Для чего предназначен магнитный пускатель. Магнитный пускатель: назначение, виды, устройство и принцип действия

Что такое магнитный пускатель. Для чего он используется. Какие бывают виды магнитных пускателей. Как устроен магнитный пускатель. Каков принцип его работы. Как правильно подключить магнитный пускатель.

Содержание

Что такое магнитный пускатель и для чего он предназначен

Магнитный пускатель — это коммутационное электромагнитное устройство, предназначенное для дистанционного управления электродвигателями и другими мощными электроприемниками. Основные функции магнитного пускателя:

  • Включение и отключение электродвигателей
  • Реверсирование (изменение направления вращения) электродвигателей
  • Защита электродвигателей от перегрузок
  • Защита цепей управления от коротких замыканий

Магнитные пускатели широко применяются в системах автоматизации производственных процессов, в станках, конвейерах, подъемно-транспортных механизмах и другом промышленном оборудовании. Они позволяют осуществлять дистанционное и автоматическое управление электроприводами.


Виды и классификация магнитных пускателей

Существует несколько основных видов магнитных пускателей:

По числу полюсов главной цепи:

  • Двухполюсные — для коммутации однофазных цепей
  • Трехполюсные — для коммутации трехфазных цепей (наиболее распространены)
  • Четырехполюсные — для коммутации трехфазных цепей с нейтралью

По наличию тепловой защиты:

  • Нереверсивные без теплового реле
  • Нереверсивные с тепловым реле
  • Реверсивные без теплового реле
  • Реверсивные с тепловым реле

По степени защиты:

  • Открытого исполнения (IP00)
  • Защищенного исполнения (IP20, IP40, IP54)
  • Пылевлагозащищенного исполнения (IP65)

Выбор конкретного вида магнитного пускателя зависит от условий эксплуатации и требований к управлению электродвигателем.

Устройство и конструкция магнитного пускателя

Магнитный пускатель состоит из следующих основных частей:

  1. Электромагнитный контактор — главный коммутационный элемент
  2. Тепловое реле — для защиты от перегрузок (в некоторых моделях)
  3. Кнопки управления «Пуск» и «Стоп»
  4. Вспомогательные контакты
  5. Корпус

Электромагнитный контактор включает в себя:


  • Неподвижный магнитопровод (сердечник)
  • Подвижный якорь
  • Катушку управления
  • Главные силовые контакты
  • Пружину возврата

Тепловое реле содержит биметаллические пластины, которые изгибаются при нагреве током и размыкают цепь управления при перегрузке.

Принцип действия магнитного пускателя

Принцип работы магнитного пускателя основан на электромагнитном притяжении. Когда на катушку управления подается напряжение, возникает магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь к неподвижному сердечнику. При этом замыкаются главные силовые контакты, подключая нагрузку к сети.

Рассмотрим последовательность работы магнитного пускателя:

  1. При нажатии кнопки «Пуск» подается питание на катушку управления
  2. Якорь притягивается к сердечнику, замыкая главные контакты
  3. Электродвигатель подключается к сети и начинает работу
  4. При нажатии кнопки «Стоп» обесточивается катушка управления
  5. Под действием возвратной пружины якорь отходит, размыкая контакты
  6. Электродвигатель отключается от сети и останавливается

Таким образом обеспечивается дистанционное управление электродвигателем.


Схема подключения магнитного пускателя

Типовая схема подключения трехфазного магнитного пускателя включает:

  • Подключение силовых контактов к трехфазной сети и электродвигателю
  • Подключение катушки управления к однофазной сети через кнопки «Пуск» и «Стоп»
  • Подключение теплового реле в разрыв одной из фаз питания двигателя
  • Подключение вспомогательных контактов в цепь управления

При подключении важно соблюдать правила электробезопасности и руководствоваться схемой, прилагаемой к конкретной модели пускателя.

Преимущества и недостатки магнитных пускателей

Магнитные пускатели имеют ряд достоинств и некоторые ограничения:

Преимущества:

  • Простота конструкции и надежность
  • Возможность дистанционного управления
  • Высокая коммутационная способность
  • Защита электродвигателя от перегрузок
  • Возможность автоматизации процессов

Недостатки:

  • Ограниченный ресурс механических частей
  • Большие габариты по сравнению с полупроводниковыми устройствами
  • Электромагнитные помехи при коммутации
  • Чувствительность к колебаниям напряжения в сети

Несмотря на некоторые недостатки, магнитные пускатели остаются одним из самых распространенных устройств управления электродвигателями благодаря своей простоте и надежности.


Области применения магнитных пускателей

Магнитные пускатели широко используются в различных отраслях промышленности и быту:

  • Станки и производственное оборудование
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Насосы и компрессоры
  • Вентиляционные установки
  • Лифты и подъемные механизмы
  • Системы освещения
  • Бытовая техника (например, стиральные машины)

В каждой из этих областей магнитные пускатели обеспечивают надежное управление электродвигателями и защиту оборудования.

Как выбрать подходящий магнитный пускатель

При выборе магнитного пускателя следует учитывать несколько ключевых параметров:

  1. Номинальный ток и мощность коммутируемой нагрузки
  2. Напряжение питания силовой цепи и цепи управления
  3. Категория применения (AC-1, AC-3 и т.д.)
  4. Необходимость реверса и тепловой защиты
  5. Условия эксплуатации (температура, влажность, запыленность)
  6. Частота коммутаций
  7. Требуемая степень защиты корпуса

Правильный выбор магнитного пускателя обеспечит надежную и безопасную работу электрооборудования в течение длительного времени.



Магнитный пускатель — EasyPact TVS

Магнитный пускатель является коммутационным устройством, относящимся к ряду электромагнитных контакторов. Он позволяет коммутировать мощные нагрузки постоянного и переменного тока, а также, предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей.

Магнитные пускатели, в основном, служат для запуска, остановки и реверса (переключения направления вращения его ротора) трехфазных асинхронных электродвигателей. Также, они отлично работают в схемах дистанционного управления освещением, системах управления компрессорами, насосами, тепловыми печами, кран-балками, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д. В общем, у магнитного пускателя большая сфера применения.

Для примера, рассмотрим пускатель EasyPact TVS от известного производителя Schneider Electric.

Серия EasyPact TVS, включающая в себя контакторы, промежуточные реле, тепловые реле перегрузки и автоматические выключатели, предназначена для защиты и управления электродвигателями в стандартных видах применения.

Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость.

Пускатели серии EasyPact TVS предназначены для стандартных видов применения.


       

Контакторы на токи от 6 до 630 А

Тепловые реле перегрузки

Промежуточные реле

Автоматические выключатели защиты двигателя

— От 2,2 до 335 кВт (AC3/400 В)
— 3 полюса
— Управление переменным током
— Встроенные вспомогательные контакты
— Возможность монтажа непосредственно под контактором
— Класс 10 A
— Соответствие требованиям директивы RoHS
Три комбинации типов контактов на выбор:
2 НО/2 НЗ, 3 НО/1 НЗ, 4 НО
— Один размер для мощности от 0,37 до 15 кВт
— Ширина = 44,5 мм
— Отключающая способность Icu до 100 кА


Принцип работы магнитного пускателя.

Принцип работы совершенно прост: подается напряжение питания на катушку пускателя, в катушке появляется магнитное поле. За счет этого в середину катушки втягивается металлический сердечник, к которому закреплена группа силовых (рабочих) контактов. Контакты замыкаются, и через них начинает течь электрический ток. Основное управление магнитным пускателем осуществляется кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед» и «Назад».

Устройство магнитного пускателя.

Магнитный пускатель состоит из двух частей — пускатель и блок контактов.

Варианты пускателей

Блок контактов не является основной частью магнитного пускателя и далеко не всегда используется. Но при использовании пускателя в схеме, где должны быть задействованы дополнительные контакты этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для размножения контактов, как раз, и служит блок контактов или, как его еще называют — приставка контактная.

Реверсивные и нереверсивные контакторы


       

TeSys B
Реечные контакторы до 2750А

TeSys D
Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1

TeSys F
Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1

TeSys K
Реверсивные или нереверсивные контакторы до 5,5 кВт 400/415В


Пускатели прямого включения


 

 

 

TeSys GV2, LC
Пускатели прямого включения с автоматическим выключателем до 15кВт/400В

TeSys LUTM
Контроллеры TeSys U до 450кВт м

TeSys U
Многофункциональные устройства управления и защиты TeSys U до 15кВт


Пускатели в корпусе


 

 

 

TeSys GV2-ME
Пускатели безопасности в корпусе

TeSys LE
Пускатели в корпусе до 132кВт/400В

TeSys LG, LJ
Пускатели безопасности в корпусе


За более детальной информацией о продукции обращайтесь к нашим менеджерам.


Магнитный пускатель электрический | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Электрический магнитный пускатель — это электрический аппарат низкого напряжения, который предназначен для дистанционного управления (пуска, остановки, изменения направления) и защиты асинхронных электродвигателей малой и средней мощности с короткозамкнутым ротором. Защиту электродвигателя от токовых перегрузок и сигнализацию об их работе магнитный пускатель осуществляет с помощью теплового реле.

 

   Устройство магнитного пускателя

 

   Любой магнитный пускатель состоит из электромагнитной системы и системы контактов, которая, в свою очередь, состоит из групп подвижных и неподвижных контактов (главные контакты), и блок-контактов (вспомогательные).

 

 

   Электромагнитная система состоит из магнитопровода, состоящего из неподвижной части — сердечника, который закреплён в нижней половине пускателя и подвижной — якоря, который механически соединяется с контактной системой. На сердечнике размещается втягивающая катушка.

 

 

 

   Принцип работы магнитного пускателя

 

   При подаче напряжения на катушку якорь притягивается к сердечнику. При этом — нормально-открытые контакты замыкаются, а нормально-закрытые размыкаются. При отключении напряжения происходит обратная картина: под действием возвратных пружин подвижные части возвращаются в исходное положение. При этом — главные контакты и нормально-открытые блок-контакты размыкаются , а нормально-закрытые блок-контакты замыкаются.

 

   Тепловые реле магнитных пускателей

 

   Некоторые виды магнитных пускателей комплектуются тепловыми реле, которые осуществляют тепловую защиту электродвигателя от перегрузок недопустимой продолжительности. В случае невозможности осуществления тепловой защиты в повторно-кратковременном режиме работы следует  применять магнитные пускатели без теплового реле. От коротких замыканий тепловые реле не защищают!

 

   Уход за электрическим магнитным пускателем заключается, прежде всего, в защите пускателя и теплового реле от пыли, грязи и влаги. Нужно следить, чтобы винты контактных зажимов были плотно затянуты. Необходимо постоянно проверять состояние контактов. Зачищать контакты не рекомендуется, т.к. удаление контактного материала при зачистке приводит к уменьшению срока службы контактов.

 

   У включённого магнитного пускателя допускается небольшое гудение электромагнита. При появлении гудения после длительной эксплуатации электрического магнитного пускателя, которое носит характер дребезжания, необходимо чистой ветошью очистить от грязи рабочую поверхность электромагнита, проверить наличие воздушного зазора, а также проверить отсутствие заеданий подвижных частей и трещин на короткозамкнутых витках, расположенных на сердечнике.

Зачем нужен стартер двигателя?

вернуться в блог

Стартер двигателя

Что делают стартеры двигателей?

При запуске двигателя вырабатывается значительное количество электроэнергии. Имея дело с такой большой мощностью, важно иметь резервное решение, чтобы предотвратить повреждение и обеспечить постоянную безопасность.

Контакторная часть пускателя двигателя очень быстро замыкает контакты на всех фазах электрического тока, сводя к минимуму потенциально опасные эффекты в случае перегрузки. Пускатели двигателей имеют размеры, соответствующие двигателю и напряжению вашего конкретного приложения.

Свяжитесь со своим представителем сегодня!

Наша команда оценит ваши потребности и порекомендует подходящие продукты.

Как работают стартеры двигателей?

Пускатели двигателей состоят из двух устройств — контактора, замыкающего цепь двигателя, и реле перегрузки, которое контролирует потребляемый двигателем ток. Это устройство защиты от перегрузки настроено на заранее определенную максимальную нагрузку, с которой двигатель может безопасно работать.

При возникновении условия, при котором двигатель превышает максимальную нагрузку, устройство размыкает цепь управления пускателем двигателя, и двигатель выключается.

