Rozrusznik elektromagnetyczny: rodzaje, urządzenie, zasada działania

Spisu treści:

Rozrusznik elektromagnetyczny: rodzaje, urządzenie, zasada działania
Rozrusznik elektromagnetyczny: rodzaje, urządzenie, zasada działania

Wideo: Rozrusznik elektromagnetyczny: rodzaje, urządzenie, zasada działania

Wideo: Rozrusznik elektromagnetyczny: rodzaje, urządzenie, zasada działania
Wideo: Jak działa stycznik elektromagnetyczny? 2024, Kwiecień
Anonim

Rozrusznik elektromagnetyczny jest rodzajem stycznika. Służy do konwersji znacznych obciążeń. Głównym zastosowaniem jest aktywacja, dezaktywacja i odwrócenie asynchronicznych trójfazowych jednostek zasilających.

Rozrusznik elektromagnetyczny
Rozrusznik elektromagnetyczny

Informacje ogólne

Najważniejszym parametrem rozrusznika elektromagnetycznego jest jego waga i gabaryty. Produkt wypada dość dobrze w tej sekcji, ponieważ wymaga konstrukcji, aby wytrzymać ekstremalne obciążenia.

W tych produktach zastosowano mocne systemy stykowe z komorami łukowymi, które również wpływają na zwiększenie wymiarów. Mimo to urządzenia mogą mieć ten sam prąd roboczy, ale różnią się wagą i rozmiarem. Styczniki wykonywane są w formie otwartej. W związku z tym urządzenia muszą być instalowane w zamykanych szafkach lub przedziałach, chronionych przed brudem, ciałami obcymi i brudem.

Aplikacja

Ze względu na bezpretensjonalność i łatwość konserwacji, rozrusznik elektromagnetyczny (220 V) jest szeroko stosowany do sterowania różnymi urządzeniami przemysłowymi i domowymiwęzły (maszyny, piece, systemy wentylacyjne itp.). Zakres zastosowania jest prawie nieograniczony, od schodów ruchomych i wind po poważne systemy przemysłowe.

Przedmiotowe urządzenie ochroni maszynę lub instalację przed błędnym uruchomieniem. Jednostki blokują zasilanie w przypadku planowanej przerwy lub przegrzania jednostki. Ponadto rozrusznik elektromagnetyczny chroni przed nienormalnymi przeciążeniami, które mogą wyłączyć cały system.

Montaż rozrusznika elektromagnetycznego
Montaż rozrusznika elektromagnetycznego

Odmiany

Według typów rozruszniki elektromagnetyczne różnią się następującymi parametrami:

  1. Zwykłe wersje, które zasilają rozrusznik, a następnie ciągną rdzeń ze stykami. W rezultacie normalnie zamknięte elementy są wyłączane, a zwykłe - po doprowadzeniu zasilania do rozrusznika elektromagnetycznego. Elektromagnes przyciąga metalowy rdzeń z przymocowanymi do niego stykami. W takim przypadku normalnie zamknięte końce otwierają się, a otwarte końce zamykają się. Po wyłączeniu zasilania proces jest odtwarzany w odwrotnej kolejności.
  2. Odwróć modyfikacje. Jednostki te są rewersami z elektromagnesami, które mają podobną podstawę i połączenia dla blokerów. Taka konstrukcja pozwala uniknąć jednoczesnej aktywacji dwóch urządzeń.

W zależności od rodzaju połączenia rozrusznik elektromagnetyczny PML dzieli się na kategorie: AC-1, AC-3 i AC-4. Między sobą różnią się pobieranym napięciem i rodzajem połączenia.

Na przykład AC-1 jest indukcyjny lubniskie obciążenie czynne, AC-3 - rozruch bezpośredni z wirnikiem klatkowym, AC-4 - podobny układ z możliwością hamowania i wyłączania przez zastosowanie prądu wstecznego.

Funkcje

Rozruszniki elektromagnetyczne 220 V, w zależności od wyposażenia i opcji dodatkowych, dzielą się na trzy główne grupy:

  1. Otwórz opcje o stopniu ochrony co najmniej „IP-00”. Są obsługiwane po umieszczeniu w zabezpieczonych pojemnikach, szafkach i innych pudełkach, chronionych przed wilgocią i kurzem.
  2. Modele chronione. Posiadają stopień ochrony rzędu IP-40, są stosowane w lekkim zapyleniu.
  3. Przyrządy o stopniu ochrony IP-54 nie przepuszczają wilgoci i kurzu, mogą być używane na zewnątrz, nie tylko w pomieszczeniach.

Wszechstronność

Podłączenie rozrusznika elektromagnetycznego odbywa się za pomocą styków sygnałowych, które zapewniają moment „przyklejenia”. Na przykład po krótkim naciśnięciu klawisza „Start” obserwuje się zwarcie końcówek rozrusznika. Krótkie przytrzymanie wskazanego przycisku powoduje rozłączenie styków i pozostanie w pozycji neutralnej do ponownego włączenia po przywróceniu zasilania.

Rozrusznik elektromagnetyczny
Rozrusznik elektromagnetyczny

Jeśli rozrusznik elektromagnetyczny 380 V zostanie uruchomiony w trybie odwrotnym, używa zaczepów do zablokowania drugiego analogu, co zapobiega możliwości zwarcia. Ogromna liczba gałęzi jest przydatna do montażu skomplikowanych systemów sterowania, jeśli to konieczne. Mogą to być analogi z korektą oprogramowania,możliwość zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia, a także schematy ze zdalnym obiegiem. Istnieje również predyspozycja do wprowadzenia ilości styczników z dodatkowymi blokami lub płozami z zaczepami.

Rozrusznik elektromagnetyczny PME

Przekaźnik termiczny dla omawianych urządzeń służy do ochrony przed ewentualnym przedłużającym się przeciążeniem lub naruszeniem integralności warstwy izolacyjnej. Obwód roboczy ma specjalną płytkę, która otwiera obwód przy krytycznych parametrach prądu. Poziom „konfliktu” jest regulowany w granicach 15%. Wynika z tego, że przeciążenie powinno być brane pod uwagę początkowo przy opracowywaniu projektu projektowego.

Nie zaleca się następujących czynności:

  • Zainstaluj w górnej części skrzynki montażowej urządzenia (nagromadzi się tam mieszanina gorącego powietrza).
  • Używaj urządzeń w pomieszczeniach o dużych różnicach temperatur.
  • Używaj urządzenia na podwoziu narażonym na silne wibracje i obciążenia mechaniczne.
  • Używaj sprzętu powyżej 150 A.
  • Zamontuj rozrusznik elektromagnetyczny (380 V) w miejscach, w których temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza.
  • Schemat rozrusznika elektromagnetycznego
    Schemat rozrusznika elektromagnetycznego

Nuanse

Istnieją pewne niuanse w działaniu omawianych urządzeń. Są one związane z cechami aplikacji starterów. Operacja odbywa się poprzez dostarczenie przeciwprądu z intensywnym wzrostem obciążenia na głównych stykach. W rezultacie pożądane jest wstępne ustawienie marginesu rzędu 1 w parametrach,5-2 razy.

W tym segmencie nie zaszkodzi wspomnieć analogi z magnesem trwałym. Przeznaczone są do długotrwałej pracy bez przerw, są połączone za pomocą prostownika.

Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja rozrusznika elektromagnetycznego PM-12, jak również jego analogów, praktycznie nie jest wymagana, dopóki żywotność urządzenia nie zostanie całkowicie wyczerpana. Dzieje się tak, ponieważ zakres funkcjonalny jest bezpośrednio zależny od cykli otwierania/zamykania. Może ich być kilkaset tysięcy, jeśli dotyczy to zwykłych opraw stosowanych w pomieszczeniach suchych i wentylowanych.

