (смыкаться или размыкаться).
  4. Включается реверсивный ход и начинается управление катушкой.

Если электрическая цепь внезапно обрывается из-за резких скачков напряжения, система гашения дуги не позволяет электроприбору выйти из строя, выполняя роль ограничителя тока.

Установка модульного контактора гарантирует следующие преимущества в работе систем:

  • Бесшумность.
  • Выпрямление переменного тока.
  • Возможность использования при большой мощности.
  • Устранение помех, отрицательно сказывающихся на работе электроприборов.

Прибор может быть размещён в электрическом распределительном щитке на DIN-рейке. В этом случае он будет являться эффективным инструментом для создания различных автоматических схем. Поскольку МК не выполняет функцию защиты электросети от замыканий и скачков напряжения, при его монтаже необходимо предусмотреть дополнительную установку автоматических выключателей либо плавких предохранителей.

Классификация и отличия контакторов

Модульные контакторы различаются по нескольким признакам.

К основным классифицирующим факторам относится:

  • Тип цепи (главной и управляющей).
  • Напряжение входящей катушки и основной цепи.
  • Количество полюсов.
  • Наличие или отсутствие дополнительных контактов.

При работе разных устройств может быть использован как постоянный, так и переменный ток. Контактор переменного типа имеет один или два полюса, его токовый диапазон ограничивается 630 Амперами. Пусковой ток электромотора с ротором короткозамкнутого типа утяжеляет процесс запуска.

Модульный аппарат, рассчитанный на постоянный ток, оснащается тремя полюсами, работает в диапазоне 100−1000 Ампер. Характеризуется более лёгким режимом запуска. Устройства переменного и постоянного типа хорошо взаимодействуют с электромагнитами соответствующего типа.

По принципу работы контакторы делятся на механические и электромагнитные, по способу размыкания электроцепи — на одинарные и сдвоенные. В одинарном МК, благодаря специальному электромагнитному устройству, происходит эффективное гашение дуги. Это свойство даёт возможность применять такие контакторы в сложных системах индукционных печей и железнодорожного оборудования. Сдвоенный прибор характеризуется двойным разрывом дуги, показывает эффективную работу в тяжёлых условиях.

Среди прочих разновидностей модульных контакторов выделяют такие устройства, как пускатель с автоматической системой, магнитный пускатель, магнитный контактор и промежуточное реле. Каждый из них имеет свои отличия и сферу использования.

Особенности однофазного аппарата

Стандартным устройством, функционирующим в электрической цепи переменного тока с частотой порядка 50−60 Гц и напряжением до 400 В, считается однофазный контактор. Его конструкция состоит из электромагнитной катушки, пружины, якоря и двух пар нормально открытых контактов.

При появлении напряжения через катушку начинает проходить ток, генерирующий электромагнитное поле. Сила, созданная в нём, способствует притяжению якоря и замыкающей контактов. Параллельно перемещению якоря начинается движение индикатора, подающего сигнал в момент соединения или размыкания контактов.

После того как однофазное напряжение снимается, магнитное поле нейтрализуется. Разъединившиеся контакты возвращаются в своё начальное положение за счёт действия пружины.

В процессе монтажа однофазный МК устанавливают на DIN-рейке таким образом, чтобы через него проходил ток. Для подключения используют кнопку и реле.

Активация кнопки Пуск запускает работу контактора, замыкающиеся контакты заставляют мотор вращаться. Нажатие на клавишу Стоп разрывает электрическую цепь, двигатель прекращает своё вращение.

Читать еще:  Как самому собрать электрический щиток в квартире

По мере увеличения тока в статоре происходит нагрев элементов. Наличие теплового реле позволяет обеспечить их защиту от опасного перегрева. При нагревании до критической температуры происходит размыкание цепи и отключение устройства.

Установку и подключение модульного контактора следует осуществлять в строгом соответствии с мерами безопасности только при отсутствии напряжения в сети.

При этом следует использовать специальный блокирующий ключ, исключающий ошибочное включение. Если дугогасительные элементы в процессе монтажа будут сняты, следует избегать включения устройства. Это может спровоцировать короткое замыкание в цепи.

Что такое модульный контактор и для чего он нужен

Для включения/отключения электрических потребителей (в том числе мощных), необходим электромагнитный коммутационный аппарат, способный обеспечить дистанционное управление оборудованием. Таким прибором является модульный контактор, обладающий компактными размерами, способный работать без шума и вибрации. Благодаря своим качествам, он может применяться как на производстве, так и в быту и общественных заведениях. О конструкции устройства, его видах и технических характеристиках пойдет речь в данной статье.

  1. Описание устройства, его назначение
  2. Применение МК
  3. Основные составляющие элементы и принцип работы
  4. Внутренняя конструкция устройства
  5. Принцип работы изделия
  6. Виды и классификация изделий
  7. Схемы подключения потребителя через модульные контакторы
  8. Обзор фирм производителей модульных контакторов
  9. Ошибки, допускаемые при монтаже МК

Описание устройства, его назначение

Модульный контактор (МК) – это компактный электромагнитный прибор, предназначенный для коммутации силовых цепей постоянного и переменного тока в нормальных режимах. Это значит, что устройство не выполняет защиту оборудования от коротких замыканий, перепадов напряжения и других сетевых изменений, а также рабочих перегрузок.

Внешний вид модульных контакторов от разных производителей

Очертания, форма прибора, его габариты и наличие крепления на DIN рейку, позволяют ему эргономично вписаться в электрощите рядом с другими устройствами автоматики и защиты (автоматические выключатели, реле контроля фаз, прочее).

Устройства способны работать в сетях с напряжением до 660 Вольт и номинальным током до 100 Ампер.

Применение МК

Модульные контакторы могут применяться для подключения мощных промышленных потребителей и дистанционного управления ими. В сочетании с реле времени они способны осуществлять автоматическое включение/отключение системы вентиляции через определенные временные промежутки. Взаимодействуя с датчиком уровня, МК может выполнять коммутацию насосного оборудования, запуская его при поднятии жидкости к отметке max и останавливая при опускании до min значения.

С таким же успехом они используются в бытовых целях, например для управления электрическим отоплением. Команда на включение или отключение в данном случае подается температурным реле.

Одно из самых распространенных применений рассматриваемые устройства получили в схемах управления электрическими двигателями. С их помощью можно составить схему обычного пуска, либо предусматривающую реверс оборудования (изменение направления вращения).

Практический совет: При использовании МК для подключения электродвигателей, рекомендуется предусмотреть установку в цепи теплового реле, обеспечивающего защиту потребителя от перегрузки.

Основные составляющие элементы и принцип работы

Действие модульного контактора основано на его конструкции, которая заслуживает отдельного внимания. Все детали компактно размещены в корпусе из термостойкой пластмассы, обладающей достаточной прочностью. Зажимы вводных клемм расположены на лицевой панели, что облегчает доступ к ним даже в случае установки прибора в электрощите. Здесь же находится окошко индикации состояния МК (при включении в окошке появляется красный флажок).

Внутренняя конструкция устройства

Основные детали можно увидеть на приведенной ниже картинке, где:

2 – клемма вывода катушки управления;

3 – клемма силового контакта;

4 – неподвижный магнитопровод;

5 – сердечник (подвижная часть);

6 – катушка управления;

7 – кольцо магнитопровода (короткозамкнутое);

8 – неподвижный контакт;

9 – подвижный контакт;

10 – рычаг индикатора вкл./выкл.

Внутреннее устройство МК с указанием его основных частей

Принцип работы изделия

При включении прибора, напряжение подается на катушку, создавая электромагнитное поле, притягивающее подвижный сердечник к неподвижному магнитопроводу. Подвижные контакты приводятся в действие и производят замыкание или размыкание (в зависимости от исходного положения) с неподвижными контактами.

За счет системы рычагов движение якоря передается на индикатор, сигнализирующий о включении/отключении электрической цепи.

Виды и классификация изделий

Различают два вида контакторов: механические и электромагнитные. Последний вид получил наибольшее распространение благодаря ряду преимуществ, которыми обладает:

  • бесшумная работа;
  • отсутствие вибрации;
  • применимость в цепях постоянного и переменного тока;
  • наличие моделей для однофазных и трехфазных сетей;
  • компактные габариты, допускающие установку на DIN рейку рядом с другими приборами.

Модульные контакторы выпускаются с разным количеством полюсов, от одного до четырех. Отсюда следует их классификация, как одно-, двух-, трех- и четырехполюсные.

Кроме того, МК могут отличаться по техническим характеристикам, например силе тока, номинальному напряжению, наличию дополнительных контактов. Данная информация указывается на передней панели изделия.

Схемы подключения потребителя через модульные контакторы

В зависимости от типа оборудования предусмотрены несколько вариантов коммутации с помощью рассматриваемого устройства. Наиболее используемыми являются:

  • простая схема, с использованием одного МК;
  • реверсивная схема;
  • схема подключения однофазного потребителя.

Пример каждой схемы приведен на следующих ниже изображениях:

Простая схема подключения трехфазного двигателя через МК

На данной схеме, управление производится кнопками «Пуск» и «Стоп». От перегрузки электродвигатель защищен тепловым реле. Для предупреждения разрушительного действия токов короткого замыкания, в цепи предусмотрен автоматический выключатель.

Следующая схема изображает подключение электродвигателя с возможностью реверса (вращения вала в одну или другую сторону по выбору оператора). Такая функция необходима довольно часто, например, на подъемных установках или сверлильных станках.

Здесь также присутствуют средства защиты — автоматический выключатель и тепловое реле. Однако вместо одного коммутирующего устройства, устанавливаются два. Как известно, чтобы изменить направление вращения двигателя, необходимо поменять местами две фазы. Эту функцию и выполняет второй модульный контактор, у которого чередование фаз изменено.

Реверсивная схема подключения электродвигателя с использованием двух МК

Следующая схема демонстрирует подключение однофазного потребителя. В данном случае это электрический насос, хотя может быть и осветительная сеть или конвектор (принцип от этого не меняется).

Схема подключения насоса от однофазной сети через модульный контактор

Обзор фирм производителей модульных контакторов

Современный рынок изобилует множеством разных коммутационных приборов, среди которых присутствуют и электромагнитные. Модульные контакторы пользуются особой популярностью, в связи с чем, представлены разнообразными моделями, как отечественных, так и зарубежных производителей. Все они обладают высоким качеством и надежностью. Тем не менее, цены на изделия заметно разнятся.

Для сравнения, в таблицу сведены некоторые товары от разных фирм:

Название брендаСтранаНаименование изделияКоличество полюсовU ном., ВольтЦена, руб.
Schneider ElectricФранцияActi 9 ICT 63A 4NO440010780
IEKКитайКМ63-40 4Р 63А////2000
ABBШвейцарияESB-63-40 (63A)////5600
TDMРоссияКМ63/4 4АР 63А////1600
EKFРоссияКМ 3Р 63А3//2500

Значения стоимости, указанные в таблице, представляют усредненные данные из интернет-магазинов, поэтому не могут использоваться в качестве ссылок или для составления смет.

Технические параметры указанных в таблице изделий схожи, однако, цены у всех разные. Во многом сказывается имя бренда, но выбор всегда остается за пользователем. Многие считают, что знаменитые производители лучше отслеживают качество продукции и, соответственно, заслуживают большего доверия. Главное не приобретать товар сомнительного происхождения.

Практический совет: Приобретая модульный контактор, необходимо интересоваться наличием сертификата соответствия на него, а также предлагаемыми гарантиями. Известные бренды всегда представляют на свои товары гарантийные обязательства.

Ошибки, допускаемые при монтаже МК

Наиболее часто встречаемые ошибки, совершаемые при подключении электрооборудования через модульные контакторы, являются следствием невнимательности или игнорирования правил эксплуатации.

Ошибка 1. Отказ от установки в силовую цепь защитных средств автоматики.

Это чревато нарушениями режима работы оборудования, которое оказывается незащищенным от аварийных режимов и сетевых изменений. Результатом может стать его выход из строя или поражение обслуживающего персонала электрическим током (в случае возникновения утечки тока на корпус).

Ошибка 2. Отсутствие на реверсивной схеме «защиты от дурака», то есть дополнительных контактов, исключающих одновременное включение двух режимов запуска.

Такой недочет может стать причиной короткого замыкания и серьезной поломки.

В заключение нужно отметить, что модульный контактор является универсальным коммутационным устройством, прекрасно подходящим для использования на производстве и в быту. Главное условие — соблюдение техники эксплуатации и правил безопасности.

Контактор

Контактор — коммутационный аппарат, один из видов реле, предназначенный для частых коммутаций силовых электрических цепей в нормальном рабочем режиме. Применяются для дистанционного управления мощной нагрузкой в цепях постоянного и переменного тока.

Разновидности контакторов. Исходя из основных технических характеристик эти аппараты можно классифицировать по:

— номинальному напряжению и току, роду тока главной (силовой) цепи; — роду тока и номинальному напряжению цепи управления; — количеству главных коммутируемых полюсов; — наличию дополнительных блоков вспомогательных контактов; — конструктивным особенностям (съемному или несъемному исполнению элементов, креплению, способу присоединения внешних проводников, степени защиты оболочки и пр.); — наличию тепловой защиты; — наличию системы гашения дуги; — комплектности устройств и наличию интерфейса для подключения устройств, предназначенных для подавления помех и коммутационных перенапряжений.

Устройство и принцип работы контакторов. Наиболее распространенными аппаратами являются контакторы с электромагнитным приводом и прямоходовой системой контактов, на примере которых ниже описаны их конструкция и принцип работы. Основными частями контактора являются:

— контактная система, включающая в себя систему подвижных и неподвижных главных и и механически связанных с ними дополнительных контактов; — электромагнитная система, состоящая из катушки, сердечника и якоря; — возвратная пружина, предназначенная для возврата контактов в исходное положение.

Управляющее напряжение, приложенное к контактам катушки вызывает намагничивание сердечника, притягивающего якорь. Движением якоря на котором закреплены подвижные главные и вспомогательные контакты осуществляется их контакт с неподвижными, замыкая таким образом силовую цепь и цепь с дополнительными контактами.

При снятии напряжения с катушки магнитное поле, удерживающее якорь исчезает, что под действие возвратной пружины приводит последний вместе с подвижными контактами в исходное состояние, обеспечивая размыкание цепей с главными и дополнительными контактами.

Применение. Диапазон применения этих коммутационных аппаратов довольно широк; возможность применения контакторов в цепях с большими токами в кратковременном и повторно-кратковременном режимах позволяет их использовать для управления мощной нагрузкой в цепях переменного и постоянного тока (силовых и осветительных цепях, управления электродвигателями и т. д.).

Электромагнитные контакторы iek, abb, мк

Управление различными электрическими устройствами на расстоянии требует использования специальных приспособлений. Наиболее часто для этого применяются электромагнитные контакторы, которые также используются для коммутации отдельных деталей схем.

Что это такое

Контактор – это электрическое магнитное приспособление, необходимое для включения и отключения действия разнообразных электрических приборов на расстоянии (их также называют пускатели). Ранее это устройство в электротехнике использовалось только для контроля двигателей электровозов и других машин, но сейчас они широко применяются в электронике.

Фото — контактор класса МК

Классификация контакторов может осуществляться по нескольким признакам:

  1. Проходящему току. Многие устройства предназначены для работы с исключительно постоянным или переменным током, но также есть комбинированные;
  2. По характеристикам локальной электрической цепи. Контакторы нужно подбирать по силе тока и его напряжению. При этом существуют бытовые приборы с меньшими показателями и промышленные, у которых напряжение может доходить до 2000 вольт, а сила до 5000 ампер;
  3. По количеству контактов и полюсов. Бывают двухполюсные, трёхполюсные и прочие устройства;
  4. Некоторые пускатели оснащены защелками, чтобы электромагнитные контакторы могли устанавливаться на дин-рейку, а некоторые нет.

Технические характеристики зависят от того, какие виды электромагнитных контакторов используются. Рассмотрим основные из них:

  1. У рабочей катушки может быть напряжение от 12 вольт до 660, при этом частота тока не должна превышать 60 Гц;
  2. У любого контактора может быть от 1 до 5 полюсов;
  3. Многие импортные устройства переменного тока работают с частотой до нескольких тысяч Герц, притом у моделей постоянного этот показатель может доходить до 10 000;
  4. В среднем срок службы контактора до 5 лет;
  5. У катушек могут быть разные варианты управления, поэтому пускатели или как их еще называют, реле такого плана активно используются в системах освещения, сигнализации, для управления работой тепловоза и т. д.;

Конструкция и принцип действия

У классических магнитных контакторов есть несколько главных узлов: дугогасительная система, главные и дополнительные контакты, электромагнитная система.

Читать еще:  Как прозванивать мультиметром

Главные контакты отвечают за включение и отключения электрического тока. Их количество просчитывается исходя из характеристики пускателя. Главной особенностью их работы является подготовленность к частым включениям и отключениям. Если, к примеру, у кулачковых переключателей количество циклов не должно превышать 200, то в контакторах это число может быть более 500. Главные контакты бывают следующих видов:

  1. Рычажного (работают по круговой траектории, поворотной);
  2. Мостикового (работают по прямой линии).

Любым электромагнитным аппаратам, которые работают с большой силой тока, необходимо иметь специальные дугогасительные камеры. Эти детали способствуют гашению чрезмерной электрической дуги, которая может создавать помехи при работе.

Фото — принципиальная схема пускателя

Электромагнитной системой производится непосредственное управление другими механизмами. Независимо от типа, магнитная система помогает включать и отключать кинематическую схему другого (ведомого, управляемого) устройства. Она состоит из металлического сердечника, рабочей катушки и разнообразных соединяющих элементов. Данная часть устройства является наиболее хрупкой, именно от неё зависит качество и скорость работы.

В основном, низковольтные и высоковольтные пускатели рассчитаны на включение якоря в работу. Обратите внимание, внутри корпуса также как и снаружи присутствуют крепления. Этими защелкивающими деталями якорь контактора удерживается в определенном положении, образовывая замкнутую структуру. Это гарантирует бесперебойность работы.

Также контроль за работой системы осуществляют специальные пружины, которые можно отключить, если перестать подавать на них ток. Эти индивидуальные защелки иногда могут отключаться в зависимости от собственного веса.

Фото — импортные пускатели

Помимо основных элементов, пускатели также содержат дополнительные – это дроссели и т. д. Они нужны для управления отдельными основными контактами и для передачи блокирующего сигнала в контролируемые системы, например, сигнализация или освещение. В основном такие контакты воздействуют прямолинейно и выполнены по мостиковому типу. Они способны контролировать дополнительно ток свыше 20 ампер.

При воздействии дуги с этим блоком, она не исчезает полностью. При помощи специальных решеток, поток направленных частиц разбивается на множество небольших потоков, благодаря чему при поступлении тока на рабочие части, дуга сводится к нулю.

Фото — схема действия быстродействующего контактора

Маркировка и типы

Существует несколько наиболее распространенных коммутаторов. Их помогает различать обозначение на поверхности устройства. Также марку указывает сертификат и паспорт приспособления. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные:

  1. КТ и КТП – это крановые контакторы, работающие в сетях постоянного и переменного токов. У них чрезвычайно высокая износостойкость – до нескольких миллионов повторений циклов. Частота тока не должна превышать 50 Герц, напряжение до 380 Вольт;
  2. КМИ – это малые пускатели, которые применяются для контроля работы асинхронных двигателей типа АИР и т. д. Они работают в сети, где сила тока не превышает 9 — 95А. Главной особенностью является возможность установки коммутаторов в неблагоприятных участках с повышенным уровнем влажности и пыли. Их аналогом является устройство класса КТЭ 400А EKF, но в нем максимальный допустимый ток доходит до 400 А; Фото — пускатель КМ-2211
  3. Назначение электромагнитных коммутаторов типа КТИ от IEK и ABB напоминает КМИ, за исключением того, что они контролируют работу трехфазных асинхронных двигателей. Иными словами, у них более широкий диапазон действия. Они быстро переключают нагрузку (на смену режима уходит приблизительно 2 секунды). Работают до 660 вольт;
  4. КНЕ применяются в сетях тока, могут быть морскими и тропическими. Поддаются монтажу на судах, поэтому получили широкое использование на разнообразных морских предприятиях, теплоходах;
  5. ПМ и ПМЛ относятся к бытовым пускателям, с силой тока от 2 ампер. Довольно распространены в системах сигнализации, иллюминации. Их аналоги – электропневматические коммутационные устройства;
  6. Тиристорные приборы серии ТКПМ-121, КТП-121, КПД-121 предназначены для коммутации крановых механизмов. Работают в условиях напряжения до 550 вольт и частоте до 50 герц. Производство осуществляется на заводе ИЭК; Фото — ТКД
  7. Из импортных приборов можно выделить электромагнитные контакторы Siemens, у которых параметры работы позволяют применять их для подключения и контроля иностранного станочного оборудования;
  8. Пускатели типа КПВ и КТПВ имеют магнитный способ устранения дуги, что является огромным преимуществом сравнительно с другими типами. Активно используются для тягового состава, электроподвижного транспорта и прочих сложных механизмов.

Управление пускателем

Работа устройства во многом зависит от области его использования. Для контроля трехфазного электродвигателя используется следующая схема подключения электромагнитного контактора:

Фото — схема управления

После нажатия пусковой кнопки по катушке начинает поступать электрический ток, который образовывает магнитное поле. Благодаря этому притягиваются главные контакты, они замыкаются. Соответственно, после использования кнопки «Стоп» движения направленных частиц прекращается – контакты размыкаются, двигатель останавливается. Обратите внимание, что после остановки не происходит фиксации клемм, из-за чего часто пускатели ломаются. В этом случае понадобится ремонт самого коммутационного механизма.

Фото — блокировка контактов

Если Вы хотите купить электромагнитные МК контакторы для блокировки отдельного оборудования, то Вам поможет представленная схема. В представленном чертеже немаловажную роль играет пусковая приставка, которая после остановки пускателя фиксирует его главные контакты, не давая им длительное время соединиться. Такой вариант считается более надежным, нежели первый.

Продажа электромагнитных контакторов производится в специализированных магазинах электрического оборудования, при этом цена зависит от класса пускателя. Например, стоимость стандартного КТ на 10 Ампер варьируется в пределах 400 рублей, а специализированного Сименс – 800.

Видео: как подключить электромагнитный контактор

Устройство и принцип работы контакторов электрического тока

Широко распространенные в электротехнике контакторы электромагнитные (КМ) – это особые устройства, способные коммутировать большие по величине токи. Особенностью этих силовых приборов является возможность управления нагрузочными токами посредством цепей, конструктивно не связанных с коммутируемой нагрузкой. Для понимания сути происходящих в контакторах процессов следует ознакомиться с принципом их работы.

  1. Конструкция и принцип действия
  2. Отличия контакторов от магнитных пускателей
  3. Маркировка и типы
  4. Самостоятельное подключение
  5. Основные неисправности

Конструкция и принцип действия

Основное отличие контактора электромагнитного 220/380 Вольт от других переключающих устройств – использование в управляющей цепочке части того напряжения, что подлежит коммутации. Понять эту разницу проще всего, если ознакомиться с устройством типового КМ. Этот силовой прибор состоит из следующих основных узлов и деталей:

  • Силовые контакты, обеспечивающие подачу тока непосредственно к потребителю или к электроустановке.
  • Комплект пружин, используемые в конструкции в качестве элементов, создающих прижимное усилие.
  • Пластиковая траверса, соединенная с подвижным якорем и служащая для крепления контактных перемычек.
  • Электромагнитная катушка, управляющая положением траверсы и изменяющая с ее помощью состояние контактора.

Сами коммутируемые контакты изготовлены из медных сплавов, что обеспечивает высокую электропроводность и надежность.

После подачи напряжения на электромагнит якорь под воздействием поля смещается вниз и притягивает траверсу с контактами в ту же сторону. Закрепленные на ней подвижные части контактора замыкаются с неподвижными пятачками, создавая цепь протекания для тока. При снятии напряжения с электромагнита якорь под действием пружины возвращается в исходное состояние и контакты размыкаются. Для внештатного отключения в нем имеется специальная кнопка-выключатель, устанавливаемая в цепочке дополнительной коммутации.

Принцип работы коммутирующего прибора помогает понять, чем контакторы отличаются от реле или любого другого переключающего устройства: реле и контакторы рассчитаны на различные по величине токи, разнящиеся в десятки и даже сотни раз.

Отличия контакторов от магнитных пускателей

По своему функционалу эти два устройства ничем не отличаются. Они позволяют коммутировать силовые цепи и имеют в своем составе от двух (контактор однофазный) до четырех «мощных» контакта. Отличие начинают проявляться при рассмотрении следующих особенностей этих приборов:

  • размеры и масса устройства;
  • конструкция зоны переключения контактов;
  • прямое назначение.

Обычно электромагнитные пускатели называют «малогабаритными контакторами», что указывает на их разницу в размерах и весе. Но этим дело не ограничивается, так как не учтен факт наличия у контакторных пар специальных камер для гашения дуги. Благодаря этим элементам корпуса у контактора электрического как такового не имеется, сам он устанавливается в закрытых на ключ помещениях без доступа посторонних лиц.

Силовые контакты магнитного пускателя укрыты под надежными пластиковыми крышками, но не имеют камер гашения. При этом сами приборы устанавливаются в цепи с ограниченной величиной коммутируемого тока. Отсюда третье различие приборов, состоящее в их предназначении.

Контактор трехфазный может устанавливаться в любую силовую линию, обеспечивая надежное подключение и отключение произвольной нагрузки. Магнитные пускатели традиционно применяются для коммутации цепей управления асинхронными двигателями и способны запускать их в различных режимах, включая реверс.

Маркировка и типы

Для различения отдельных моделей контакторов трехфазных и однофазных используется следующее условное обозначение или маркировка: КТ (КТП) – Х1 Х2 Х3 Х4 С (А или В) Х5. Расшифровываются они так:

  • первый значок соответствует номеру серии (60 или 70);
  • второй – размеры контактора из следующего ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6№;
  • Х3 – общее число полюсов (2, 3, 4 или 5);
  • Х4 (буквы А, В или С) указывают на специфику серии в части особенностей коммутирующих контактов;
  • Х5 является показателем климатического исполнения: У3, УХЛ или Т3.

Различные виды контакторных приборов классифицируются по следующим признакам:

  • имеющиеся средства защиты и рабочее напряжение (220 или 380 Вольт);
  • способ срабатывания контактов;
  • количество контактов в силовой группе.

Практически все модели контакторов оснащены твердотельными тепловыми реле, размыкающими нагрузочную цепь при перегрузке по току подобно расцепителю автоматического выключателя. После отключения контактов и остывания защитного размыкателя необходимо повторное включение прибора в работу. В соответствии с напряжением питания самого устройства их катушка может быть рассчитана как на 220, так и на 380 Вольт.

На практике встречаются контакторы постоянного тока, называемые так в соответствии с видом управляющего воздействия. Типичный представитель – контактор на 12 Вольт постоянного тока.

Характер срабатывания контактов

По характеру замыкания различают следующие виды контакторов:

  • Устройства прямого подключения, имеющие только одну группу силовых контактов. Работают лишь на включение и выключение и имеют защиту от перегрузки или КЗ.
  • Реверсивные приборы, оснащенные двумя группами. С их помощью удается корректировать схему включения нагрузки, меняя очередность следования фаз, например.
  • Устройства, обладающие ограниченным набором переключений: только на замыкание или только на размыкание.

Последняя разновидность применяется при необходимости управлять двумя электроустановками в противофазе. В этом режиме одно из них подключается к линии, а второе синхронно с ним обесточивается.

Число контактов

По количеству контактов силовой группы приборы делятся на следующие разновидности:

  • 2-х контактные устройства для однофазных цепей;
  • 3-х контактные приборы, коммутирующие только фазные группы, ноль на них не заводится;
  • с четырьмя и более контактами в силовых группах.

Под переключающей группой понимается комплект из нормально замкнутых или нормально разомкнутых контактов.

Последний тип изделий применяется крайне редко, только в специальных схемах подключения.

При рассмотрении разновидностей приборов данного класса нельзя не упомянуть о современных аналогах, представленных тиристорными контакторами переменного тока. В этих приборах чисто механические контакты заменены электронными переходами, характерными для полупроводниковых контакторов.

Самостоятельное подключение

Перед тем как установить контактор однофазный в шкаф на дин-рейку, и самостоятельно подключить его, обязательно обращается внимание на наличие в схеме двух цепочек. Одна из них силовая, а вторая сигнальная, посредством которой и удается управлять работой прибора. Для работы этой цепочки после установки прибора в шкафу потребуется подать питание на его контакты, традиционно обозначаемые как А1 и А2. На них подается именно то напряжение, на которое рассчитана катушка контактора.

Коммутируемая силовая цепь подключается к клеммам, расположенным в нижней части устройства и обозначаемым обычно значками Т1, Т2, Т3. Благодаря их наличию удается реализовать схему подключения трехфазного контактора. При таком включении можно управлять силовыми цепями, входящими в состав любого вырабатывающего электроэнергию агрегата, включая ветровые и дизель-генераторы. Тип генерируемого ими напряжения также не имеет значения.

Основные неисправности

К возможным поломкам контакторов относят выход из строя магнитной управляющей катушки, а также подгорание и отказ самих коммутирующих контактов. В первом случае единственно возможный выход из положения – замена катушки новым, работающим образцом. При подгорании контактов можно попытаться восстановить их, слегка подчистив поврежденные места сначала надфилем, а затем мелкой шкуркой. Однако такая «косметическая» операция – не выход из положения. Рано или поздно пользователю придется заменить обгоревшие контакты новыми (резервными) или снятыми с другого устройства образцами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector