Пускатель — схема подключения магнитного устройства
Магнитные пускатели являются одними из ключевых компонентов большинства электрических схем, играя важную роль. Они применяются для активации электроприборов, дистанционного контроля нагрузки и других существенных коммутационных переключений. Также, вам может быть интересна статья о схеме подключения магнитного пускателя.
- Область применения
- Виды и классификация
- Устройство, преимущества и недостатки
- Принцип работы
- Технические характеристики
- Как читать маркировку?
- Анализ производителей
- Схемы подключения магнитного пускателя
- Инструкция по установке
- Аналоги магнитных пускателей
- Ошибки при установке
Область применения
Магнитные пускатели применяются в схемах электрических цепей для управления приборами или их отдельными блоками, а также силовыми нагрузками. Это устройство — необходимый элемент цепи, так как без него управление или работа будет затруднена или невозможна.
В совокупности с другими устройствами магнитные пускатели могут создавать блок по защите от электрических перегрузок, что во многом облегчает работу и эксплуатацию без участия человека.
Область использования устройств довольно большая. Они применяются для управления:
- асинхронными трехфазными двигателями;
- блоками аварийного выключения;
- станочным оборудованием.
Пускатели магнитные можно встретить в щитках электроприборов бытового использования. Без них работа электрических приборов большой мощности будет невозможной.
Виды и классификация
Магнитные пускатели имеют очень большой спектр применения, поэтому существует их разнообразные виды.
По назначению магнитные пускатели разделяются на два типа:
- обычные;
- реверсивные.
Их различие состоит в том, что реверсивные пускатели могут изменять фазность, тем самым меняя направление вращения электродвигателей.
По уровню защищенности от внешних факторов приборы разделяются на:
- открытые, которые устанавливаются в открытых защищенных шкафах;
- закрытого типа, монтаж которых осуществляется в закрытых шкафах, с возможным проникновением влаги;
Разделяются магнитные пускатели по классу износостойки:
- А — высокая;
- Б — средняя;
- В — низкая.
Устройства разделяются по значению рабочего тока на классы:
- 6,3 А, нулевой;
- 10 – 16 А, первый;
- 25 А, второй;
- 40 А, третий;
- 63 А, четвертый;
- 100 А, пятый;
- 160 А, шестой;
Пускатели могут укомплектовываться вспомогательными элементами такими как:
- тепловые реле
- кнопки пуска и остановки
- ограничители по напряжению.
Читайте также статью ⇒Подключение теплового реле.
Устройство, преимущества и недостатки
Конструкция магнитного пускателя состоит из нескольких элементов: корпуса, выполненного из прочного диэлектрического материала, катушки, пружины и блока контактов с подвижной частью сердечника. Катушка и сердечник образуют электромагнит. Эта пара выполняет основную функцию прибора.
К преимуществам пускателей можно отнести:
- общедоступность;
- простой принцип работы;
- возможность управления приборами на расстоянии;
- обеспечение защиты от перегрузок.
У данного устройства есть и некоторые недостатки:
- подключение должно производиться квалифицированным электриком;
- приборы не подлежат ремонту, так как это очень трудоемкий процесс;
- даже во влагозащищенном варианте пускатели не выдерживают прямого попадания воды.
Принцип работы
Принцип работы магнитного пускателя основан на физических свойствах металлов и состоит он в следующем. Когда прибор выключен, группа контактов разъединена, тем самым обеспечивая не прохождение электрического тока. Когда на катушку подается электрическое напряжение, сердечник, выполненный из листов электромагнитной стали, намагничивается и втягивается по внутрь корпуса. Так как он соединен с блоком контактов, вместе с собой он втягивает и их, что обеспечивает надежное прижимание контактной группы. Контакты будут замкнуты до того момента когда ток в катушке перестанет протекать.
Управление магнитным пускателем обеспечивают две кнопки пуска и остановки красного и черного цветов. Красная кнопка — это «пуск» в которой контакты разъединены. Черная кнопка «стоп» выполнена с замкнутыми контактами.
В других случаях, когда необходим реверс, для управления приборами используется три кнопки. Когда прибор необходимо подключить к сети, нажимая кнопку «пуск», контакты замыкаются и тем самым подается напряжение на катушку электромагнита. В корпусе магнитного пускателя есть два контакта, которые при втягивании сердечника замыкаются и по ним постоянно проходит электричество. После отпускания кнопки «пуск» электрическая цепь остается замкнутой, так как магнитный сердечник втянут и по контактам постоянно проходит электрический ток.
Кнопка «стоп» просто разъединяет схему, и сердечник под воздействием пружины выходит в изначальное положение, тем самым происходит отжим контактов.
Технические характеристики
При выборе магнитного пускателя или его замене особое внимание требуется уделять его техническим параметрам:
- максимальному проходящему току;
- допустимому проходящему напряжению;
- напряжению, которое требуется подавать на электромагнит;
- мощности катушки электромагнита;
- наибольшему току вспомогательных контакторов.
Совет №1: Исходя из этих значений, определяются технические характеристики любого магнитного пускателя. Также по ним производится установка в ту или иную электрическую схему.
Как читать маркировку?
При замене или подборе магнитного пускателя необходимо знать и правильно читать его маркировку.
Как правило, в ее начале всегда идут буквы. Они означают серию прибора. Например, МПЛ – магнитный пускатель линейный. После букв идут цифры. Первая означает величину номинального тока. Вторая означает уровень защищенности пускателя. Третья цифра указывает на наличие и назначение теплого реле. Основные параметры указаны отдельно таблицей на самом пускателе.
Анализ производителей
Изготовлением магнитных пускателей занимаются не только компании из стран СНГ, но и ведущие мировые производители. Наиболее востребованные модели представлены в таблице.
Модель | Производитель | Основные параметры | Стоимость, руб. |
ИЭК КМИ-11210 | «IEK»
(Россия) |
ток 12А, напряжение 220В, мощность нагрузки до 7 кВт | 370 |
ПММ1/6 | «Промфактор»
(Украина) |
ток 6А, напряжение 380 В, мощность нагрузки до 2,2 кВт | 620 |
ESB24-40-230В, 4НО | АВВ
(Швейцария) |
ток 24 А, напряжение 400 В, | 1920 |
Schneider Electric EasyPact 3Р Е 1NO | Schneider
(Франция) |
ток 25 – 36 А, напряжение 230 – 660 В, мощность нагрузки до 15 кВт | 1570 |
ПМЛ 1100Б | ЭТАЛ
(Украина) |
ток 10 А, напряжение 110 В, мощность нагрузки до 4 кВт | 390 |
Схемы подключения магнитного пускателя
Подключение магнитного пускателя может осуществляться по нескольким схемам.
Представленная выше схема является самой распространенной. Ее популярность заключается в простоте подключения. Применяется она в блоках управления электродвигателей без реверса, а также в системах управления.
Эта схема подключения магнитного пускателя с реверсом. Она необходима если подключаемый двигатель должен вращаться в две стороны. Прежде всего, такая схема подключения используется в схемах станков.
В некоторых случаях магнитные пускатели комплектуются с тепловым реле и защитным автоматом. Такая схема подключения используется в тех случаях, когда подключаемый прибор сильно перегревается или находится в горячей среде. По такой схеме подключаются электродвигатели, тэны водонагревателей.
Инструкция по установке
Установку магнитного пускателя можно осуществить следующим образом.
Для начала требуется отключить электропитание прибора чтобы безопасно его извлечь. На следующем этапе необходимо открутить провода от контактов.
Совет №2: Расположение проводов требуется запомнить, или же лучше всего обозначить чтобы потом прикрутить их в том же самом порядке.
Затем нужно открутить крепежные болты, которые находятся в его нижней части, после чего извлечь магнитный пускатель.
Установка нового прибора проводиться в обратном порядке. Важным моментом является прикручивание проводов. Оно должно быть достаточно сильным, так как плохой контакт может привести быстрому выходу из строя прибора.
Аналоги магнитных пускателей
Подбор аналогичных устройств осуществляется по специальной таблице, имеющейся на сайте каждого производителя. Например, пускателю ПМЕ-011М соответствует прибор ПМ12-010100. Или устройство ПМЕ-131 успешно заменит модель ПМ12-010110.
Ошибки при установке
Основной ошибкой является размещение пускателя в местах, условия которых не соответствуют уровню влаго- и пылезащищенности устройства.
Также при установке часто не учитывается требование, согласно которому мощность устройства должна вдвое превышать мощность электродвигателя в случаях, когда предусматривается работа мотора в режимах торможения или противовключения.
Что дает параллельное подключение конденсаторов?
Параллельное подключение конденсаторов увеличивает емкость схемы и снижает общее сопротивление. Это позволяет улучшить электрические свойства цепи, такие как фильтрация шумов, стабилизация напряжения и увеличение энергии, доступной для быстрого расходования.
При параллельном подключении конденсаторов их емкости складываются, и общее сопротивление цепи уменьшается. В результате, цепь становится более эффективной в сохранении заряда, который может быть использован в будущем. Также, параллельное подключение конденсаторов позволяет уменьшить внутреннее сопротивление цепи и увеличить ее пропускную способность, что может быть полезно в различных приложениях, таких как устройства питания, аудиоусилители и другие электронные устройства.