Узнайте, как правильно выбрать пускатель электродвигателя сегодня.

Мы предлагаем различные пускатели двигателей

В PSI Power & Controls мы работаем с несколькими типами пускателей двигателей:

  • Открытая трансмиссия «звезда-треугольник». Это несколько стандартная система электромагнитного пуска, предназначенная для безопасного снижения напряжения при работе крупного коммерческого оборудования. Система подходит и часто применяется в работе насосов и воздушных компрессоров.
  • Плавный пуск твердотельный. Часто используемый в большинстве крупного коммерческого оборудования двигатель с плавным пуском представляет собой RVS (пускатель с пониженным напряжением), который выполняет свою функцию за счет использования жидкости, магнитных сил или стальной дроби для снижения пускового тока и управления крутящим моментом. Пускатели двигателей с плавным пуском часто используются в конвейерных системах, генераторах и других функциях общего назначения. Устройства плавного пуска PSI включают тиристоры, реле перегрузки и обходной контактор.
  • Пускатель звезда-треугольник OEM. Система пуска по схеме «звезда-треугольник» с монтажом на подпанель, катушками на 120 В и системой таймера пуска по схеме «звезда-треугольник» для систем управления, которые изначально не включают функции таймера.

Закажите пускатель электродвигателя с системой питания и управления PSI

Полный ассортимент нашей продукции разработан для удовлетворения любых потребностей вашей организации. Наша продукция сертифицирована и проверена на максимальную производительность. Выбирая PSI Power & Controls, вы получаете:

  • компоновочные чертежи Auto CAD
  • Электрические схемы AutoCAD
  • SOLIDWORKS 3D-моделирование и проектирование
  • Программирование и разработка ПЛК
  • Оборудование, изготовленное в соответствии со стандартами UL508A и cUL508A
  • И более

Уже более 25 лет наша компания из Шарлотты предлагает надежные электрические решения. Если вы готовы инвестировать в пускатель электродвигателя, свяжитесь с PSI Power & Controls уже сегодня. Мы ответим на все ваши вопросы и поможем выбрать идеальный стартер для вашего конкретного применения.

Не знаете, какое оборудование вам нужно? Позвоните 704-594-4107 сегодня.

Узнайте больше о ручных переключателях резерва с PSI Power & Controls

Какой диапазон силы тока покрывают ваши переключатели? Переключатели действительно помогают? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами о ручном безобрывном переключателе для получения дополнительной информации.

Узнайте больше о ручных переключателях, позвонив в PSI Power & Controls по телефону (704) 594-4107.

Discover Power: Основы пускателей двигателей

Если ваш бизнес или работа связана с двигателями, то вы, вероятно, знакомы с пускателями двигателей . Эти надежные устройства являются ключевыми для защиты как двигателя, так и операторов во время работы, однако не все понимают назначение пускателя в двигателе. Итак, имея это в виду, сегодня мы объясним, что такое пускатели двигателей, какие типы пускателей существуют, и в целом поближе познакомимся с миром пускателей.

Что такое стартер двигателя?

Пускатель двигателя, контроллер двигателя или пускатель электродвигателя — это устройство, предназначенное для включения и выключения двигателя, мало чем отличающееся от реле . Эти маленькие устройства обманчиво просты. Хотя по своей сути они выполняют роль переключателя, они жизненно важны для управления любым двигателем в промышленных условиях.

Пускатель двигателя в первую очередь является защитным устройством. Каждый раз запускать двигатель вручную — это не только долго и утомительно, но и представляет собой ненужный риск. Пускатели двигателей представляют собой простую альтернативу операторам для запуска двигателей на расстоянии, а также для их отключения. Может показаться, что это не имеет большого значения, но возможность безопасного выключения двигателя имеет большое значение. И это именно то, что дают стартеры.

По внешнему виду и функциям пускатели представляют собой простые устройства. Если, например, мы взглянем на пускатель двигателя NS2 CHINT , станет очевидно, что они выглядят так же, как и любой другой переключатель. Однако их внутренняя механика значительно сложнее, как мы собираемся узнать.

Как работает стартер

Чтобы объяснить, как работают пускатели, нам нужно взглянуть на два основных компонента, которые есть во всех моделях: цепь защиты от перегрузки и электрический контактор .

Электрический контактор — это то, что мы обычно ассоциируем с идеей переключателя или реле. Это электромеханическое устройство может замыкать или разрывать соединение между двумя точками цепи. Таким образом, когда он включен, цепь замыкается, а когда выключена, цепь прерывается, останавливая поток электричества.

Схема защиты от перегрузки — это устройство, обеспечивающее целостность двигателя. Если происходит перегрузка, OPC может обнаружить ее и прервать поток энергии, гарантируя, что заряд не повредит двигатель или другие устройства, подключенные к источнику питания.

Вкратце, электрический контактор позволяет пускателям работать в качестве силового выключателя, а его схема защиты также обеспечивает защиту двигателя от скачков напряжения.

Типы пускателей двигателей

Различные типы пускателей двигателей классифицируются на основе механики их электрических контакторов. В результате каждый стартер может иметь разные методы запуска и по-разному справляться с пиками и перебоями в подаче электроэнергии. Ниже мы перечислим различные типы стартеров и их уникальные качества.

Руководство

Ручной пускатель двигателя — самая традиционная модель на рынке. Они представляют собой базовую конструкцию с выключателем включения/выключения и реле, что делает их простыми в эксплуатации, но ограниченными в определенных областях.

Традиционно эти пускатели электродвигателей не позволяют отключить оставшееся питание в случае прерывания. Но они могут обесточить цепь после сбоя питания, чтобы предотвратить непреднамеренное повторное включение. В результате эти пускатели используются, когда безопасность требует полного отключения оборудования в случае отключения электроэнергии.

Магнитный

Магнитный пускатель двигателя отказывается от традиционного ручного переключателя для электромагнитной системы. Набор электромагнитов заботится о закрытии и открытии контактов, поэтому при необходимости они могут работать автоматически. По умолчанию магнитный пускатель необходимо перезапустить после того, как потеря питания привела к его отключению. Однако их можно настроить на автоматический перезапуск, если конкретный двигатель требует постоянной работы. Это делает их более универсальными и подходящими для автоматизации, чем ручные стартеры.

Реверс

Реверсивный пускатель двигателя содержит два отдельных набора контакторов вместо одного. Основная цель этих двойных контакторов — позволить системе вращаться в любом направлении в зависимости от того, какое соединение активно. В качестве меры безопасности эти пускатели включают в себя как механическую, так и электрическую блокировки, чтобы гарантировать, что только один контактор может замыкаться одновременно.

Пускатель двигателя с плавным пуском лучше всего определяется его цифровыми компонентами. Эти стартеры предназначены для медленного увеличения заряда и скорости, которые они обеспечивают двигателю. Это позволяет двигателю «прогреваться», а не работать на полную мощность с самого начала. Обычно это делается для предотвращения повреждения двигателя или для того, чтобы избежать перегрузки поставщика электроэнергии.

Функции пускателей двигателей

Теперь, когда мы рассмотрели основные типы пускателей двигателей, мы можем точно суммировать все их функции. Не все стартеры могут выполнять все эти функции, но за счет использования их различных типов легко может быть удовлетворена любая из этих потребностей. Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим основные функции пускателей двигателей:

  • Безопасная активация двигателя:
    Пускатели упрощают активацию двигателя с помощью одного переключателя, что делает их более безопасными и простыми в использовании. с ежедневно.
  • Безопасное отключение двигателя:
    Поскольку движущийся двигатель более опасен, чем неактивный, никто не должен недооценивать важность возможности его дистанционного отключения. Таким образом, безопасное отключение двигателя может считаться еще более важным для оператора.
  • Защита двигателей от аномалий тока :
    Электрические скачки могут возникать без предупреждения, и ни одна система не застрахована от этого. Поскольку все пускатели двигателей имеют схему защиты от перегрузки, любой двигатель, подключенный к этому пускателю, по умолчанию более безопасен.
  • Изменение направления вращения двигателя:
    Реверсивные пускатели позволяют включать двигатель в любом направлении. Хотя это не обязательно для всех процессов, когда это необходимо, реверсивный пускатель может упростить процесс.
  • Автоматическая реактивация двигателя.
    Магнитные пускатели можно запрограммировать на повторное включение в случае отключения электроэнергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *