Как подключить проходной выключатель на 2 точки. Какие бывают схемы подключения проходных выключателей. Как работает проходной выключатель. Где применяются проходные выключатели.
Что такое проходной выключатель и где он применяется
Проходной выключатель — это специальный тип выключателя, который позволяет управлять освещением из двух или более мест. Основные области применения проходных выключателей:
- Длинные коридоры — можно включить свет в начале коридора и выключить в конце
- Лестницы в многоэтажных домах — управление светом с разных этажей
- Большие помещения с несколькими входами/выходами
- Спальни — управление светом от входа и от кровати
Главное преимущество проходных выключателей — удобство и комфорт при управлении освещением в помещении. Не нужно возвращаться к одному выключателю, чтобы погасить свет.
Принцип работы проходного выключателя
Проходной выключатель имеет 3 контакта вместо 2-х у обычного. При переключении он не просто замыкает/размыкает цепь, а переключает подачу фазы между двумя проводами. За счет этого достигается возможность управления из нескольких мест.
Простая схема работы проходного выключателя:
- В положении 1 фаза идет по одному проводу
- При переключении фаза переходит на второй провод
- Второй выключатель работает аналогично
- Свет включается, когда оба выключателя направляют фазу на одинаковый провод
Таким образом, переключение любого из выключателей меняет состояние освещения на противоположное.
Схема подключения на 2 точки управления
Базовая схема подключения проходных выключателей на 2 точки включает:
- 2 проходных выключателя
- 3-жильный кабель между выключателями
- Провода от выключателей к светильнику
- Подводка питания к первому выключателю
Схема подключения:
- Фаза подключается к общему контакту первого выключателя
- Два других контакта соединяются с крайними жилами 3-жильного кабеля
- На втором выключателе крайние контакты подключаются к кабелю
- Общий контакт второго выключателя идет на светильник
- Ноль подводится напрямую к светильнику
При такой схеме переключение любого выключателя будет включать/выключать свет независимо от положения другого.
Виды проходных выключателей
На рынке представлены различные типы проходных выключателей:
- Клавишные — классический вариант с перекидной клавишей
- Кнопочные — управление нажатием кнопки
- Поворотные — включение поворотом рычага
- Сенсорные — срабатывают от прикосновения
- Дистанционные — с пультом управления
По количеству клавиш различают одноклавишные, двухклавишные и многоклавишные проходные выключатели для управления несколькими группами освещения.
Рекомендации по монтажу проходных выключателей
При установке проходных выключателей важно соблюдать следующие правила:
- Использовать провода с сечением не менее 1.5 мм2
- Тщательно изолировать все соединения
- Проверять работу схемы перед окончательным монтажом
- Соблюдать цветовую маркировку проводов
- Не допускать натяжения проводов в местах соединений
- Использовать клеммники для объединения проводов
Рекомендуется доверить монтаж проходных выключателей квалифицированному электрику, особенно при сложных схемах подключения.
Преимущества и недостатки проходных выключателей
Основные плюсы использования проходных выключателей:
- Удобство управления освещением из нескольких мест
- Повышение комфорта и безопасности в помещении
- Экономия электроэнергии за счет своевременного выключения света
- Возможность создания сложных схем освещения
Недостатки проходных выключателей:
- Более высокая стоимость по сравнению с обычными
- Сложность монтажа, особенно в готовом ремонте
- Необходимость прокладки дополнительных проводов
- Вероятность ошибок при самостоятельном подключении
Альтернативы проходным выключателям
Кроме классических проходных выключателей, для управления освещением из нескольких мест можно использовать:
- Импульсные реле — позволяют управлять светом с неограниченного числа точек
- Диммеры с дистанционным управлением — регулировка яркости с пульта
- Умные выключатели — управление со смартфона
- Датчики движения — автоматическое включение при появлении человека
- Акустические выключатели — реагируют на хлопок или голосовую команду
Выбор конкретного решения зависит от особенностей помещения, бюджета и предпочтений пользователя.
Часто задаваемые вопросы о проходных выключателях
Можно ли использовать обычные выключатели вместо проходных?
Нет, обычные выключатели не подходят для схемы управления из двух мест. Они имеют всего 2 контакта и не могут обеспечить нужную коммутацию.
Сколько проходных выключателей можно подключить в одну цепь?
В стандартной схеме используется 2 проходных выключателя. Для управления с большего числа мест применяют перекрестные выключатели или импульсные реле.
Нужно ли заземление для проходных выключателей?
Заземление самих выключателей не требуется. Однако при наличии заземляющего провода в помещении его нужно подключить к светильнику.
Можно ли подключить проходные выключатели без распределительной коробки?
Да, можно выполнить подключение напрямую, используя глубокий подрозетник для размещения соединений. Однако схема с распределительной коробкой считается более надежной и удобной для обслуживания.
Проходные выключатели схема без ответвительной коробки
Освещение, Проходные выключатели, Электрика 14 октября 2013 75459 14
В этой статье мы подробно рассмотрим, как подключить проходные выключатели без ответвительной коробки.