W trakcie pracy konieczne jest monitorowanie stanu elementów mocujących. Muszą być stale dokręcone, nie przepuszczają wilgoci i kurzu, są wykonane z odpowiednich materiałów. Kontakty są czyszczone bardzo rzadko, bez zbędnej potrzeby, najlepiej całkowicie wyłączyć tę procedurę. Ta manipulacja jest wskazana w przypadku silnego topienia, spalania. Obróbka detali odbywa się za pomocą pilnika igłowego o drobnoziarnistej powierzchni.

Szczegóły podłączenia rozrusznika elektromagnetycznego
Szczegóły podłączenia rozrusznika elektromagnetycznego

Operacja

Po dłuższym użytkowaniu dane urządzenia mogą emitować zwiększone i nietypowe dźwięki. Jeżeli moment ten przekształci się w regularne grzechotanie, należy zdemontować urządzenie, znaleźć i usunąć przyczynę problemu. Ponadto sprawdzanie cewki i rdzenia nie będzie zbyteczne. Przed montażem zaleca się przetworzenie elementów roboczych czystą szmatką, a także sprawdzeniewęzeł pod kątem odkształceń i pęknięć.

Parametry techniczne

Trwałość nienawrotnego rozrusznika elektromagnetycznego określa się poprzez sprawdzenie stabilności mechanicznej styków roboczych. W prawie każdym przekaźniku elektromagnetycznym producent wskazuje dwa rodzaje gwarancji. Drugi parametr dotyczy trwałości elektrycznej, która opiera się łukowi roboczemu.

Możliwości przełączania urządzenia określają możliwość włączenia i maksymalny prąd parametru, co pozwala nie naruszać specyfikacji odporności na zużycie określonych w instrukcji. Na przykład wyzwalanie od 8 do 10 razy na minutę oznacza awarię systemu.

Wyłączenie bezpiecznika synchronicznego wskazuje na płynną pracę styków i trwałość elektryczną. Jeśli reakcja w pewnym momencie zaniknie, oznacza to możliwość powstania łuku, który spaja zespół roboczy urządzeń, czyniąc je bezużytecznymi. Podany parametr odnosi się do momentów definiujących, które wpływają na wszystkie główne cechy rozrusznika elektromagnetycznego.

Pobór mocy można rozdzielić na przełączanie i działanie przekaźnika głównego. Cechy zabezpieczenia termicznego umożliwiają zachowanie integralności uzwojeń silnika, zapobiegając awariom sprzętu.

Sterowanie rozrusznikiem magnetycznym
Sterowanie rozrusznikiem magnetycznym

Rekomendacje

Jeśli dane urządzenie jest używane niewłaściwie, różnica w uszkodzeniach spowodowanych nieprawidłowym uruchomieniem może osiągnąć 30-40 procent (jeślinastąpiła nieprawidłowa aktywacja sprzętu). Na ten moment szczególnie wpływają wibracje i odbijanie części, gdy zanikające wskaźniki są wyłączone przy określonej amplitudzie. Im wyższy ciężar ruchomego elementu, tym mniejsza siła docisku.

Z reguły powstały łuk gaśnie po wyłączeniu elektrowni. Moment przejścia jest zwykle ustalany na zero. Przy częstotliwości 50 Hz taka sytuacja może wystąpić nie więcej niż 100 razy na sekundę. Dzięki temu procedura aktualizacji nie wpływa w sposób szczególny na funkcjonalność ochronną urządzenia. Srebrne styki zapewniają optymalną wydajność.

Rozrusznik elektromagnetyczny jednokierunkowy
Rozrusznik elektromagnetyczny jednokierunkowy

Podsumuj

Charakterystyki i cechy rozruszników elektromagnetycznych zostały omówione powyżej. Jak widać z przeglądu, urządzenia mogą pracować z napięciem 380 i 220 woltów, a także przełączać energię użyteczną. Zaleca się dobór rozważanych urządzeń na podstawie ostatecznych parametrów i ustalonych zadań. Na rynku dostępne są modyfikacje, które zaspokajają prośby użytkowników o aktywację pojedynczego zasilacza lub automatyzację całego warsztatu produkcyjnego.

Zalecana: