Схема подключения магнитного пускателя на 220 В, 380 В

Электрика
Содержание
  1. Контакторы и пускатели — в чем разница
  2. Где и когда используются реверсивные магнитные пускатели?
  3. Варианты нагрузок
  4. Схемы управления электроприводами
  5. Что такое реверсивный пускатель: принципы работы и структурные особенности
  6. Устройство магнитного пускателя для реверсного пуска
  7. Схема реверса трехфазного двигателя и кнопочного поста
  8. Устройство и назначение прибора
  9. Назначение магнитного пускателя
  10. Конструкция и функционирование прибора
  11. Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака».
  12. Реостатный пуск асинхронного двигателя с кз ротором.
  13. Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
  14. Вид и функционирование реверсивной схемы на 380 В
  15. Применение дин-реек для крепления
  16. Типовые схемы управления ад с короткозамкнутым ротором
  17. Технические характеристики
  18. Устройство и принцип работы
  19. Как устроен и для чего нужен пускатель?
  20. Переменная сеть: электродвигатель 220 к сети 220
  21. Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В
  22. Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети
  23. Схема с кнопками «пуск» и «стоп»
  24. Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В
  25. Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост
  26. Принцип работы теплового реле
  27. Проведение подготовительных работ

Контакторы и пускатели — в чем разница

И контакторы и пускатели менеедней для обнаружения/озмыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовые. Оба устройства собраны на основе электромагнита, могут работать в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного тока. Имеют:

  • некоторое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключенную нагрузку;
  • некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

Так в чем разница? В чем разница между контакторами и пускателями? В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные камеры гашения дуги. Отсюда вытекают еще два отличия: из-за наличия дугогасящих контактов контакторы имеют большие габариты и вес, а также применяются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают электронные пускатели. Кстати, на большие потоки их не выпускают.

Внешний вид не всегда так сильно отличается, но он тоже такой
Внешний вид не всегда так сильно отличается, но он тоже такой

Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпущены в пластиковом корпусе, наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, не имеют корпусов, поэтому их необходимо устанавливать в защитные кожухи или короба, предохраняющие их от случайного контакта с токоведущими частями, а также от дождя и пыли.

Кроме того, есть некоторое различие в обозначении. Пускатели предназначены для пуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому что у них три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одна вспомогательная, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после отпускания кнопки «пуск». Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, через них подключаются самые разные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.

Видимо из-за того, что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».

Где и когда используются реверсивные магнитные пускатели?

Сфера применения версивных магнитных пускателей производная. Например, при бесконтактном реверсивном пускателе не исключается работа асинхронных двигателей, которые используются в различных машинах и мощных насосах.

Нередки качества, что конключение программы высшего пускателя для вышевных изменений велицитации, для неделиности запорной арматы. Всегда ценится специалистами «беспроблемное оборудование», которое простое в управлении, долговечное и надежное. К современным бонусам можно отнести дистанционное управление – это достаточно выгодная опция, которую можно обеспечить с помощью магнитного курка. Во многих типах надежных электрозамков для управления используются специальные триггеры, осуществляется внедрение столь незаменимого электромеханического элемента в систему отопления и работу лифтов.

Варианты нагрузок

К выходу магнитного пускателя можно подключить что угодно, а не только двигатель, как в статье. Вот примеры статей, в которых ТЭНы включаются через лаунчеры:

Ремонт и установка аэрогриля,

Схема промышленного обогревателя.

Схемы управления электроприводами

Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью магнитной станции П При включении трехполюсного выключателя Q1, выполненного в виде автоматического выключателя, нажатие на кнопку пуска S2 приводит к включению катушки линейного контактора К1 к источнику питания и включив главные замыкающие контакты К1. Схема обеспечивает прямой запуск и реверс двигателя, а также антиблокировочную систему торможения с ручным неавтоматическим управлением.


Когда температура падает до установленного DOT, он открывается и компрессор выключается. Шекма создание включение двигателей Пример 5.


Реостатный пуск асинхронного двигателя с кзротором.


Точка П является отправной точкой. Один асинхронный низковольтный электродвигатель, предназначенный для привода компрессора.


Защита двигателя при реверсивном управлении такая же, как и при нереверсивном управлении. При реверсировании двигателя на ходу сначала происходит торможение с этой скорости до нуля, а затем разгон в другую сторону.


При необходимости только торможение двигателем при достижении нулевой скорости нужно нажать повторно, что приведет к отключению двигателя от сети и возврату цепи в исходное положение. Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз возникает в результате вдыхания ингаляционных средств, проводимых или с помощью маски. Частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать изменением частоты тока питающей сети, числа пар полюсов обмотки статора, введением сопротивления в цепь ротора, что вызывает увеличение проскальзывание. Магнитным пускателем

Что такое реверсивный пускатель: принципы работы и структурные особенности

Пара известных всем нам слов – «аверс и реверс». Эти лексемы латинского происхождения. Они имеют противоположную друг другу семантику, означающую: «прямой и обратный», «лицом к стороне и стороной к повороту» и так далее. Эти понятия часто используются в нумизматике, но физика и математика в этом отношении не являются исключением. Например, есть просто незаменимый в электромеханике реверсивный пускатель, которому и будет посвящена данная статья. Но прежде чем понять, как устроен реверсивный стартер, необходимо разобраться в принципах его работы. Для этого рекомендуем обратить внимание на ключевые понятия, связанные с магнитным пускателем.



Устройство магнитного пускателя для реверсного пуска

Подключение магнитного пускателя

Стандартный стартер состоит из следующих компонентов:

  • среднечник с просмотров на нем катушкой регистри;
  • якорь с механимом межаминия контактных групп;
  • корпус, обеспечивающий целостность конструкции вместе с защитой от внешних воздействий.

При подаче (отключении) тока питания движением якоря заказываются (отсоединяются) соответствующие контакты силовых цепей. Реверсивные модификации создаются из двух обычных пускателей, устанавливаемых на одну монтажную панель. Добавленный проводниками блокировка, препятствующая сумутности му включает двусторонние изделия.


Реверсивный стартер

К свединию. В некоторых моделях замок организован с применением специальных механических устройств.

В этом варианте используются отдельные ключи, инициирующие вращение ротора в прямом и обратном направлении. Первый рабочий режим сопровождается шунтированием соответствующей цепи контактной группы «КМ1». Если после этого нажать клавишу «Назад», ничего не произойдет.

Для включения обратного вращения двигатель необходимо предварительно заглушить во избежание поломки. Нажатием «Стоп» (С – на рисунке ниже) отключается напряжение питания 380 В».


Схема подключения

Схема реверса трехфазного двигателя и кнопочного поста

В каждой системе, обеспечивающей реверс трехфазного электродвигателя, имеются определенные кнопочные контакты, объединенные в общий кнопочный пост. Работа этой системы тесно связана с функционированием других элементов схемы.

Всем известно, что контактор магнитного пускателя включается с помощью управляющего импульса, поступающего после нажатия на кнопку пуска. Данная кнопка в первую очередь обеспечивает подачу напряжения на катушку управления.

Включенное состояние контактора вдраждается и прографится, благодаря принципу самоподхвата. Он состоит из параллельного подключения (шунтирования) к пусковой кнопке вспомогательного контакта, подающего напряжение на катушку. Благодаря этому больше нет необходимости удерживать нажатой кнопку СТАРТ. Таким образом, магнитный пускатель можно отключить только после разрыва цепи катушки управления, поэтому в схеме необходима кнопка с размыкающим контактом. В связи с этим кнопки управления, подключенные к кнопочной стойке, снабжены двумя парами контактов – нормально разомкнутыми (НО) и нормально замкнутыми (НЗ).

Все кнопки выполнены в универсальном исполнении, чтобы обеспечить мгновенный реверс двигателя, если в этом есть острая необходимость. Отключающая кнопка, в соответствии с общепринятыми нормами, имеет наименование СТОП и маркируется красным цветом. Кнопка включения известна как пуск или пуск, поэтому ее называют по-разному с помощью слов ПУСК, ВПЕРЕД или НАЗАД.

В ряде случаев кнопочный пост может применяться в нереверсивной схеме электродвигателя, когда его вал вращается только в одну сторону. Пуск производится кнопкой пуск, а остановка происходит через определенный промежуток времени после нажатия кнопки СТОП, когда вал преодолевает инерцию. Подключение этой схемы можно осуществить двумя способами, с помощью управляющих катушек на 220 и 380 вольт.

Читайте также: Основные принципы ухода за дереворежущими инструментами. Часть 2

Во всех случаях перед подключением кнопочного поста составляется схема установки. В первую очередь подключение контактора выполняется при отсутствии напряжения на вводном кабеле. Для непосредственного контроля напряжение можно брать с любой фазы, наиболее удобной для использования. Провод, подключенный к кнопке СТОП, подключается вместе с фазным проводом к соответствующему выводу контактора. Во избежание путаницы нормально разомкнутые контакты обозначены цифрами 1 и 2, а нормально замкнутые контакты цифрами 3 и 4.

После установки в стойку кнопки устанавливается выключатель, затем подключается провод, соединяющий клемму 1 кнопки ПУСК и вывод катушки управления контактором.

Устройство и назначение прибора

Сопоставив подключение МП и контактора, можно сделать вывод, что первое устройство отличается от второго тем, что используется для запуска электродвигателя. Можно даже сказать, что МП – это контактор, которым управляется электродвигатель.

Разница настолько условна, что в последнее время многие производители называют контакторами МП переменного тока, но с малыми габаритами. А постоянное совершенствование контакторов сделало их универсальными, поэтому они стали многофункциональными.

Назначение магнитного пускателя

МП и контакторы встраиваются в силовые сети, транспортирующие ток переменного или постоянного напряжения. Их действие основано на электромагнитной индукции.

Устройство оснащено сигнальными контактами и темами, через которые подается питание. Первые названы автомобильный, второй — проверены.

Кнопки вкл/выкл
Кнопки пуска, которыми оснащена схема, обеспечивают удобное управление. Если вам нужно отключить нагрузку, просто нажмите клавишу «Стоп». При этом прохождение велагания на колку пускателя кондиция и спье разорвется

МП дистанционно управляют электроустановками, в том числе электродвигателями. Роль защиты у них нулевая — пропадает только напряжение или даже если оно падает до нижнего уровня 50% силовые контакты размыкаются.

После остановки оборудования, в схему которого вмонтирован контактор, оно никогда не включится самостоятельно. Для этого вам нужно будет нажать клавишу «Старт».

Для безопасности это очень важный момент, так как полностью исключается несчастный случай, вызванный самопроизвольным включением электроустановок.

Пускатели, в схему которых включены тепловые реле, защищают электродвигатель или другую установку от длительных перегрузок. Эти реле могут быть двухполюсными (ТРН) или однополюсными (ТРП). Срабатывание происходит под действием протекающего через него тока перегрузки двигателя.

Конструкция и функционирование прибора

Для корректной работы МП необходимо придерживаться определенных правил монтажа, иметь представление об основах релейной техники, правильно подобрать схему питания оборудования.

Поскольку устройства предназначены для функционирования в течение короткого промежутка времени, наибольшей популярностью пользуются МП с нормально разомкнутыми контактами. Наибольшим спросом пользуются серии МП ПМЕ, ПАЕ.

Первые встроены в сигнальные цепи электродвигателей мощностью 0,27—10 кВт. Вторые — мощность 4 — 75 кВт. Они рассчитаны на напряжение 220, 380 В.

Вариантов исполнения четыре:

  • открытым;
  • защищенный;
  • пылеводозащитный;
  • пылебрызгонеперективный.

Пушкатели ПМЕ включают в свою конструкцию двухфазное реле ТРН. В пускателе серии ПАЕ количество встроенных реле зависит от типоразмера.

Обозначение магнитных пускателей
Буквы обозначают тип устройства, цифры за ними — от 1 до 6 — большие. Вторая цифра — исполнение. Единица указывает на нереверсивный МП без защиты защиты, девоче — тоже, но с защитой защиты, три — обратимый, не имеющий защиты защиты, четные — с защитой защиты, обратимый

При напряжении около 95 % от номинального значения катушки пускателя он способен обеспечить надежную работу.

МП состоит из следующих основных узлов:

  • среднечника;
  • катушка электромагнита;
  • якоря;
  • каркаса;
  • механическая работа датчика;
  • групп контакторов — центральные и дополнительные.

Также в конструкцию могут быть включены в качестве дополнительных элементов защитное реле, электрические предохранители, дополнительный набор клемм, пусковое устройство.

Конструкция магнитного пускателя
МП включает в свою конструкцию основание (1), неподвижные контакты (2), пружину (3), сердечник (4), дроссель (5), якорь (6), пружину (7), контактную перемычку (8), пружину (9), дугогасительную камеру (10), электронный элемент (11)

По сути, это реле, но оно отключает гораздо больший ток. Так как электромагниты этого устройства достаточно мощные, то оно отличается большим быстродействием.

Электромагнит в виде кольци с большим настроем ковков раскладной на представление 24 – 660 В. Которая размещается на раздельнике, большая часть недвижимости для определения программы прозыны.

Последний предназначен для быстрого размыкания контактов, скорость которого зависит от величины электрической дуги. Чем быстрее происходит размыкание, тем меньше дуга и сами контакты будут в лучшем состоянии.

Нормальное состояние, когда контакты разомкнуты. Пружина удерживает верхнюю часть магнитопровода в поднятом состоянии.

При подаче питания на магнитный пускатель ток протекает по катушке и образует электромагнитное поле. Он притягивает подвижную часть магнитопровода за счет сжатия пружины. Контакты замыкаются, на нагрузку подается питание, и, в конце концов, она включается.

В случае отключения питания МП электромагнитное поле исчезает. Расправляясь, пружина делает толчок, и верхняя часть магнитопровода оказывается сверху. В результате контакты теряются, а питание нагрузки пропадает.

Некоторые модели пускателей оснащены ограничителями перенапряжения, которые используются в полупроводниковых системах управления.

Работа системного контроля
Можно проконтролировать работу системы вручную, нажав на якорь, чтобы почувствовать силу сжатия пружины. Как раз усилие руки расширяется с магнитным пелем. При полном опускании якоря контакты, сбрасываемые пружиной, размыкаются

Питание катушки управления после подключения магнитного пускателя осуществляется от переменного тока, но для этого устройства род тока значения не имеет.

Пускатели, как правило, снабжены двумя типами контактов: силовыми и блокирующими. С помощью первого подключается нагрузка, а второй предотвращает неправильные действия при подключении.

Силовых МП может быть 3 или 4 пары, в зависимости от конструкции устройства. В каждой из пар имеются как подвижные, так и неподвижные контакты, соединенные с выводами, расположенными на корпусе, посредством металлических пластин.

Первые отличаются тем, что в нагрузку постоянно подается питание. Вывод из рабочей статики происходит только после срабатывания триггера.

На контакторы с нормально разомкнутыми контактами питание подается исключительно во время работы пускателя.

Виды споров
Существует два разных типа контактных блоков: нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Первый тип контакта имеет кнопку «Стоп», а нормально разомкнутый — «Старт»

Нормально закрытые отличаются тем, что питание на нагрузку подается постоянно, а отключение происходит только после срабатывания триггера. На контакторы с нормально разомкнутыми контактами питание подается исключительно во время работы пускателя.

Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака».

Как мы уже знаем, перед изменением вращения двигателя необходимо его остановить. Но так получается не всегда, ведь никто не застрахован от ошибок. А вот и ситуация, когда защиты нет.

Двигатель вротяться в начале построенно, пускатель КМ1

в работе и с его игрушкой, все три точки поступуть на оботки, качать на совый. Не отключающий пускатель
КМ1
мы включаем пускатель
КМ2
. Фазы «В» и «С», которые мы поменяли местами на реверс, встретятся на выходе пускателя
КМ1
. Произойдет
межфазное закрытие
между фазами «В» и «С».

А чтобы этого не происходило, в схеме используются нормально замкнутые цепи

контакты пускателей, которые установлены перед катушками этих самых пускателей, и тем самым исключается возможность включения одного магнитного пускателя до момента обесточивания другого.

Читайте также: Возможные неисправности зарядного устройства аккумулятора и способы их устранения

Реостатный пуск асинхронного двигателя с кз ротором.

При невозможности пуска АД с ротором кз в стандартном режиме используйте пуск при пониженном напряжении. Для этого в цепи статора применяют сопротивление, реостат или автотрансформатор. Срабатывает автоматический выключатель QF и подается напряжение на цепи управления и питания. После правильной кнопки SB1 вступает в действие пускатель КМ1, подающий электрический ток в цепь статора с включенным сопротивлением. В то же время питание начинается и на реле времени КТ.

Через определенный интервал времени, заданный реле КТ, контакт КТ замыкается. В результате стартер КМ2 шунтирует (замыкает) сопротивление статора. Процедура запуска электродвигателя завершена. Для его выключения необходимо нажать клавишу SB2 и выключить автоматический QF.

Читайте также: Технические характеристики модульного контактора

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Вид и функционирование реверсивной схемы на 380 В

Здесь мы имеем, по сути, все те же элементы, что используются для ПМЛ на 220 В, но катушки пускателя рассчитаны на более высокое напряжение (имеют больше витков). Кроме того, отличием от предыдущей схемы является подключение блока управления не через одну, а через две фазы, не используя общий ноль.

Схема нереверсивного магнитного пускателя

Вид реверсивная схема на 380 В

Применение дин-реек для крепления

Возможно подключение пускателя высоких программ ден-рейки. В этом случае вместе с ним используется устройство специального модульного типа. DIN-рейка представляет собой металлический профиль, который используется для соединения модульного оборудования. Оборудование монтируется в шкафах, специальных монтажных коробках, а также на электрощитах.

В промышленности используются din-рейки разной ширины. Расстояния между отверстиями их крепления также могут различаться.

Типовые схемы управления ад с короткозамкнутым ротором

Двигатели этого типа малой и средней мощности обычно запускаются прямым включением в сеть без ограничения пусковых токов. В этих случаях управление ими осуществляется с помощью магнитных триггеров, одновременно обеспечивающих некоторые виды защиты.

Схема управления асинхронным двигателем с применением магнитного пускателя (рис. 2.1) включает магнитный пускатель, состоящий из контактора КМ

и три встроенных в него реле тепловой защиты
КК.
Схема обеспечивает прямой (без ограничения тока и момента) пуск двигателя, отключение его от сети, а также защиту от коротких замыканий (предохранители
ФА)
и перегрузки (тепловые реле
КК).

Технические характеристики

Мы не будем здесь рассматривать все параметры устройства, потому что выбор всегда делается по величине триггера, которая характеризуется номинальным током нагрузки, действующей на контакты устройства. Существует семь типоразмеров пускателя, каждый из которых соответствует допустимой токовой нагрузке. На фотографии ниже указаны эти самые важные значения, и в каких областях применяются такие магнитные пускатели.

Схема нереверсивного магнитного пускателя

Необходимо отметить, что допустимы небольшие погрешности в параметрах. Но в некоторых случаях необходимо учитывать диапазон, в котором работает тепловое реле. Если значения выключателей имеют завышенную нагрузку, а реле имеет заниженный минимальный показатель термоотсечки, то возможно несоответствие заданной мощности электрической цепи или пользователя.

Схема подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной сети

Схема нереверсивного магнитного пускателя

Устройство и принцип действия магнитного пускателя

Схема нереверсивного магнитного пускателя

Существующие номинальные автоматические выключатели по току

Устройство и принцип работы

Чтобы лучше понять схему подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

Основа пускателя — магнит и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнение они в виде любке «Ш» установлены «ножками» друг к другу.

Нижняя часть прикреплена к корпусу и неподвижна, верхняя часть подпружинена и может свободно двигаться. В паз нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Существуют катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода расположены две группы контактов — подвижные и неподвижные.

Устройство магнитного пускателя
Устройство магнитного пускателя

При отсутствии питания пружины сжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (например, при нажатии на кнопку пуска) катушка создает электромагнитное поле, притягивающее верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото справа).

При снижении напряжения исчезает и электромагнитное поле, пружины выталкивают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состав принципиальной работы електромагнитного пускателя: при продаже программы, при продаже — размыкаются. На контакты можно подавать любое напряжение и подключать к ним — хоть постоянное, хоть переменное. Важно, чтобы его параметры были не больше заявленных производителем.

Вот так он выглядит в разобранном виде
Вот так он выглядит в разобранном виде

Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Из названного следа их принципа работы. Нормально замкнутые контакты при работе замкнуты, нормально разомкнутые контакты замкнуты. Второй тип используется для электропитания и является наиболее распространенным.

Как устроен и для чего нужен пускатель?

Схема нереверсивного магнитного пускателя
Как можно логично определить из названия, это устройство предназначено для пуска электродвигателей различных приводных механизмов и техники. Это специфическое оборудование необходимо для коммутации силовых целей с большими нагрузками, как на постоянный ток, так и на переменный ток. Пускатель имеет более широкий функционал, чем базовый контактор, и, помимо обеспечения частых пусков и остановок, может выполнять роль защитного барьера при повторных пусках. Кроме того, реверсивные и нереверсивные пускатели, например, серии ПМЛ, нашли свое применение при организации схем дистанционного управления, пусковых насосов, вентиляции, крановых агрегатов, кондиционеров и т.д.

Любой магнитный пускатель состоит из следующих основных частей:

  • Электромагнитная часть. Он состоит из катушки и отдельных магнитопроводов — неподвижного сердечника и подвижного якоря;
  • Блокировать основные контакты. Они необходимы для показания/озмыкания силовых мощных нагрузок. В зависимости от параметров пусковой установки может иметь до 5 пар контактов. Одна их профизная на траверсе какора, а другая – на верное части коропас;
  • Блокировка контактов. Они онлайн при коммутации коммутации описание проводящих пейей шемых, на дому, кожа включение/остановка пусковых контактов. Происходит блокировка очень спорных ситуаций, а между ними исправляется исправление ошибки управления;
  • Механизм возврата. По сути, это просто пружина, возвращающая якорь в исходное положение при разъединении контактов, обеспечивая необходимый зазор между парами.

Схема нереверсивного магнитного пускателя

Переменная сеть: электродвигатель 220 к сети 220

Реверс двигателя 220В возможен только в том случае, если выводы обмоток лежат вне корпуса. На картинке ниже — схема однофазного подключения, когда пусковая и рабочая обмотки расположены внутри и не имеют внешних выводов. Если это ваш вариант, вы не сможете изменить направление вращения вала.

В любом другом случае необходимо изменить направление рабочей обмотки на реверс однофазного конденсатора AD. Для этого вам понадобится:

Схема однофазного агрегата почти ничем не отличается от представленной для трехфазного асинхронного двигателя. Ранее мы перекидывали фазы: А и В. Теперь при смене направления вместо фазного провода одна сторона рабочей обмотки будет подключена к нулю, а с другой — вместо нулевой фазы. Наоборот.



Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

Прежде чем перейти к схемам, давайте разберемся, что и как можно подключать эти устройства. Чаще всего требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в единых корпусах, а могут быть соответствующим корпусом. Это так называемый пост-кнопка.

Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных
Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

С отдельными кнопками все понятно — у них два контакта. На один дается питание, со дорогой оно ходит. В посте две группы контактов — по две на каждую кнопку: две на старт, две на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для заземления. Тоже ничего сложного.

Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

На самом деле вариантов соединения контактов много, мы опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более проста, поэтому с нее и начнем — дальше будет проще разобраться.

Питание, в данном случае 220 В, зависит от выходов катушек, которые обозначены А1 и А2. Оба этих контакта расположены в верхней части корпуса (см фото).

Здесь вы можете кормить катушку
Здесь вы можете кормить катушку

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет работать после того, как вы вставите вилку в розетку. На силовые контакты L1, L2, L3 можно подавать любое напряжение, а снимать его можно при срабатывании триггера контактами Т1, Т2 и Т3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать любое устройство, которое необходимо подключить к выходам Т1 и Т2.

Подключение контактора с 220 В
Подключение контактора с 220 В

При конечнии однофазного питания к колтике, неважно на какой воде подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Еще чаще А2 обеспечивает фазу, так как для удобства этот контакт все же находится на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее пользоваться им, а «нет» подключаться к А1.

Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно напрямую питать проводники от источника питания, встроив обычный автоматический выключатель. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, можно подать питание на катушку через реле времени или датчик света, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. При этом фаза заводится на контакте L1, а ноль можно взять, подключив к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это А2).

Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

Магнитные пускатели чаще всего используются для включения электродвигателя. В таком режиме удобнее работать, когда есть кнопки «пуск» и «стоп». Они последовательно включаются в цепь питания фазы на выходе магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

Схема включения магнитного пускателя с кнопки
Схема включения магнитного пускателя с кнопки

Но при таком способе включения стартер будет работать только пока удерживается кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Затем в схему добавить так называемую самонесущую цепь. Это реализуется с помощью вспомогательных контактов на выключателях НО 13 и НО 14, которые подключаются параллельно спусковой кнопке.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой 220 В и самонесущей цепью
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой 220 В и самонесущей цепью

В этом случае, после возврата кнопки СТАРТ в исходное состояние, через эти замкнутые контакты продолжает поступать питание, так как магнит уже притянут. И питание подается до разрыва цепи нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если оно есть в схеме.

Питание двигателя или любой другой нагрузки (фаза 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, и снимается с контакта, обозначенного буквой Т, расположенного под ним.

Подробно показано, в какой последовательности лучше всего подключать провода, в следующем видео. Отличие в том, что используются не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, работающий от сети 220 В.

Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

Эта схема отличается только тем, что в ней три фазы подключены к контактам L1, L2, L3 и три фазы также подключены к нагрузке. На катушке пускателя — контакты А1 или А2 — запускается одна из фаз. На картинке это фаза В, но чаще всего это фаза С как менее нагруженная. Второй контакт подключается к нулевому проводу. Также установлен переключатель для поддержания питания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

Схема подключения трехфазного двигателя через стартер 220 В
Схема подключения трехфазного двигателя через стартер 220 В

Как видите, схема практически не изменилась. Только в нем было добавлено тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы.

Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

В эту схему включены дополнительные кнопки переключения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключаются к цепочке управления последовательно, а кнопки «Пуск» подключаются параллельно.

Вот еще один вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста «Пуск» и «Стоп» с двумя парами нормально замкнутых и разомкнутых контактов. Магнитный пускатель с управлением катушкой 220 В. Питание контактов с клеммами силовых контактов пускателя, рисунок 1. Напражение производителя до кнопки «Стоп» рисунок 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки «Пуск» рисунок 3.

При нажатии кнопки «Старт» нормально разомкнутый контакт №4 замыкается.

Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки «Пуск» 4, благодаря чему при отпускании кнопки «Пуск» стартер не выключается. Спуск курка осуществляется нажатием кнопки «Стоп», фиг.7, с катушки управления снимается напряжение и спуск курка происходит под действием возвратных пружин.

Принцип работы теплового реле

В некоторых случаях тепловое реле может быть встроено в обмотки двигателя. Но чаще всего его используют совместно с магнитным спусковым крючком. Это дает возможность продлить срок службы теплового реле. Вся нагрузка при пуске ложится на контактор. При этом термомодуль имеет медные контакты, которые подключаются непосредственно к силовым вводам пускателя. Провода от двигателя подключаются к термореле Проще говоря, это промежуточное звено, которое анализирует ток, проходящий через него от стартера к двигателю.

В основании теплового модуля лежат биметаллические пластины. Это означает, что они сделаны из двух разных металлов. Каждый из них имеет свой коэффициент расширения при воздействии температуры. Пластины через переходник воздействуют на подвижный механизм, который соединен с контактами, идущими к электродвигателю. При этом контакты могут находиться в двух положениях:

  • нормально закрытый;
  • нормально разомкнутом.

Первый тип подходит для привода стартера двигателя, а второй используется для сигнализации. Тепловое реле постане на приступе деформации деформации биметаллических пластин. Когда через них начинает течь ток, их температура начинает расти. Чем с большей устойчивостью протекает ток, тем выше поднимается температура пластины термомодуля. При этом описание смещение платни теплового модуля в странное питание с использованием кофезитом теплового поглощения. При этом очень замечание или размыкание конфликтов и остановка дигитатора.

Важно понимать, что пластины теплового реле рассчитаны на определенный номинальный ток. Это означает, что нагрев до определенной температуры не вызовет деформации пластины

Если из-за повышенной нагрузки на двигатель включается и отключается термомодуль, то через определенный промежуток времени пластины возвращаются в естественное положение и контакты снова замыкаются или размыкаются, подавая сигнал на стартер или другие устройства . В некоторых типах реле доступна регулировка тока, который должен протекать через него. Для этого выведен отдельный рычаг, которым можно выбрать значение на шкале.

Кроме регулировки мощности тока, на странице также можно лиять кнопку с надписью Test. Она позволяет проверить тепловое реле на работоспособность. Ее нужно нажимать при работающем двигателе. Если при этом обнаружен останов, значит все подключено и работает правильно. Индикатор состояния теплового реле спрятан под небольшой пластиной из оргстекла. Если это механический вариант, то в нем можно увидеть полоску из двух цветков в зависимости от происходящих процессов. Кнопка «Стоп» расположена на корпусе рядом с регулятором тока. В отличие от кнопки Test отключает магнитный пускатель, но контакты 97 и 98 остаются разомкнутыми, поэтому сигнализация не работает.

Тепловое реле может работать в ручном и автоматическом режиме

С завода установлен второй, что выходной программы при программах. Для перехода на ручное управление необходимо активировать кнопку Reset


  • Тепловая защита электродвигателя электрическое тепловое реле

Его нужно повернуть против часовой стрелки, чтобы он возвышался над корпусом. Отличие между режимами заключается в том, что в автоматическом режиме после срабатывания защиты реле вернется в нормальное состояние после полного остывания контактов. В ручном режиме это можно сделать с помощью клавиши Reset. Он практически мгновенно возвращает контактные площадки в нормальное положение.

Тепловое реле имеет дополнительный функционал, защищающий двигатель не только от перегрузок по току, но и при отключении или обрыве питающей сети или фазы. Особенно это касается трехфазных двигателей. Бывает, что одна фаза перегорает или с ней возникают другие проблемы. При этом металлические пластины реле, к которым подключены остальные две фазы, начинают пропускать через себя больший ток, что приводит к перегреву и отключению. Необходимо защитить две оставшиеся фазы, а также двигатель. В худшем случае этот сценарий может привести к отказу двигателя, а также кабелей питания.

Проведение подготовительных работ

Перед подключением теплового реле и магнитной секции необходимо помнить, что вы работаете с электроприбором. Именно поэтому, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, нужно произвести розетку и проверить ее. Для этого чаще всего используют специальную индикаторную отвертку.

Следующим этапом подготовительных работ является определение величины рабочего напряжения катушки. В зависимости от производителя устройства вы можете увидеть индикаторы на корпусе или на самой катушке.

Важно! Рабочее напряжение катушки может быть 220 или 380 Вольт. Принализация первой перекрадио не содержит информации о ее контактах с подачей фаз и ноля. Во втором случае это свидетельствует о наличии двух разных фаз.

Этап правильного определения катушки достаточно важен при подключении магнитного пускателя. В противном случае он может сгореть во время работы устройства.

Для подключения этого оборудования необходимо использовать две кнопки:

Первый из них может иметь черный или зеленый цвет. Для этой кнопки характерны постоянно разомкнутые контакты. Вторая кнопка имеет красный цвет и постоянно замкнутые контакты.

При подключении теплового реле необходимо помнить, что с помощью силовых контактов происходит включение и отключение фаз. Подходящие и отходящие нули, а также заземляемые проводники необходимо соединить между собой в районе клеммной колодки. При этом в обязательном порядке триггер должен быть снят. Коммутация этих устройств не производится.

Для того, чтобы произвести коллекционный коллекционный производитель воздуходувки 220 Вольт, недостающее ноль с клеммником и подсединить это за счет загрузки для пускателя.

Оцените статью
Блог про технические приборы и материалы