После публикации серии статей и видеороликов по проходным выключателям, на почту стало приходить много писем от читателей этого сайта с вопросом: «Можно ли расключить без ответвительной коробки?»
Да, можно обойтись без ответвительной коробки. Здесь возможны два основных варианта:
1. На импульсных реле.
Если электрический щит установлен в квартире и в нем есть дополнительное место под один модуль, то можно использовать импульсное реле для установки на DIN-рейку.
Выключатели соединяются двумя проводами параллельно и эти два провода заводятся напрямую в щиток, провод от светильника также заводится напрямую в щиток. В этой схеме выключатель включен в цепь управления, ток нагрузки через него не протекает, поэтому можно использовать провод меньшего сечения. Нагрузкой же непосредственно управляет импульсное реле.
Если места в щите нет, то выпускаются реле для местной установки в подрозетники, ответвительные коробки, за потолком; схемы соединений зависят от конкретной модели и обычно указываются в инструкции к ним.
Подробно об импульсных реле читайте серию статей и видео в рубрике Освещение.
2. На проходных выключателях.
Вначале давайте вспомним схему проходных выключателей из двух мест.
Проходные выключатели замыкают и размыкают цепь фазного провода, подключая и отключая его от патрона светильника
. При этом, через контакты выключателей протекает ток нагрузки. Поэтому необходимо использовать кабель соответствующего сечения.Подробно по проходным выключателям смотрите серию публикаций, ссылки на которые Вы найдете внизу этой статьи. Если Вы хотите стать экспертом в этом вопросе и научиться собирать любые схемы управления светильником из разных мест — Вам в помощь книга «Управление освещением из нескольких мест».
В ней тема проходных и перекрестных выключателей разобрана от и до.
Итак, схема расключения проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки.
Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. Т.е. питание от электрощита (ноль, фаза, заземление) в подрозетник, провод от светильника в подрозетник, ну и провод от второго проходного выключателя тоже в этот же подрозетник.
Только в этом случае нужен более глубокий подрозетник, либо отверстие под него делается глубже, а в стандартном подрозетнике вырезается дно (чтобы было где расключить провода).
Нулевой и заземляющий провода и из электрощита соединяются в первом подрозетнике, соответственно, с нулевым и заземляющим проводом от светильника. Изолируются и прячутся в подрозетнике.
Красный провод от светильника соединяется с красным проводом от второго подрозетника, изолируется и также оставляется в подрозетнике. По этому проводу будет поступать фаза к светильнику. Оставшиеся провода подключаются к клеммам проходных выключателей.
Центральный контакт обозначен на схеме цифрой 1. Цвета проводов могут отличаться от показанных на схеме. Главное, понять принцип.
Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео.
Схема расключения проходных выключателей с трех мест без ответвительной коробки.
В схеме из трех мест используется перекрестный выключатель. Он устанавливается между двумя проходными выключателями, на схеме в подрозетник 2.
Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.
Перекрестный выключатель переключает контакты крест-накрест. При одном положении клавиши контакт a соединен с контактом c, а контакт b с контактом d. В другом — контакт a
Вот таким нехитрым способом можно подключить проходные выключатели с двух, трех и более мест без ответвительной коробки.
В заключение этой статьи предлагаю посмотреть видео, которое более наглядно демонстрирует работу схемы проходных выключателей из трех мест без ответвительной коробки.
Подписывайтесь на мой канал на YouTube и получайте первыми новые видео по электрике! Не забывайте нажимать НРАВИТСЯ.
И напоследок список материалов по проходным и перекрестным выключателям, которые рекомендую изучить.
Полезные статьи по теме:
Схема проходных выключателей из двух мест.
Схема проходных выключателей из трех мест.
Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.
Схема двухклавишных проходных выключателей из трех мест.
2-клавишный проходной выключатель вместо перекрестного.
Проходные выключатели — история написания книги.
Проходной выключатель или импульсное реле?
Проходной выключатель, схема выключателя управлением освещением с двух, трех, четырех и более точек
Тех.информация, статьи. Раздел Советы по электрике → Проходной выключатель, два — три выключателя для включения лампочек с разных мест.
Проходной выключатель. Схема подключения
В последнее время, с ростом технического прогресса, в нашей жизни происходят различные изменения, повысился общий уровень жизни, а соответственно меняются требования к условиям в котором мы живем.
Ранее мы и не слышали о датчиках движения, видеокамерах, видеорегистраторах, акустических выключателях и прочих технических изобретениях. Не обошло стороной и появление новинок в электротехнике. Люди стали жить в более просторных квартирах, коттеджах и танхаузах. Жизненная необходимость диктует новые подходы. Одним из таких решений — появление на рынке разных коммутационных бытовых приборов, в том числе проходных выключателей.
Для чего они нужно?
Вы живете в квартире, где длинный коридор или в танхаузе, где имеется второй, третий этажи, и соответственно, при наступлении темноты мы включаем свет. Очень удобно, если поднимаясь на второй этаж, мы включив свет на первом этаже, имеем возможность выключить свет первого этажа выключателем расположенным на втором этаже и наоборот.
Схема подключения проходных выключателей:
1.Проходной выключатель №1;
2.Проходной выключатель №2;
3.Нагрузка — лампы освещения.
Или если Вы проживаете в доме, где достаточно длинный коридор, и будет очень удобно включать и выключать свет, выключателями расположенные в разных точках помещения и необязательно для того, что бы выключить свет надо возвращаться к выключателю, т. е. имея выключатели в разных местах коридора, или на разных этажах мы включаем свет первым выключателем на входе, а выключаем вторым выключателем расположенный на выходе из помещения и наоборот, можем включить вторым выключателем, а выключить первым выключателем, это становится очень удобно в повседневной жизни. Все благодаря специальным схемам включения и так называемым проходным выключателям, которых ранее не было в продаже.
Почему мы не можем использовать обычный выключатель, а именно проходной?
Обычным
, когда нажимаем клавишу, т.к. выключатель имеет только два контакта на замыкание между собой.
В отличии от этого, проходной выключатель (или переключатель) имеет три контакта и при нажатии на клавишу переключает основной контакт ко второму или третьему контакту.
Пример работы.
Заходим в квартиру, включаем свет выключателем №1.
Снимаем верхнюю одежду, оставляем вещи, идем по коридору. У двери в комнату выключаем свет в коридоре выключателем №2.
Если кто-то опять войдет в квартиру и нажмет выключатель №1, расположенный у входной двери, свет снова загорится.
Схема подключений при управлении освещением из 2-х мест: Кабель из электрощита от автоматического выключателя группы освещения приходит в ответвительную коробку. Из нее один кабель идет к светильнику (при этом нулевой провод от светильника соединяется с нулевым проводом от электрощита, а заземление от светильника с заземлением от электрощита). Второй кабель из ответвительной коробки опускается в подрозетник первого проходного выключателя, по нему через выключатели происходит подключение фазного провода к светильнику. От подрозетника 1 к подрозетнику 2 прокладывается один трехжильный кабель, минуя ответвительную коробку. В подрозетнике 1 надо соединить синий провод от ответвительной коробки с красным проводом от подрозетника 2.
Провода к проходным выключателям подключаются в соответствии с цифровой маркировкой, как на схеме выше.
Как подключить переключатели параллельно?
В предыдущем учебном пособии по базовой домашней электропроводке мы узнали, как последовательно подключать однопозиционные выключатели. Сегодня мы узнаем , как подключить и соединить два выключателя параллельно для управления и управления одной точкой освещения.
В основном, это предпочтительный метод параллельного подключения однопозиционных переключателей, так как в настоящее время при монтаже электропроводки используются параллельные или последовательно-параллельные соединения из-за преимуществ перед последовательным соединением.
- Сообщение по теме: Как подключить коммутаторы последовательно?
Прежде чем мы углубимся в детали, мы рассмотрим базовую конструкцию и механизм работы одностороннего переключателя , который показан на рисунке ниже: как подключить однопозиционные выключатели параллельно?
Требования:
- Однопозиционные переключатели (SPST = Single Pole Single Through) x 2 Нет
- Лампа (лампочка) x 1 Нет
- Короткие отрезки кабеля x 5 Нет
Процедура:
Подключите два однопозиционных выключателя, лампочку параллельно к источнику питания, как показано на рис. ниже. Имейте в виду, что один из переключателей S 1 или S 2 должен быть замкнут для замыкания цепи.
Если имеется несколько выключателей, подключенных параллельно к электроприборам, например, к световым точкам, один из них должен быть в положении ВКЛ для включения нагрузки. Однако лампочка не погаснет, если вы выключите один из переключателей. Другими словами, все выключатели должны быть замкнуты (положение OFF), чтобы отключить нагрузку от источника питания.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Цепь замкнется, если один из двух переключателей находится в положении ВКЛ. Другими словами, если один из переключателей замкнут или находится в положении ON, лампочка загорится. То же самое относится и к другим нагрузкам, которые управляются двумя (или более) односторонними переключателями, включенными параллельно.
Связанные схемы подключения:
- Как подключить 4-ходовой переключатель (NEC) и промежуточный переключатель как 3-ходовой (IEC)?
- Как подключить однополюсный однопозиционный переключатель (SPST) в качестве 2- и 1-стороннего переключателя? МЭК и НЭК
- Как подключить однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) в качестве 3- и 2-позиционного переключателя? МЭК и НЭК
Ниже приведены различные положения однопозиционных переключателей и световых точек при параллельном соединении.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Параллельные переключатели Различные положения переключателей и лампочкиЧтобы получить положение переключения в состоянии ON для лампочки, описанная выше операция аналогична таблице истинности цифрового логического элемента ИЛИ, которая приведена ниже.
Переключатель 1 | Переключатель 2 | Положение лампы |
0 = ВЫКЛ | 0 = ВЫКЛ | 0 = ВЫКЛ |
0 = ВЫКЛ | 1 = ВКЛ | 1 = ВКЛ |
1 = ВКЛ | 0 = ВЫКЛ | 1 = ВКЛ |
1 = ВКЛ | 1 = ВКЛ | 1 = ВКЛ |
Проще говоря, есть четыре положения переключения, и если оба переключателя находятся в положении OFF, лампочка не загорится. С другой стороны, если один из переключателей находится в положении ON, в цепи будет течь ток, поскольку цепь ведет себя как замкнутая цепь, поэтому лампочка будет светиться. Независимо от того, находятся ли все другие подключенные переключатели в положении ВЫКЛ или ВКЛ.
На следующем рисунке показаны все положения переключателей, подключенных параллельно к лампочке. Это ясно показывает, что лампочка горит, когда любой из переключателей находится в положении ON. Если все переключатели находятся в положении OFF, лампочка не будет светиться.
Вот короткая версия видео:
Похожие сообщения:
- Как подключить лампы последовательно?
- Как подключить лампы параллельно?
Полезно знать:
- Выключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением) провод.
- Параллельное подключение бытовых приборов является предпочтительным способом. Вместо этого параллельный или последовательно-параллельный метод подключения более надежен, чем последовательное подключение.
- Для параллельных соединений требуется больше проводов и кабелей.
- Это надежный и удобный способ подключения.
Предупреждение:
- Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми предостережениями и инструкциями, выполняя этот урок на практике.
- Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования.
- Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и осторожности.
- Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
- Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
- Обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию перед выполнением каких-либо изменений в подключении электропроводки.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Связанные руководства по установке электропроводки:
- Как подключить розетку? Схемы подключения розеток
- Как найти количество розеток на одном автоматическом выключателе?
- Как найти напряжение и силу тока выключателя, вилки, розетки и розетки
- Как подключить сигнальный выключатель? Подключение 2- и 3-позиционных выключателей неонового света
- Как подключить комбинированный выключатель и розетку? – Схемы комбо-выключателя/розетки
- Как подключить комбинированный переключатель AFCI — схемы подключения переключателя AFCI
- Как подключить комбинированный выключатель и розетку GFCI — Схемы подключения переключателя/розетки GFCI
- Как управлять водонагревателем с помощью переключателей?
- Как подключить потолочный вентилятор? Диммерный переключатель и проводка дистанционного управления
- Как подключить автоматический и ручной переключатели и переключатели резерва — (1 и 3 фазы)
- Схема автоматического выключателя освещения ванной комнаты и работа
- Схема лестничной электропроводки — как управлять лампой из 2-х мест с помощью 2-позиционных переключателей?
- 2-позиционный переключатель — как управлять одной лампой из двух или трех мест?
- Как управлять лампой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?
- Как управлять каждой лампой с помощью отдельного переключателя в параллельной цепи освещения?
- Как управлять одной лампочкой из пяти или шести разных мест с помощью промежуточных переключателей?
- Схема электропроводки в коридоре — электропроводка в коридоре с использованием 2-позиционных переключателей
- Цепь больничной проводки для управления освещением с помощью переключателей
- Схема электропроводки общежития и работа
- Схема подключения Godown — схема подключения туннеля и работа
- Схема подключения туннеля для управления освещением с помощью переключателей
- Как подключить британскую 3-контактную вилку? Подключение штекера BS1363
- Как подключить 3-контактную розетку для Великобритании? Подключение розетки BS1363
- Как подключить двойную 3-контактную розетку? Электропроводка 2-местная розетка
- Как подключить комбинированный выключатель и розетку? – Комбинированные схемы подключения выключателя/розетки
- Символы переключателей и кнопок
- Основные электрические схемы
URL-адрес скопирован
Показать полную статью
Связанные статьи
Кнопка «Вернуться к началу»
Меры предосторожности для базовых переключателей Меры предосторожности для базовых переключателей
Индивидуальные меры предосторожности для коммутатора см. в разделе о мерах предосторожности для этого коммутатора.
Меры предосторожности для безопасного использования
Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.
Крепление
Перед монтажом, демонтажом, подключением или осмотром переключателя обязательно ОТКЛЮЧИТЕ питание переключателя, в противном случае можно получить удар электрическим током или переключатель может сгореть.
Электропроводка
Не выполняйте электромонтаж, когда питание подается на выключатель. Кроме того, не прикасайтесь ни к одной из заряженных клемм при подаче питания. В противном случае можно получить удар электрическим током.
Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Правильное использование», при выполнении всех электромонтажных и паяльных работ. Использование переключателя с неправильной проводкой или пайкой может привести к аномальному нагреву при подаче питания, что может привести к возгоранию.
Контактная нагрузка
Выберите подходящие номиналы переключателя после подтверждения нагрузки на контакты. Если контактная нагрузка слишком велика для контактов, контакты могут привариться или сместиться, что может привести к короткому замыканию или возгоранию при подаче питания.
Типы нагрузки
Некоторые типы нагрузок имеют большую разницу между установившимся током и пусковым током, как показано на следующей диаграмме. Выберите переключатель с номиналами, соответствующими типу нагрузки. Выберите переключатель с номиналами, соответствующими типу нагрузки. Чем выше пусковой ток в замкнутой цепи, тем больше будет истирание или смещение контактов. Следовательно, может произойти приваривание или смещение контактов, что может привести к короткому замыканию или возгоранию.
Типы нагрузки в зависимости от пускового тока
Рабочая атмосфера
Не используйте переключатели в атмосфере, содержащей горючие или взрывоопасные газы. Дуга или тепло, образующиеся при переключении, могут привести к возгоранию или взрыву.
Удар по отдельным переключателям
Не роняйте и не разбирайте переключатели. Это может привести не только к ухудшению характеристик, но и к повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.
Прочность
Срок службы переключателя сильно зависит от условий переключения. Перед использованием коммутатора обязательно протестируйте его в реальных условиях в реальном приложении и используйте коммутатор в операциях переключения, не вызывающих проблем. Если изношенный переключатель используется постоянно, это может привести к нарушению изоляции, сварке контактов, выходу из строя контактов, повреждению или перегоранию переключателя.
Меры предосторожности для правильного использования
Использование переключателей
При фактическом использовании выключателей могут произойти непредвиденные аварии. Перед использованием коммутатора заранее выполните все возможные проверки.
Если не указано иное, характеристики и рабочие характеристики, указанные в этом каталоге, относятся к стандартным условиям испытаний (т. е. от 15 до 35 °C, от 25 до 75 % влажности и от 86 до 106 кПа атмосферного давления). При выполнении тестирования в реальном приложении всегда используйте те же условия, которые будут использоваться в реальных условиях использования как для нагрузки, так и для операционной среды.
Справочные данные, представленные в этом каталоге, представляют собой фактические измерения производственных образцов в графической форме. Все значения справочных данных являются номинальными.
Все рейтинги и значения производительности, представленные в этом каталоге, являются результатами одного испытания, поэтому каждый рейтинг и значение производительности могут не выполняться для сложных условий.
Выбор правильного переключателя
Выберите переключатель, соответствующий условиям эксплуатации и нагрузке.
Используйте Руководство по выбору, чтобы выбрать переключатель, подходящий для номинального тока, рабочей нагрузки, типа привода и условий эксплуатации.
Не рекомендуется использовать переключатель на большой ток для переключения микротока, с точки зрения надежности контакта. Выберите переключатель, который подходит для фактически переключаемого тока.
Рассмотрите возможность использования герметичного переключателя в средах, подверженных воздействию капель воды.
Электрические условия
1. Рабочая нагрузка
Коммутационная способность выключателя существенно различается в зависимости от того, используется ли выключатель для отключения переменного или постоянного тока. Обязательно проверьте номиналы переменного и постоянного тока коммутатора. Способность управления резко снизится, если это нагрузка постоянного тока. Это связано с тем, что нагрузка постоянного тока, в отличие от нагрузки переменного тока, не имеет точки пересечения нуля тока. Следовательно, если возникает дуга, она может продолжаться в течение сравнительно длительного времени. Кроме того, направление тока всегда одно и то же, что приводит к явлениям перемещения контактов, и контакты легко удерживают друг друга и не разъединяются, если поверхности контактов неровные.
Если нагрузка индуктивная, будет генерироваться противоэлектродвижущее напряжение. Чем выше напряжение, тем выше генерируемая энергия, что увеличивает истирание контактов и явления перемещения контактов. Обязательно используйте переключатель в номинальных условиях.
Если переключатель используется для переключения как микронагрузок, так и нагрузок большой мощности, обязательно подключите реле, соответствующие нагрузкам.
Номинальные нагрузки переключателя соответствуют следующим условиям:
Индуктивная нагрузка: нагрузка с минимальным коэффициентом мощности 0,4 (переменный ток) или максимальной постоянной времени 7 мс (постоянный ток).
Ламповая нагрузка: Нагрузка, пусковой ток которой в десять раз превышает установившийся ток.
Двигательная нагрузка: нагрузка, пусковой ток которой в шесть раз превышает установившийся ток.
Примечание. Важно знать постоянную времени (L/R) индуктивной нагрузки в цепи постоянного тока.
Пусковой ток
2. Использование переключателей с электронными схемами
Если возникают проблемы с подпрыгиванием или дребезжанием контактов, примите следующие контрмеры.
(a) Вставьте интегральную схему.
(b) Подавить генерацию импульса от дребезга контактов или дребезга контактов так, чтобы он был меньше, чем запас по шуму нагрузки.
Используйте выключатели микронагрузки с золотыми контактами, особенно если требуется высокая надежность контактов.
Чтобы защитить Выключатель от повреждений из-за коротких замыканий, обязательно подключите к Выключателю быстродействующий предохранитель с током отключения, в 1,5–2 раза превышающим номинальный ток.
При соответствии номинальным значениям, утвержденным EN, используйте предохранитель gI или gG на 10 А, соответствующий стандарту IEC 60269.
3. Использование переключателей для микронагрузок
Возможны неисправности контактов, если переключатель общей нагрузки используется для переключения цепи микронагрузки. Используйте переключатели в рабочем диапазоне, показанном на следующей схеме. Тем не менее, даже при использовании моделей с микронагрузкой в указанном здесь рабочем диапазоне, если пусковой ток возникает при размыкании или замыкании контакта, он может увеличить контакт 9.0378 изнашиваются и, таким образом, снижают долговечность. Поэтому вставьте схему защиты контактов там, где это необходимо. Минимальная применимая нагрузка является эталонным значением N-уровня. Это значение указывает опорный уровень неисправности для уровня надежности 60 % (λ60).
Уравнение λ 60 = 0,5 × 10 -6 /операций показывает, что расчетная частота отказов составляет менее 1/2 000 000 операций при уровне надежности 60%.
4. Цепь защиты контактов
Используйте схему защиты контактов (например, устройство защиты от перенапряжения) для увеличения срока службы контактов, предотвращения шума и подавления образования карбида или азотной кислоты. Убедитесь, что схема защиты контактов установлена правильно. В противном случае может возникнуть неблагоприятный эффект.
Ниже приведены типичные примеры контактных защитных цепей. Если коммутатор используется в слишком влажном месте для переключения нагрузки, которая легко генерирует дуги, например, индуктивной нагрузки, дуги могут генерировать оксид азота (NOx), который превращается в азотную кислоту (HNO 9).0047 3 ), если он реагирует с влагой. Следовательно, внутренние металлические детали могут подвергнуться коррозии, и коммутатор может выйти из строя. Обязательно выберите идеальную схему предотвращения контакта из следующих. Кроме того, время работы нагрузки может несколько увеличиться, если используется схема защиты контактов (ограничитель перенапряжения).
Типичные примеры контактных защитных цепей (ограничители перенапряжения)
O: Применимо ×: Неприменимо Δ: Условно
Circuit example | Applicable current | Feature | Element selection | ||
AC | DC | ||||
CR circuit | △ * | ○ | *При переключении переменного тока импеданс нагрузки должен быть ниже импеданса C и R. | C: от 0,5 до 1 мкФ на ток переключения (1 А) R: от 0,5 до 1 Ом на напряжение переключения (1 В) Значения могут изменяться в зависимости от характеристик нагрузки. Конденсатор подавляет искровой разряд тока при разомкнутых контактах. Резистор ограничивает пусковой ток при повторном замыкании контактов. Рассмотрите роль конденсатора и резистора и экспериментально определите идеальные значения емкости и сопротивления. Используйте конденсатор с диэлектрической прочностью от 200 до 300 В. При переключении переменного тока убедитесь, что конденсатор не имеет полярности. Однако, если возможность управления дугой между контактами является проблемой для высокого напряжения постоянного тока, может быть более эффективным подключение конденсатора и резистора между контактами через нагрузку. Проверьте результаты, протестировав их в реальном приложении. | |
○ | ○ | Время работы увеличится, если нагрузкой является реле или соленоид. Эффективно подключение цепи CR параллельно нагрузке при напряжении питания 24 или 48 В и параллельно контактам при напряжении питания от 100 до 200 В. | |||
Метод диода | × | ○ | Энергия, накопленная в катушке, преобразуется в ток с помощью диода, подключенного параллельно нагрузке. Затем потребляется ток, протекающий по катушке, и выделяется джоулево тепло сопротивлением индуктивной нагрузки. Время задержки сброса в этом методе больше, чем в методе CR. | Диод должен выдерживать пиковое обратное напряжение, в 10 раз превышающее напряжение цепи, и прямой ток, равный или превышающий ток нагрузки. | |
Диод и Стабилитрон Диод Метод | × | ○ | Этот метод эффективен, если задержка сброса, вызванная диодным методом, слишком велика. | Напряжение стабилитрона для стабилитрона должно быть примерно в 1,2 раза выше, чем у источника питания, так как при некоторых обстоятельствах нагрузка может не работать. | |
Метод варистора | ○ | ○ | В этом методе используется характеристика постоянного напряжения варистора, поэтому на контакты не воздействует высокое напряжение. Этот метод вызывает большую или меньшую задержку времени сброса. Эффективно подключение варистора параллельно нагрузке при напряжении питания от 24 до 48 В и параллельно контактам при напряжении питания от 100 до 200 В. | Выберите варистор таким образом, чтобы выполнялось следующее условие для напряжения отключения Vc. Для токов переменного тока значение необходимо умножить на √2. Vc > (Current Voltage × 1,5) Если Vc установлено слишком высокое, отключение напряжения для высоких напряжений больше не будет эффективным, уменьшая эффект. |
Не применяйте схему защиты контактов, как показано ниже.
Эта схема эффективно подавляет дуги, когда контакты разомкнуты. Однако емкость будет заряжена, когда контакты разомкнуты. Следовательно, когда контакты снова замкнуты, ток короткого замыкания от емкости может привести к сварке контактов. | |
Эта схема эффективно подавляет дуги, когда контакты разомкнуты. Однако, когда контакты снова замыкаются, зарядный ток течет к конденсатору, что может привести к сварке контактов. |
Соединения
Не подключайте к одному выключателю источник питания разной полярности.
Не создавайте цепи, в которых между контактами существует разность напряжений, иначе может произойти сварка контактов.
Механические условия
1. Настройка рабочего хода
Настройка хода очень важна для обеспечения высокой надежности работы переключателя.
На приведенной ниже диаграмме показано соотношение между рабочим усилием, ходом и контактным усилием. Чтобы добиться высокой надежности переключателя, приводом переключателя необходимо манипулировать в пределах соответствующего диапазона рабочей силы.
Будьте предельно внимательны при монтаже переключателя.
Убедитесь, что рабочий орган настроен таким образом, чтобы привод возвращался в свободное положение, когда рабочий орган перемещается, если переключатель используется для формирования нормально замкнутой (НЗ) цепи. Если переключатель используется для формирования нормально разомкнутой (НО) цепи, орган управления должен переместить привод переключателя на расстояние от 70% до 100% номинального перебега (OT) переключателя.
Если ход установлен вблизи рабочего положения (OP) или положения отпускания (RP), контактное усилие может стать нестабильным. В результате коммутатор не может обеспечить высокую надежность. Кроме того, переключатель может выйти из строя из-за вибрации или удара.
Если установлен ход, превышающий общее положение хода (TTP), момент инерции рабочего органа может повредить привод или сам переключатель, а усилие, действующее на подвижную пружину внутри переключателя, увеличится, и тогда срок службы переключателя может ухудшиться.
2. Скорость и частота переключения
Частота переключений и скорость переключения имеют большое влияние на производительность переключателя. Обратите внимание на следующее.
Если привод работает слишком медленно, операция переключения может стать нестабильной, что приведет к выходу из строя или сварке контактов.
Если привод работает слишком быстро, выключатель может быть поврежден ударом.
Если частота коммутации слишком высока, коммутация контактов не может соответствовать рабочей скорости привода.
При очень низкой рабочей частоте (т. е. раз в месяц или реже) на поверхности контактов может образовываться пленка, что может привести к выходу из строя контактов.
Допустимая скорость переключения и частота переключений переключателя указывают на надежность работы переключателя.
Надежность переключателя зависит от работы в определенных условиях, касающихся скорости переключения и частоты переключения.
Срок службы переключателя может не соответствовать сроку службы из-за условий, даже если переключатель работает в допустимых диапазонах скорости и частоты переключения. Испытайте образец переключателя в реальных условиях, чтобы убедиться в его долговечности.
3. Условия эксплуатации
Не оставляйте переключатель с нажатым приводом на длительное время, в противном случае детали переключателя могут быстро испортиться, а его рабочие характеристики могут измениться. Если система перемещается, когда кулачок или собачка находятся в контакте с исполнительным механизмом (роликом), расстояние перемещения будет больше, и, следовательно, возрастет степень износа ролика и оси ролика. Периодически проводите осмотр и замену.
4. Метод эксплуатации
Метод эксплуатации оказывает большое влияние на работу переключателя. Прежде чем использовать переключатель, обратите внимание на следующее.
Спроектируйте рабочий орган (например, кулачок или собачку) таким образом, чтобы он приводил в действие привод плавно. Если привод быстро откидывается назад или подвергается ударам из-за формы рабочего органа даже несколько раз, его долговечность может снизиться.
Убедитесь, что к приводу не прилагаются недопустимые усилия, иначе привод может подвергнуться локальному истиранию. В результате привод может быть поврежден или его долговечность может ухудшиться.
Убедитесь, что рабочий орган движется в том же направлении, что и привод. Если привод представляет собой штифтовой плунжер, убедитесь, что рабочий орган давит на штифтовой плунжер вертикально.
Задействуйте привод шарнирного роликового рычага или имитации шарнирного рычага в направлении, показанном ниже.
Установите угол кулачка или собачки (θ) для роликовых рычагов и аналогичных приводов в диапазоне от 30° до 45°. Если угол слишком большой, на рычаг будет воздействовать аномально большое горизонтальное напряжение.
Не модифицировать привод. Если привод модифицирован, к внутреннему механизму переключателя может быть приложено чрезмерное внешнее усилие, характеристики могут измениться, и переключатель может перестать работать.
Если в качестве рабочего объекта используется внешний исполнительный механизм, проверьте материал и толщину рычага, чтобы убедиться, что усилие, прилагаемое к рычагу, находится в допустимом диапазоне.
Крепление
1. Закрепление
При монтаже переключателя обязательно используйте указанные монтажные винты и надежно затяните винты плоскими или пружинными шайбами. Однако на корпусе переключателя могут появиться трещины, если он соприкоснется непосредственно с пружинными шайбами. В этом случае убедитесь, что плоские шайбы соприкасаются с корпусом переключателя, как показано ниже. Не подвергайте переключатель сильным ударам или высокочастотным вибрациям при установке (например, не используйте ударный инструмент), так как это может привести к заеданию контактов или повреждению переключателя.
Не модифицируйте переключатель каким-либо образом, например, расширяя монтажные отверстия.
Блокирующий агент
При нанесении клея или фиксирующего средства убедитесь, что они не прилипают к движущимся частям и не проникают внутрь переключателя, в противном случае переключатель может выйти из строя или выйти из строя контакт. Некоторые типы клея или фиксирующего агента могут выделять токсичный газ, который плохо влияет на работу переключателя. Будьте предельно внимательны при выборе клея или герметика.
Электропроводка
Убедитесь, что подводящие провода подсоединены без чрезмерного натяжения.
Место установки
Не используйте переключатель в одиночку в таких средах, как легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы. Возникновение дуги и выделение тепла при переключении могут привести к возгоранию или взрыву.
Выключатели, как правило, не обладают водонепроницаемостью. Используйте защитный кожух для предотвращения прямого разбрызгивания, если переключатель используется в местах, подверженных разбрызгиванию или разбрызгиванию масла или воды, а также налипанию пыли.
Установите коммутатор в месте, не подверженном непосредственному попаданию мусора и пыли при резке. Привод и корпус переключателя должны быть защищены от скопившихся режущих остатков и грязи.
Не используйте переключатель в местах, подверженных воздействию горячей воды (минимум 60°C) или водяного пара.
Не используйте переключатель вне указанных температурных и атмосферных условий.
Допустимая температура окружающей среды зависит от модели.
(См. технические характеристики в этом каталоге.) Внезапные перепады температуры могут привести к тепловому удару, деформированию переключателя и, как следствие, к неисправностям.
Установите крышку, если переключатель должен быть установлен в месте, где невнимательность работника может привести к неправильной работе или несчастным случаям.
Непрерывная вибрация или удары переключателя могут привести к нарушению контакта или неправильной работе из-за абразивного порошка и снижению долговечности. Чрезмерная вибрация или удары могут привести к неисправности или повреждению контактов. Установите переключатель в месте, не подверженном вибрации или ударам, и в направлении, не допускающем резонанса переключателя.
Если серебряные контакты используются с относительно низкой частотой в течение длительного времени или используются с микронагрузками, сульфидное покрытие, образующееся на поверхности контакта, не будет разрушаться, что приведет к нарушению контакта. Используйте переключатель микронагрузки с золотыми контактами.
Не используйте переключатель в атмосфере с высокой влажностью или высокой температурой или в среде с вредными газами, такими как сернистый газ (H 2 S, SO 2 ), газообразный аммиак (NH 3 ), газообразная азотная кислота (HNO 3 ), или газообразный хлор (Cl 2 ). Это может привести к ухудшению функциональности, например, к повреждению из-за нарушения контакта или коррозии.
Переключатель включает в себя контакты. Если переключатель используется в атмосфере с газообразным кремнием, энергия дуги может вызвать накопление оксида кремния (SiO 2 ) на контактах, что приведет к выходу из строя контактов.
При наличии силиконового масла, силиконовой начинки, кремниевой проводки или других кремниевых изделий рядом с переключателем используйте схему защиты контактов для ограничения дугового разряда и устранения источника газообразного кремния.
Техническое обслуживание и осмотр
Убедитесь, что переключатель установлен в местах, где его можно легко осмотреть или заменить.
Направление монтажа
При использовании переключателя с малым усилием срабатывания, установленного на длинном рычаге, убедитесь, что переключатель установлен в направлении, при котором вес рычага не воздействует непосредственно на кнопку, в противном случае переключатель может не срабатывать.
2. Клеммные соединения
Клеммы под пайку
При подключении коммутатора используйте сечение провода, соответствующее приложенному напряжению и току.
При пайке проводов к выключателю убедитесь, что температура жала не превышает 380°C. Неправильная пайка может привести к аномальному тепловому излучению переключателя, и он может сгореть.
Полная пайка в течение 5 секунд при 350°C или в течение 3 секунд при 380°C. При длительном воздействии тепла характеристики переключателя ухудшатся, например, расплавится корпус и подгорит изоляция проводов.
Быстроразъемные клеммы
Используйте указанные розетки для подключения к быстроразъемным клеммам.
Не прилагайте чрезмерных усилий горизонтально или вертикально к клеммам, иначе клемма может деформироваться или повредиться корпус.
Электромонтажные работы
При подключении переключателя проверьте изоляционное расстояние между переключателем и монтажной пластиной. Если изоляционное расстояние недостаточно, используйте изоляционную защиту или разделитель. Будьте особенно осторожны при монтаже переключателя на металл.
Используйте провода, соответствующие приложенному напряжению и току.
Не подключайте выключатель, когда подается питание.
Использование разделителей
Если обеспечение достаточного изоляционного расстояния является проблемой или рядом с выключателем находятся металлические компоненты или медный провод, используйте выключатель с защитой изоляции или используйте разделитель (заказывается отдельно), чтобы обеспечить достаточное изоляционное расстояние.