Что такое модульный контактор и для чего он нужен?

Катушка на 220 вольт: схемы подключения

Для управления работой магнитного пускателя используется всего две кнопки – кнопка «Пуск» и кнопка «Стоп». Их исполнение может быть различным: в едином корпусе или в отдельных корпусах.

Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

У кнопок, выпускаемых в отдельных корпусах, имеется всего по 2 контакта, а у кнопок, выпускаемых в одном корпусе – по 2 пары контактов. Кроме контактов, может присутствовать клемма для подключения заземления, хотя современные кнопки выпускаются в защищенных корпусах, которые не проводят электрического тока. Выпускаются также кнопочные посты в металлическом корпусе для промышленных нужд, которые отличаются высокой ударопрочностью. Как правило, они заземляются.

Подключение к сети 220 V

Подключение магнитного пускателя к сети 220 V наиболее простое, поэтому имеет смысл начать ознакомление именно с этих схем, которых может быть несколько.

Напряжение 220 V подается непосредственно на катушку магнитного пускателя, которые обозначены, как А1 и А2 и, которые располагаются в верхней части корпуса, что видно из фото.

Подключение контактора с катушкой на 220 В

Когда к этим контактам подключается обычная вилка на 220 V с проводом, устройство начнет работать после того, как вилка будет включена в розетку 220 V.

С помощью силовых контактов допустимо включать/отключать электрическую цепь на любое напряжение, лишь бы оно не превышало допустимые параметры, которые указываются в паспорте изделия. Например, на контакты можно подать напряжение аккумулятора (12 V), с помощью которого будет управляться нагрузка с рабочим напряжением 12 V.

Следует отметить, что неважно, на какие контакты подается управляющее однофазное напряжение, в виде «нуля» и «фазы». В данном случае, провода с контактов А1 и А2 можно поменять местами, что никак не повлияет на работу всего устройства

Вполне естественно, что подобная схема включения используется крайне редко, поскольку требует прямой подачи напряжения на катушку магнитного пускателя. При этом существует масса вариантов включения, с применением реле времени или сумеречного датчика, подключив к силовым контактам например, уличное освещение. Главное, чтобы «фаза» и «ноль» находились рядом.

Использование кнопок «Пуск» и «Стоп»

В основном, магнитные пускатели участвуют в процессе работы электродвигателей. Без наличия кнопок «Пуск» и «Стоп» такая работа связана с рядом трудностей. В первую очередь это связано с особенностями работы электродвигателей, которые зачастую находятся на значительном удалении. Кнопки включаются в цепь катушки последовательно, как на рисунке ниже.

Схема включения магнитного пускателя с кнопками

Подобный способ характеризуется тем, что магнитный пускатель окажется в рабочем состоянии до тех пор, пока будет нажата кнопка «Пуск», что очень неудобно. В связи с этим, в схему включаются дополнительные (БК) контакты магнитного пускателя, которые дублируют работу кнопки «Пуск». При включении магнитного пускателя они замыкаются, поэтому после отпускания кнопки «Пуск» цепь сохраняет свою работоспособность. Они обозначены на схеме, как NO (13) и NO (14).

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

Отключить работающее оборудование можно только с помощью кнопки «Стоп», которая разрывает электрическую цепь питания магнитного пускателя и всей схемы. Если в схеме предусмотрена другая защита, например, тепловая, то в случае ее срабатывания схема также окажется не работоспособной.

Питание для двигателя берется с контактов Т, а подается питания на контакты магнитного пускателя, под обозначением L.

В этом видео подробно рассказывается и показывается, в какой последовательности подключаются все провода. В данном примере использована кнопка (кнопочный пост), выполненная в одном корпусе. В качестве нагрузки можно подключить измерительный прибор, обычную лампу накаливания, бытовой прибор и т.д., работающие от сети 220 V.

Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения.

Watch this video on YouTube

Пускатели КМ-12 (контакторы)


Электромагнитные контакторы ( пускатели ) серии КМ12 рассчитаны на напряжение до 660В переменного тока с частотой 50 и 60 и используются в схемах управления электроприводами в категориях применения АС-1 АС-3 и АС-4.

Электромагнитные пускатели серии КМ12 устанавливаются в стационарные установки и предназначены для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Пускатели КМ12 с тепловым реле дополнительно защищают электродвигатели от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Структура условного обозначения КМ-12-ХХХ-ХYZ-ХХ-Х

  • КМ- контактор магнитный;
  • 12- условный номер серии;
  • ХХХ- величина номинального тока;
  • Х- условное обозначение наличия реле и блокировки: 1— без теплового реле, нереверсивное; 2— с тепловым реле, нереверсивное; 3-без теплового реле, реверсивное, с электрической и механической блокировкой;4— с тепловым реле, реверсивное, с электрической и механической блокировкой;
  • Y— условное обозначение степени защиты и исполнения: — IP00; 1— IP54 без кнопок; 2— IP54 с кнопками «пуск» и «стоп»; 4— IP40 без кнопок; 5— IP20;
  • Z— род тока в цепи управления: –переменный ток;
  • ХХ – климатическое исполнение и категория размещения;
  • Х— условное обозначение класса износостойкости: А, В

Технические характеристики пускателей (контакторов) КМ-12

  • токи продолжительного режима 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000А;
  • количество полюсов– 3;
  • номинальное напряжение переменного тока– 220, 380В, частоты 50Гц;
  • номинальное напряжение постоянного тока –110, 220, 440В;
  • степень защиты– IP00;
  • эксплуатационная частота включений –до 600 в час;
  • механическая износостойкость при силе тока : до 250А — 10 000 000 циклов, от 315А до 500А — 6 000 000 циклов, от 630А до 1000А — 3 000 000 циклов;
  • температура окружающей среды от — 25ºС до + 55ºС
Модель Номинальный рабочий ток, Iн, A Мощность двигателя, Р, кВт Uн=380 В Номинальное рабочее напряжение, Uн, R Коммутационная износостойкость главных контактов, млн. циклов вкл.
Контактор Реле Uн=380 В АС-3 Uн=380В АС-1 АС-3 АС-1
КМ12-100100 РТТ12-160 100 125 до 75 до 660 1,2 0,1
КМ12-125100 РТТ12-160 125 125 до 75 до 660 1,2 0,1
КМ12-160100 РТТ12-160 160 160 до 110 до 660 1,2 0,1
КМ12-200100 РТТ12-250 200 250 до 110 до 660 1,2 0,1
КМ12-250100 РТТ12-250 250 250 до 110 до 660 1,2 0,1
КМ12-315100 РТТ12-400 315 500 до 300 до 660 1,2 0,1
КМ12-400100 РТТ12-400 400 500 до 300 до 660 1,0 0,1
КМ12-500100 РТТ12-630 500 500 до 300 до 660 1,0 0,1
КМ12-630100 РТТ12-630 630 1000 до 475 до 660 1,0 0,1
КМ12-800100 800 1000 до 475 до 660 1,0 0,1
КМ12-1000100 1000 1000 до 475 до 660 1,0 0,1

Габаритные размеры:

Чтобы купить контакторы КМ-12, позвоните по одному из указанных на сайте телефонов или заполните форму обратной связи. Также Вы всегда можете получить грамотную консультацию у менеджеров компании, позвонив нам по контактному телефону

Также предлагаем вашему вниманию пускатели серий: ПМ12, ПМА, ПМЛ.

Разновидности и типы

Пускатели, изготавливаемые по российским стандартам, разделяют на 7 групп в зависимости от номинальной нагрузки. Нулевая группа выдерживает нагрузку в 6,3 A, седьмая группа — 160 A.

Об этом необходимо помнить при выборе магнитных пускателей.

Классификация зарубежных аналогов может отличаться от принятой в России.

Необходимо руководствоваться типом исполнения:

  1. Открытые. Подходят для установки в закрытых шкафах или местах, изолированных от пыли.
  2. Закрытые. Устанавливаются отдельно, в помещениях без пыли.
  3. Пылебрызгонепроницаемые. Возможна установка в любом месте, в том числе и вне помещений. Основное условие — установка козырька, защищающего от солнечных лучей и дождя.

По типам пускатель электромагнитный можно подобрать по следующим параметрам:

  1. Стандартные версии, в которых подается напряжение на пускатель с дальнейшим притягиванием сердечника и активацией контактов. В этом случае в зависимости от того, нормально замкнутый или нормально разомкнутый это пускатель, происходит включение либо отключение электрооборудования.
  2. Реверсивные модификации. Такое устройство представляет собой реверс с электромагнитами. Такая конструкция позволяет исключить одновременное включение 2 устройств.

В маркировке магнитного пускателя зашифрованы его технические характеристики. Обозначение размещено на корпусе и может содержать следующие значения:

  1. Серия прибора.
  2. Номинальный ток, обозначение которого вписано диапазоном значений.
  3. Наличие и конструкция теплового реле. Существует 7 степеней.
  4. Степень защиты и кнопки управления. Всего существует 6 позиций.
  5. Наличие дополнительных контактов и их разновидности.
  6. Соответствие креплений стандартным монтажным рамкам.
  7. Климатическое соответствие.
  8. Варианты размещения
  9. Износостойкость.

Существует несколько вариантов установки магнитных контакторов в системах управления, начиная с самого простого управления электродвигателями и заканчивая установкой с удержанием кнопки контактов, или реверсов.

Назначение контакторов

Можно разделить эти устройства по основным признакам, хотя область применения фактически неограниченна.

Типы контакторов по назначению

  1. Устройства дистанционного включения (выключения, переключения). При работе комплекса электроустановок возникает необходимость реализовать определенный алгоритм подачи питания. Ручное управление: кнопкой, выключателем. Оператор в нужный момент подает сигнал, контакторы переменного тока приводятся в действие, коммутируя питание по заданной схеме работы. Например, нажатием одной кнопки можно запустить целый завод: конвейер, станки, освещение, систему вентиляции. Соединив определенным образом множество контакторов, можно на схеме управления автоматизировать систему питания (при этом стартовые команды подаются вручную).В автоматическом режиме команда подается с помощью электронной схемы. Программа управляет циклами производства, в нужный момент, запуская и останавливая электроустановки. При этом, любой линейный контактор можно оснастить функцией защиты: например, концевой выключатель или термореле. При создании определенных аварийных условий, питание катушки прекращается, и рабочие контакты размыкаются.
  2. Включение мощной электроустановки с помощью слаботочной линии, или опять же кнопкой (выключателем). Типичный пример — пускатель электродвигателя.Казалось бы, причем тут модульный контактор: для чего он нужен, если можно использовать кнопку или выключатель?Действительно, питание на электроустановку можно подать напрямую, используя контакты кнопки. Однако для надежного соединения мощного потребителя контактная группа и механизм замыкания должны быть массивными, необходимо прикладывать большое усилие при включении. Такую же силу надо применить для обесточивания. Это не всегда удобно, особенно в аварийной ситуации. Поэтому устройство, с которым непосредственно работает оператор, выполняется компактным, оно рассчитано на малый ток (потребление катушки контактора небольшое), и для приведения в действие требуется небольшое усилие, особенно на кнопке выключения. А сам линейный контактор может быть достаточно габаритным, и срабатывает он мгновенно.Еще одна причина, по которой используется разнесение по мощности управляющих и силовых линий — высокая частота циклов включения и выключения. Например, электротранспорт. Водитель до тысячи раз за смену нажимает на педаль акселератора. Если оснастить силовыми контактами сам рычаг — пользоваться им будет неудобно. Поэтому педаль только подает слабый ток на катушку, а линейный контактор запускает мощный электродвигатель.

Многие из вас, находясь рядом с кабиной водителя, слышали регулярные громкие щелчки при нажатии педали. Именно так работает линейный контактор.

Различные типы привода

Электромагнитный — основной вид, и самый распространенный. Принцип его работы мы подробно рассмотрели в начале статьи

Разве что можно акцентировать внимание на удерживающий механизм рабочей катушки. Большинство кнопочных (магнитных) пускателей не имеют фиксатора включающей кнопки

То есть, после того как оператор уберет палец, питание на электромагните должно пропасть. Конструкция большинства пускателей учитывает этот момент. На толкателе замыкающих пластин есть контактная группа, которая замыкает цепь соленоида. Пока работает вся электроустановка — на катушке есть питания. Стоит напряжению кратковременно пропасть (аварийная ситуация, или нажата размыкающая кнопка выключения), все цепи разрываются, и включение производится повторно. Это добавляет безопасности при работе механизма. После неконтролируемого восстановления питания, электроустановка не запустится, пока оператор на примет решение о включении.Использование контакторов исключает такие ситуации.

С электромагнитной тягой разобрались. Кроме нее, существуют иные способы привести в движение контактную группу. Пневматические устройства позволяют замыкать мощные контакты без применения электромагнитных приводов.Принцип работы такой же, только в качестве управляющей команды выступает импульс высокого давления. Такие устройства широко применяются на железнодорожных локомотивах, или других установках, где присутствует пневматика.

Принцип работы контактора

Внешне контактор представляет собой  катушку проводов, внутри которой расположен сердечник, или цилиндр,  подсоединенный механическим образом к электрическим контактам замыкания и  размыкания. Контакты замыкания замыкают цепь, по которой течет ток, а контакты  размыкания, наоборот, размыкают ее, останавливая ток. Тонкостенный каркас из  меди или стали обеспечивает механическую прочность катушке и оптимальные  условия для охлаждения элементов прибора.

Работа контактора основана на двух  противоположных действиях. На электромагнитную катушку подается напряжение,  после чего сердечник, под действием магнитного поля, начинает двигаться вверх,  и цепь замыкается, что приводит к появлению в цепи тока и включению  электродвигателя или другого подключенного оборудования. После отключения  подачи электроэнергии благодаря системе пружин сердечник принимает свое  первоначальное положение, основная цепь размыкается, и электрооборудование  отключается.

Включение и отключение контактора производится посредством кнопочного  устройства с двумя кнопками – «Пуск» черного цвета и «Стоп» красного. При  нажатии на кнопку «Пуск» контакты, присоединенные к кнопке, замыкаются, а при  нажатии на кнопку «Стоп» – размыкаются. Замыкание контактов приводит к подаче  напряжения на катушку контактора и замыканию в ней силовых контактов, которые  остаются во включенном состоянии, даже после того как кнопка возвращается в  исходное положение – благодаря вспомогательным блок-контактам.

Существует принципиальное отличие в  названиях цепей, участвующих в работе системы.   Катушка получает питание от цепи управления, напряжение в которой  может быть самым разным – чаще всего 230 В. В свою очередь цепь, в которой  замыкается контакт, называют силовой цепью, так как она пропускает ток  большей силы, чем ток в цепи управления.

Необходимые действия при эксплуатации контакторов и магнитных пускателей

  1. Перед установкой приборов, необходимо убрать смазку с рабочих поверхностей и проверить состояние, каждого электрического соединения и проверить, правильность регулировки устройств.
  2. Необходимо регулярно проверять состояние контактной группы, периодически осматривая после 50 000 срабатываний или после каждого отключения тока в аварийном режиме.
  3. Выполняя зачистку поверхности контактов, главное сохранять их первоначальную форму.
  4. Проверять расположение разрывных контактов, относительно друг друга. В помощь будет копировальная бумага.
  5. У контакторов, с несколькими полюсами, проверяется одновременное замыкание контактов всех полюсов.
  6. Необходимо проводить проверку на исправность механической блокировки.
  7. Постоянно проверять зазор между контактами. Заменяются они, когда первоначальная толщина уменьшается на 50%, а у контактов с накладками на 80%.

Заново установленные контакты, должны соприкасаться по линии, длина которой по сумме, ровняется 75% и более, ширине подвижного контакта. Допускается контактное смещение, не более 1 мм по ширине.

Доступные исполнения

Двунаправленные контакторы постоянного и переменного тока до 1500 В — С310

подробнее

Серия CH1130

Высоковольтный 1-полюсный контактор для напряжений до 3 кВ CH1130/02

подробнее

СЕРИЯ CP

1-полюсные двунаправленные высоковольтные контакторы, разъединители, переключатели для постоянного и переменного тока Серия CP

подробнее

Серия S007

Кулачковые переключающие элементы — S007

подробнее

Серия S306

Кулачковые переключающие элементы — S306

подробнее

Серия S307

Кулачковые переключающие элементы — S307

подробнее

Серия S310

Кулачковые переключающие элементы — S310

подробнее

СЕРИЯ CS115/10

4-полюсной контактор переменного и постоянного тока CS115/10

подробнее

Серия C110B

Двунаправленные контакторы для аккумуляторных батарей C110B

подробнее

Серия AFS19, AFS17, AFS819, AFS799, AFS881

1 и 2-полюсные NO контакторы AFS19, AFS17, AFS819, AFS799, AFS881

подробнее

Серия AFS14, AFS814, AFS789

1-полюсные NC контакторы AFS14, AFS814, AFS789

подробнее

Серия AFS15, AFS818, AFS798, AFS784

1-полюсные переключающие контакторы AFS15, AFS818, AFS798, AFS784

подробнее

Серия AFS819, AFS881

1-полюсные контакторы с фиксатором AFS819, AFS881

подробнее

Серия AFS11, AFS711, AFS177, AFS717, AFS817, AFS797

2 и 4-полюсные контакторы для реверсивного двигателя — AFS11, AFS711, AFS177, AFS717, AFS817, AFS79

подробнее

Серия S005

Кулачковые переключающие элементы — S005

подробнее

Серия S008

Кулачковые переключающие элементы — S008

подробнее

Серия EKS127

Соединительные болты для низкого напряжения EKS127

подробнее

Серия С100/80, С100/120, С100/200, С100/320

Контакторы для цепей аккумуляторных батарей погрузчиков, электрокаров и систем бесперебойного питания

подробнее

Серия С137, С163, С164, С165

Контакторы для напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия СT1x15/04…CT1x30/04, CTx15/08…CT1x30/08

Силовые контакторы постоянного и переменного тока Серии CT

подробнее

Серия С294

Компактные двухполюсные замыкающие контакторы для напряжений до 1000 В

подробнее

Серия С152, С153, С154, С155, C156, C157, C158, C159

Многополюсные кулачковые контакторы до 750 В или для напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия CU1215/06

Двухполюсные силовые контакторы постоянного тока для альтернативной энергетики и систем бесперебойного питания.

подробнее

Серия С193

Компактные однополюсные замыкающие контакторы для напряжений до 1000 В

подробнее

Серия CL1115/02, CL1215/02, CL1315/02

1-, 2- и 3-полюсные замыкающие контакторы для напряжений до 1500 В

подробнее

Серия CH715, CH815

Высоковольтные контакторы до 3 кВ постоянного тока 1,5 кВ переменного тока

подробнее

Серия C160, С162

Однополюсные кулачковые контакторы до 750 В или напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия С295

Двухполюсные замыкающие контакторы для напряжений до 1500 В

подробнее

Серия СA1315/02, CA1315/04

3-полюсные контакторы переменного тока для тяговых двигателей с возбуждением от постоянных магнитов

подробнее

Серия С400, C600

Однополюсные замыкающие контакторы для ИБП

подробнее

Серия С195

Компактные однополюсные контакторы для напряжений до 1200 В

подробнее

Серия СH500, CH800, CH801, CH1030

Высоковольтные контакторы до 3 кВ постоянного / переменного тока

подробнее

Серия С130

Комбинированные коммутационные аппараты для напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия S100/80

Аварийный выключатель для напряжения до 48 В и иных напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия S132

Аварийный выключатель до 100 В и иных напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Серия S134

Аварийный выключатель до 100 В и иных напряжений аккумуляторных батарей до 250 Ампер

подробнее

Серия S135

Аварийный выключатель до 400 В и иных напряжений аккумуляторных батарей

подробнее

Итог

На самом деле можно сказать, что отличия между аппаратами являются достаточно условными. На практике разница между ними определяется назначением приспособления и ценовой политикой. Потребителю в любом случае удастся выбрать товар в соответствии со своими нуждами и потребностями, а разница в названии определяется производителями. Надеемся, мы помогли вам ответить на вопрос, чем отличается контактор от магнитного пускателя!

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Похожие материалы:

  • УЗО или дифавтомат – что лучше
  • Чем отличается зануление от заземления
  • Разница между электромеханическим УЗО и электронным
Оцените статью
stroycollege12.ru
Добавить комментарий

Adblock
detector