Введение

Актуальность данной темы обусловлена распространенным использованием контакторов КВТ в различных отраслях промышленности, таких как горнодобывающая, металлургическая, нефтяная и химическая промышленности. Целью данного реферата является ясное и быстрое изложение информации о вакуумных контакторах.

Целью реферата является максимально понятно и быстро рассказать о вакуумных контакторах. Для этого я покажу основную информацию про них и то, как они выглядят.

Определение и сфера применения

Вакуумный контактор — это прибор, через который осуществляется дистанционное управление электроприборами, например, электродвигателями, освещением, трансформаторами и другой техникой.

Его отличительная черта от контакторов и пускателей заключается в том, что замыкание цепи, для запуска оборудования, осуществляется в вакуумных камерах, которые препятствуют возникновению электрической дуги.

В зависимости от конструкции такой контактор может работать в цепях переменного и постоянного тока, как однофазного, так и трехфазного.

Вакуумные контакторы часто применяют в горнорудной, химической, нефтегазовой промышленности, в шахтах, вообще, в любых условиях, где требуется проводить безопасную коммутацию высоких нагрузок, и где возникают сложности с прямым управлением электроприводами. Вакуумные контакторы применяется повсеместно, где в рабочем процессе требуется частное соединение и разъединение электрических цепей.

В среднем, эксплуатационная способность контактора варьируется в пределах 1-2,7 миллионов циклов запуска и дезактивации электрической цепи.

Принцип действия

Принцип работы контактора основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой.

Контактор состоит из трех дугогасительных полюсов и привода, закрепленных на общем основании.

 Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру, механизм дополнительного поджатия контактов КДВ (камера дугогасительная вакуумная) и токовыводы, конструктивно расположенные в корпусе.

Электромагнитный привод через рычаг замыкает и размыкает контакты КДВ. Контакторы являются универсальными по роду напряжения питания: постоянное выпрямленное (несглаженное), переменное (в том числе с искажениями синусоидальной формы вплоть до почти прямоугольной, характерной для феррорезонансных стабилизаторов).

Включение контактора

Включение контактора осуществляется с помощью электромагнита включения, при этом к обмоткам подводится полное напряжение (с номинальной величиной 110 или 220 В). Удержание контактора во включенном положении обеспечивается при питании пониженным напряжением электромагнита включения, для чего служат балластные резисторы, включаемые последовательно с обмотками электромагнитов.

Отключение контактора

Гарантированное отключение контактора происходит при уменьшении питающего напряжения до 10% от номинального, а также полном снятии напряжения с обмоток электромагнита включения.

Разновидности по конструктивному исполнению

Контакторы предназначены для работы в следующих режимах:

1) Продолжительном;

2) Прерывисто-продолжительном;

3) Кратковременном;

4) повторно-кратковременном;

Условия эксплуатации КВТ-1,14:

1) Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.

2) Высота над уровнем моря до 1000 м.

3) Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55 °С.

4) Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 °С.

Внешний вид

Контактор КВТ-1,14 1,6/160А (рисунок 1)

Рисунок 1 — КВТ-1,14 1,6/160А

Контактор КВТ-1,14 2,5/250А (рисунок 2)

Рисунок 2- КВТ-1,14 2,5/250А

Контактор КВТ-1,14 4,0/400 (рисунок 3)

Рисунок 3- КВТ-1,14 4,0/400

Контактор КВТ-1,14 6,3/630А (рисунок 4)

Рисунок 4- КВТ-1,14 6,3/630А

Маркировка

Структура условного обозначения

КВТ-1,14-Х/Х УЗ, УХЛ

К – контактор;

В – вакуумный;

Т – трехполюсный;

1,14 – напряжение номинальное;

Х – ток отключения;

Х – ток номинальный;

УЗ, УХЛ2 – категория размещения;

Пример:

Контактор КВТ-1,14 1,6/160А

К – контактор;

В – вакуумный;

Т – трехполюсный;

1,14 – напряжение номинальное;

1,6 – ток отключения;

160 – ток номинальный.

Схема подключений

На рисунке 5 показана схема подключения вакуумного контактора.

Рисунок 5 – Вакуумный контактор

Условно-графическое обозначение на схеме

На рисунке 6 показано обозначение контактора на схеме.

Рисунок 6 – Схема контактора

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  

В чем нарисовать схему проводки?


Существует несколько способов нарисовать схему проводки:

  1. Ручная отрисовка на бумаге. Для этого нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем план помещения. Затем, используя линейку и карандаш, провести линии, обозначающие расположение проводов. По мере продвижения в проводке, можно добавлять символы и маркировку, чтобы сделать схему более читабельной.

  2. Использование специальных программ для создания схем. Существуют множество программ, предназначенных для создания схем проводки, таких как AutoCAD, EasyEDA, Fritzing и другие. В этих программах можно создавать 2D- и 3D-схемы, добавлять символы и маркировку, проводить электротехнические расчеты и многое другое.

  3. Использование онлайн-сервисов для создания схем. На сегодняшний день существует множество онлайн-сервисов, которые позволяют создавать схемы проводки в браузере без необходимости установки программного обеспечения на компьютер. К таким сервисам относятся, например, Draw.io, CircuitLab, SchemeIt и другие.

Выбор способа создания схемы проводки зависит от вашего опыта работы с техническими программами, наличия программного обеспечения на компьютере и личных предпочтений.

Видео. Источники энергии и технология работы с ними

Добавить комментарий