Что такое модульный контактор и для чего он нужен?

Где и зачем применяется

Чаще всего используют модульный контактор при управлении и коммутации отопительного насоса и других разных устройств (к примеру, в системах вентиляции). Популярными и востребованными они стали при сборке щитов в квартире и различных системах автоматики. Например, управление светом, скважинным насосом, схема автоматического включения резерва и так далее. Почему? Потому что контактор превосходно вписывается с другими модульными устройствами, при этом, не нарушая эргономику в щите. Убедиться в этом вы можете, просмотрев наглядный пример на фото:

Стоит помнить, что сетевое напряжение должно быть не больше 380 Вольт при частоте 50 Гц. Но, не смотря на это, контактор может работать при высоких мощностях. Есть еще несколько плюсов данного прибора. Такие как практически полное отсутствие шума и вибрации, что довольно-таки положительно сказывается при их применении не только в домашнем щитке, но и в общественных местах (больница, квартира, школы, институты и так далее), так как другие коммутационные приспособления слишком восприимчивы к сильной вибрации.

Кстати, размер имеет значение. Ведь небольшой размер модульного контактора позволяет устанавливать его на din-рейку. В конструкции предусмотрены дугогасительные камеры для гашения дуги, которая возникает в процессе изменения нагрузки тока. Кроме того, бывают контакторы однофазные и трехфазные, что позволяет при этом подключиться к любой сети.

Более подробно узнать о модульных контакторах вы можете, просмотрев данное видео:

Конструкция контактора

Чтобы понимать принцип действия контактора, необходимо изучить его строение. Ведь сам аппарат состоит из нескольких частей. Начнем с катушки. Она нужна для создания магнитного тока. Если катушка ещё и дроссель, тогда она обеспечивает движущие силы для работы приборов. Чтобы не произошло неполадок, стоит проверить напряжение новой катушки.

При замене следует проверить несколько важных пунктов. Такие как отсутствие касания подвижных деталей и отсутствие воздушного зазора при соприкосновении якоря и сердечника. Следующая деталь – контактная пружина. Поддерживает фиксированное натяжение контактов. После стыковки контактов происходит перекат подвижного на неподвижный. При этом случается разрушение оксидных пленок и различных химических соединений, появляющиеся на поверхности контактов. Если при передвижении контактов подвижный оказывается на неподвижном, то это называется предварительным натяжением контактной пружины. Это помогает снизить вибрацию одного контакта на другой.

Следующая часть модульного контактора – подвижная. Состоит она из контактов, которые передвигаются и создают работу. И еще одна часть аппарата – это замыкающиеся контакты. Как раз на них и перемещаются подвижные контакты с целью создания работы. Последние две части можно объединить одним словосочетанием – контактная система. Ведь, по сути, отличаются части немногим, но вместе создают определенную силу. Следует учесть, что присоединены они к якорю, но находятся в разных местах, потому что подвижные будут на траверсе, а неподвижные, на корпусе.

Когда контакты не соприкасаются и тока в них нет, то это называют «состояние покоя». При подаче напряжения на катушку создаётся электромагнитное поле, которое создаёт ЭДС, электродвижущую силу. Силовые контакты на ЭДС притягивают сердечник. В случае если подача напряжения будет прекращена, то электромагнитное поле пропадет и якоря (сердечники) не будут удерживаться. При этом с помощью пружины все контакты вернутся в исходное положение, размыкая цепи. В этом и заключается основной принцип работы контактора. Более подробно рассмотреть, как работает аппарат и из чего он состоит, вы можете на видео ниже:

Теперь мы можем сказать, что модульные контакты (как и другие контакторы или же пускатели) работают при подаче или отключения напряжения на электромагнитной катушке. Инструкция по подключению и эксплуатации довольно проста и не заставит вас долго возиться с ней, потому что при использовании вы легко освоите принцип действия аппарата.

Основные характеристики

На самом аппарате вы найдете несколько отметок, которые, в свою очередь означают номинальный ток, количество контактов и их тип. На данный момент можно выбирать среди 25 вариантов и моделей подобного устройства. При этом их масса будет отличаться. Выбирая подходящий вариант, стоит обращать внимание на все эти показатели, потому что номинальный ток контактов и номинальное напряжение должно соответствовать области применения. Для примера рекомендуем ознакомиться с характеристиками аппаратов в таблице:

Вот мы и рассмотрели принцип работы, назначение и устройство контакторов. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

Будет интересно прочитать:

Источник: samelectrik.ru

Для чего нужны контакторы?

Электричество прочно вошло в нашу жизнь. Мы уже не представляем, как можно обходиться без него. Каждый день мы пользуемся электрическими приборами, включаем, отключаем их и не задумываемся, что происходит внутри приборов.

Все мы знаем, что необходимо использовать выключатель, чтобы зажегся свет. А если прибор работает в автоматическом режиме и должен самостоятельно включаться и выключаться, как, например, холодильник или кондиционер? Для дистанционного коммутирования или простым языком включения и отключения потребителей электричества, есть контакторы.

В быту контакторы мы не видим, поскольку контакторы являются составными частями различных приборов и только люди, которые профессионально занимаются электротехникой могут до них добраться. Основное использование контакторы нашли в профессиональной сфере — от тяжелого машиностроения до жилищно-коммунального хозяйства.

Все контакторы конструктивно похожи. Они состоят из подвижных и неподвижных контактов (подвижные контакты соединены с подвижной траверсой магнитной системы). Контактор управляется с помощью электромагнитной катушки. На катушку подаётся напряжение, возникает электромагнитное поле, которое преодолевая сопротивление пружины, притягивает подвижную часть магнитной системы вместе с закрепленными на ней подвижными контактами. Контакты смыкаются и потребитель подключается к электрической цепи.

Есть много серий (названий) контакторов. Каждая серия имеет свою специализацию. Среди них есть более универсальные серии, и узкоспециализированные, применяемые только в специальных случаях.

Основная последовательность номинальных токов контакторов компании EKF состоит из двух серий КМЭ PROxima и КТЭ PROxima и включает последовательность номинальных токов от 9 до 630А.

Контакторы КМЭ PROxima имеют ряд токов от 9 до 95А, управляются катушкой переменного тока, напряжением 230 или 400А — эти катушки идут в комплекте. Можно поменять катушки и получить контактор с катушками 24, 36, 110В переменного тока. Это достаточно универсальные контакторы — область их применений достаточно велика. Они могут применяться для управления трехфазными асинхронными двигателями, освещением, нагревательными установками и многим другим оборудованием, питаемым трехфазным током.

Если рассматривать массовость использования, то можно сказать, что до 90% всей вырабатываемой электрической энергией тратится в электродвигателях и 60% от этого количества в электродвигателях мощностью до 45кВт, которыми и управляют контакторы КМЭ PROxima. КМЭ PROxima — это самый массовый контактор. Технические характеристики КМЭ PROxima позволяют применять их и для освещения, где необходимо длительное время пропускать ток через контактор и использовать их для работы дискретной линии подачи в различных технологических процессах, где циклы включения-отключения могут достигать 2400 в час. Очень часто возникает необходимость в управлении единичным электрическим приводом. Это такие установки как местная вентиляция, различного вида ворота, не сложные насосы. В таких случаях кроме функции запуска и остановки необходимо защитить двигатель. Для этого используют пускатель. Пускатель — это контактор с тепловым реле. Контактор коммутирует электрическую цепь, а тепловое реле защищает электродвигатель от перегрузки, обрыва фазы и в конечном итоге от выхода из строя электродвигателя. Принцип действия теплового реле основан на разном коэффициенте расширения металлов при нагреве. Два таких металла объединяют в одну пластину. При нагреве такая пластина изгибается в строго определённую сторону и её изгиб зависит от величины нагрева. В тепловом реле через такую пластину проходит ток, и если ток выше допустимого, то биметаллическая пластина изгибается и, нажимая на рычаг отключает контакт, через который проходит питание контактора и контактор отключается.

>

В номенклатуре EKF имеются пускатели в корпусе КМЭ с РТЭ IP65 EKF PROxima с индикацией работы или без. Данные пускатели имеют кнопки «пуск» «стоп». Индикация необходима, когда управляемое оборудование находится далеко и визуально невозможно определить работает ли оно.

Второй по массовости контактор — это контактор КТЭ PROxima. Он рассчитан для работы с токами от 115 до 630А и катушкой управления 230, 400В. Поскольку коммутируемые токи значительно отличаются от токов КМЭ PROxima, то и КТЭ PROxima по внешнему виду массивнее и больше своего «младшего брата». Разница во внешнем виде обусловлена необходимостью применения больших поперечных сечений токоведущих частей, большей площади контакта главных контактов.

Применение контакторов КТЭ PROxima аналогично применению контакторов КМЭ, только коммутируемые токи значительно больше, однако есть и различие. КТЭ PROxima применяется в различного вида подъёмных механизмах — электрических кранах, кран-балках, тельферных подъемниках. В этих механизмах контакторы работают в особо тяжелых условиях. Пуск затруднен наличием нагрузки на подъёмном механизме, да и остановку крана зачастую производят подключением противотока, когда двигатель работает против движения груза, тем самым тормозя его. В такие моменты особая нагрузка ложиться на контактор — токи перегрузки достигают 10 — 12 номинальных токов контактора, но КТЭ PROxima рассчитан на работу в таких условиях, поэтому это вторая по массовости крупа контакторов, в силу распространённости электродвигателей мощностью свыше 45кВт.

В номенклатуре EKF есть миниконтактор МКЭ PROxima. Они рассчитаны на токи 6-16А, с катушкой управления 24, 230, 400В и дополняют собой контакторы КМЭ PROxima. Там, где есть ограничение по объему, там применяют миниконтакторы МКЭ PROxima — это такие приборы, как кондиционеры, холодильники, другие устройства с минимизированным рабочим пространством. Миниконтакторы могут быть установлены в пластиковые боксы совместно с модульным оборудованием и поэтому могут применяться в управлении теплыми полами, вентиляционными установками и многими другими трехфазными нагрузками.

Специально для применения совместно с модульным оборудованием в номенклатуре EKF имеется модульный контактор КМ PROxima. КМ PROxima рассчитан на работу с токами 16-63А и катушкой 230В переменного тока. Этот контактор отличается от других не только модульным исполнением корпуса, но и разнообразием программ коммутации. У него есть и два, и три и четыре главных контакта, которые могут быть как нормально открытыми, так и нормально закрытыми и различными смешанными вариантами.

Такое разнообразие коммутационных программ обусловило широкие возможности применения контакторов КМ PROxima. Это и управление маломощными двигателями, и управление освещением, включение различного коммунального оборудования — от электрических котлов до вентиляции. То есть их применяют и в промышленности и в домохозяйствах.

Контакторы КМЭп PROxima — это узкоспециализированный контактор с номинальными токами 9-95А. Катушка контактора рассчитана на работу с постоянным током напряжением 24, 110,220В. Его применение обусловлено наличием отдельных систем управления ответственных производственных процессов, которые используют постоянный ток и могут быть защищены от пропадания напряжения. Например, в московском метро система управления построена на постоянном токе напряжением 110В. Таким образом, в московском метро все контакторы работают на постоянном токе.

В 2015 году компания EKF ввела бюджетные линейки основных контакторов КМЭ Basic, и ПМ12 Basic. Основное их отличие в работоспособности. Контакторы серии Basic имеют работоспособность на 20% ниже, чем аналогичные контакторы PROxima, но и цена контакторов Basic ниже на 15% контакторов PROxima.

КМЭ Basic рассчитаны на токи от 9 до 95А. Имеют катушки управления 230, 400В. Они отличаются внешним видом от КМЭ PROxima — контактор выполнен в корпусе черного цвета. Здесь применён пластик прошлого поколения, тогда как КМЭ PROxima имеет серый корпус с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Применение контакторов КМЭ Basic возможно в оборудовании, которое имеет достаточно длинные циклы включения-отключения — это различные ворота, местная вентиляция и другое оборудование, не требующее частых включений.

ПМ12 Basic рассчитаны на токи от 63 до 1000А, катушки управления 230, 400В. ПМ12 Basic имеют конструктив контакторов, который разрабатывался в середине прошлого века. Коммутационной износостойкостью они значительно уступают контакторам КТЭ PROxima. Контактор полностью соответствует сопроводительной документации и находит своё применение в оборудовании, где частота коммутаций не велика.

Мы рассмотрели всё предложение контакторов компании EKF. У нас максимально расширенная линейка контакторов и любой потребитель сможет найти у нас тот продукт, который ему нужен, как по техническим характеристикам, так и по ценовому диапазону.

Источник: www.elec.ru

Контакторы, пускатели

Итак, приступим к контакторам.

Контактор – это одноступенчатый аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и отключений электрических силовых цепей. Замыкание контактов контактора может осуществляться электромагнитным или гидравлическим приводом. Наибольшее распространение получили электромагнитные контакторы.

То есть по сути – это своеобразный рубильник, но с автоматическим управлением, с помощью электромагнитного привода. Этот самый привод позволяет гонять контакты туда-сюда довольно часто и много раз. У контакторов выше механическая и электрическая износостойкость, они рассчитаны на количество циклов включения-отключения, исчисляемое сотнями тысяч и миллионами. Ниже на картинке (стырено с гугла) представлено схематическое изображение контактора для прояснения принципа его работы.

Номером 1 у нас обозначается неподвижный контакт, номером 2 – подвижный. Подвижный контакт закрепляется на якоре 3 электромагнита. Под номером 4 скрывается сердечник 4, на котором установлена втягивающая катушка 5. Номер 6 – это дугогасительная камера, предназначенная, как ни странно, для гашения дуги при размыкании контактов.

При подаче управляющего напряжения на катушку 5 возникает ток, создающий магнитное поле, притягивающее якорь 3, контакт 2 замыкается с контактом 1. При отключении управляющего напряжения контакт 2 пружинами отбрасывается от контакта 1. Возникшая от разрыва контактов электрическая дуга гасится в камере 6.

Однако вышеприведенный алгоритм справедлив для Нормально Разомкнутых (Н.Р. или N.O.) контактов. Для Нормально Замкнутых (Н.З. или N.C.) контактов все происходит с точностью до наоборот. В нормальном положении, когда на управляющую катушку не подано напряжение, контакты замкнуты. При подаче напряжения на катушку 5 создается магнитное поле, размыкающее контакты. При отключении напряжения контакты вновь замыкаются.

В корпусе одного контактора могут быть разные сочетания контактов: 3NO, 4NO, 2NO+2NC, 3NC+NO, 3NO+NC, 4NC. Также к контактору дополнительно пристыковываются дополнительные контакты, предназначенные для цепей управления и сигнализации. Ниже на картинке представлены контакторы – промышленный и модульный.

Клеммы А1, А2 – зажимы подключения катушки управления контактором. 1,3,5, 2,4,6 – клеммы подключения силовых контактов. 21NC, 22NC – нормально замкнутые допконтакты, 7(13), 8(14) – нормально разомкнутые допконтакты.

К клеммам силовых контактов подключается сама коммутируемая цепь, будь то электродвигатели, сети освещения и другие. Подавая напряжение на зажимы А1, А2, можно управлять включением/отключением контактора. Ну а допконтакты включаются во вторичные цепи, либо сигнализируя о положении контактора, либо непосредственно участвуя в схеме управления. При этом напряжение, подаваемое на катушку контактора, может отличаться от напряжения коммутируемой цепи. То есть силовые контакты могут быть рассчитаны на вполне нормальные переменные 380 В, то катушка может управляться от 24 В постоянного тока, либо 220 В переменного, либо 220 В, но постоянного тока. Все зависит от способа применения контактора. При выборе контактора необходимо учитывать – на какое напряжение рассчитаны его силовые контакты, и каким напряжением управляется его катушка.

Есть разные способы применения контакторов, назову лишь основные категории для контакторов переменного тока:

АС-1 – активная или слабоиндуктивная нагрузка;

АС-2 – пуск и торможение электродвигателей с фазным ротором;

АС-3 – пуск двигателей с короткозамкнутым ротором и отключение вращающегося двигателя;

>

АС-4 – пуск и торможение двигателей с короткозамкнутым ротором.

Как мы видим – тяжелее всего включать и отключать (а особенно тормозить) двигатели с короткозамкнутым ротором, это связано с большими бросками токов.

Есть и другие, более специфичные, категории применения, но рассматривать мы их, конечно, не будем, ввиду их меньшей распространенности.

Отдельно стоит отметить контакторы постоянного тока. Применяются они, в основном, для управления двигателями постоянного тока на электрическом транспорте и для включения и отключения электропечей сопротивления (грубо говоря, это такие большие духовки с ТЭНами). Такие контакторы крупнее габаритами, у них больше дугогасительная камера – все из-за того, что коммутировать постоянный ток куда сложнее, чем переменный (дугу на переменном токе проще разорвать). Вы наверняка слышали довольно громкие хлопки, катаясь на троллейбусе – это щелкают те самые контакторы постоянного тока.

Ниже на картинке представлены контакторы на постоянном токе (слева) и на переменном (справа) на номинальный ток 63 ампера, приведенные приблизительно к одному масштабу (извиняюсь за шакалов).

Как уже было сказано выше – в основном контакторы применяются для включения и отключения (торможения) электродвигателей. А у этих двигателей есть одна небольшая особенность – они не очень то любят работать с перегрузом и как следствие – с перегревом. Если не ошибаюсь, тот же асинхронный двигатель может работать с перегрузом до 5%, а далее его нужно отключить. Обычный автоматический выключатель не может обеспечить такой точности, к тому же – у автоматических выключателей дискретная градация по номиналам (например – 6, 10, 16, 20, 25 ампер и т.д.). В таких случаях на помощь приходит такое устройство как тепловое реле.

Тепловое реле – это электрический аппарат, предназначенный для защиты двигателей от токовой перегрузки. Принцип действия этого реле основан на разном тепловом расширении слоев биметаллической пластины (более подробно в посте про автоматы). Однако тепловое реле позволяет точно выставить значение тока, при котором оно сработает, что актуально для защиты электродвигателей. Тепловое реле приставляется к контактору, образуя, таким образом, пускатель. Ниже на картинке приведены все три элемента.

Далее приведу простейшую схему прямого пуска электродвигателя для того, чтобы объяснить принцип действия пускателя.

На данной схеме нажатием кнопки SBT подаем напряжение на катушку контактора КМ – контактор включается, дополнительный контакт КМ замыкается, а значит кнопку SBT держать нет необходимости, лампа HL сигнализирует о включении контактора КМ. С помощью кнопки SBC цепь размыкается – контактор отключается. В случае, когда ток в двигателе превысит уставку на тепловом реле КК, разомкнется нормально замкнутый контакт КК – контактор КМ отключится. Автомат SF защищает вторичные цепи от короткого замыкания в них.

Однако, в сумме получается аж 3 аппарата – автомат для защиты линии, контактор для включения и отключения двигателя и тепловое реле для защиты двигателя от перегруза. Поэтому есть еще одно решение – аппарат, в котором совмещен автомат и тепловое реле с возможностью регулирования уставки по перегрузу. Данный аппарат называется автоматом защиты двигателя.

Ниже на картинке представлены примеры данного аппарата.

Как видно на изображении, включение/отключение производится 3 способами: поворотной ручкой, либо кнопками, либо клавишей.

Также у автомата защиты двигателя есть еще некоторые особенности:

1. Высокая отключающая способность (до 50-100кА)

2. Времятоковая характеристика срабатывания автомата учитывает большие пусковые токи электродвигателей.

3. Тепловой расцепитель имеет температурную компенсацию, необходимую для того, чтобы нивелировать влияние температуры окружающей среды на биметаллическую пластину.

4. Имеют высокую по сравнению с обычными автоматами механическую и электрическую износостойкость.

На этом пока все про контакторы и пускатели, еще одно применение контакторов будет рассмотрено подробнее в посте про категории надежности электроснабжения и схемы АВР.

Источник: pikabu.ru

Контакторы — назначение и принцип работы

Назначение контакторов

Контактор – это двухпозиционный электромагнитный аппарат, используется для частого дистанционного включения, выключения электрических силовых цепей при нормальной работе. Контактор может разорвать токовую цепь не в 1 месте сразу. Приборы бывают 2 типов – напряжением в 220 и 440В; и напряжением в 380 и 660В. Имеют от 1 до 5 полюсов.

Область применения контакторов

Приборы используют для управления электрическим двигателем с высокими мощностями, для того, чтобы коммутировать цепь реактивной мощности. Широко распространены они в сфере электрического транспорта, для иной транспортной инфраструктуры.

Принцип работы контакторов

Принцип работы контактора заключаются в следующем. На катушку управления поступает напряжения, сердечник притягивается к якорю, замыкая контактную группу или размыкая ее. Это зависимо от изначального состояния отдельно взятого контакта. При отключении происходят обратные действия. Система дугогашения гасит дугу, появившуюся при размыкании главных контактов. При помещении на 2 контакторах механизма для механической блокировки можно получить обратимый контактор. Вспомогательные модули установлены для расширения возможностей устройства для применения в автоматизированной системе, с ними можно усовершенствовать эксплуатацию электроустановки, упростить монтажные работы.

Характеристики контакторов

Как правило, эти устройства должны иметь такие характеристики:

Предельное, номинальное значение показателя в главной цепи.

Характеристики, тип реле, расцепителей.

Соотношение с защитными аппаратами от коротких замыканий.

Типы, параметры регуляторов ускорений, автоматических переключателей.

Тип, параметр автотрансформаторов для пускателей 2-ступенчатых трансформаторных.

Тип, характеристика пусковых сопротивлений в реостатных роторных пускателях.

По наличии определенного количества полюсов, можно выделить контакторы однополюсные, двухполюсные, трехполюсные. Они все, за исключением трехполюсных, применяются в своем большинстве в сетях с постоянными токами, трехполюсные же – в трехфазных сетях. Есть также и четырех полюсные и пяти полюсные механизмы. Состоит прибор с неподвижного и подвижного контакта, что зависимо от назначения в определенном электрическом механизме. Для подключения вспомогательных устройств, – как например, сигнализационной цепи, индикации, цепи определенных автоматических и защитных устройств, в контакторах расположены блок-контакты.

Электромагнитная система, как одна из важных составляющих, включает в себя сердечники, электромагниты, якори, а также другие механизмы, замыкающие контакты электроаппарата.

Дугогасительная система гасит появившуюся электродугу во время коммутации токов. Дуга гасится при помощи поперечных магнитных полей в камерах с удлиненным отверстием или в камерах, имеющих деионные решетки.

Если вас заинтересовала ценовая политика на контакторы, и где их можно купить по Украине, то не сидите долго в интернет-магазинах и не ищите, просто зайдите к нам на сайт, чтобы ознакомиться с широким ассортиментом товаров и остановить свой выбор на том, что подойдет именно вам.

Комментарии:

    Михаил 23.01.2017 16:30

Хорошая статья, помогла в подборе

Днепр

Чем может помочь проверка на полиграфе?

В жизни каждого случается такое, когда есть ощущение, что человек лжет, но при этом доказать ничего не выходит. Конечно же, нередко это видно по лицу и спустя пару вопросов все …

Купить букет из колбасы в Днепре

Если желаете продемонстрировать свои чувства мужчине, оптимальный вариант подарка – букет из колбасы в Днепре. С одной стороны, можно рассматривать такой презент со стороны того, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Ноутбук бу в Днепре — высокое качество, минимальные цены

Ноутбук бу в Днепре — высокое качество, минимальные цены Вопреки расхожему мнению купить недорогой ноутбук можно даже в очень высоком качестве. Речь сейчас идёт не о традиционной покупке в магазине …

Источник: msd.com.ua

Практическое занятие по МДК 01.01 Устройство и ТО подстанций на тему “Устройство и принцип работы контактора. Выбор и проверка контакторов”

При пользовании «Инфоуроком» вам не нужно платить за интернет!

Минкомсвязь РФ: «Инфоурок» включен в перечень социально значимых ресурсов .

Практическое занятие № 16

Устройство и принцип работы контактора. Выбор и проверка контакторов

>

Цель работы: изучить назначение, устройство , принцип работы и условия выбора контактора.

Порядок проведения работы:

Изучить теоретический материал , посмотреть видео «Устройство контактора» .

Выполнить задания, предложенные преподавателем.

Написать вывод по работе.

Подготовиться к защите работы.

1. Назначение контакторов

Контактор – это электромеханическое устройство для дистанционного управления с двумя устойчивыми положениями (ВКЛЮЧЕНО – ОТКЛЮЧЕНО) и предназначенное для частой коммутации в силовых цепях при помощи электромагнитной и контактной систем.

Контакторы предназначены для управления электрическими машинами при напряжении до 1000 В (

1140 В=1200 В), а высоковолътные контакторы – до 6000 В. Управление – это включение и отключение электроустановок. Контакторы выпускаются на ток нагрузки до 1000 А и более, могут иметь коммутационную способность до нескольких килоампер. Таким образом контактор может производить коммутации не только при нормальном и пусковом режимах, но и в режиме КЗ.

Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства и общий вид контактора

К онтакторы выпускаются :

– для переменного и постоянного тока;

– одно, двух, трех, четырех полюсные;

– на высокое и низкое напряжение;

по типу ЭМС : прямоходовые и поворотного типа;

– сердечники – Ш, Т, и Е – образные;

по типу контактной системы : мостиковые, рычажные, с дугогасительным рогом;

по способу дугогашения: с дугогасительной решеткой (камерой), с дугогаситель-ной катушкой (катушка магнитного дутья) с вакуумными камерами.

2 . Общее устройство и принцип действия контакторов (Рис.2)

Контактор состоит из электромагнитной системы (ЭМС) (сердечник, катушка, якорь), контактной системы (главные и вспомогательные, подвижные и неподвижные контакты), дугогасительной системы, размещенных на одном основании.

Большинство контакторов выпускаются в исполнении IP – 00, т.е. открытыми. Поэтому обычно контакторы не имеют корпуса.

Катушки контакторов могут работать на переменном и постоянном токе при напряжении до 660 В.

Принцип действия основан на притяжении сердечником якоря при протекании тока в катушке. Если в катушке протекает ток, то образуется магнитное поле, сердечник намагничивается и притягивает якорь, к которому прикреплена контактная система.

Принцип действия контактора заключается в следующем : катушка контактора подключается к сети, в результате чего сердечник намагничивается и притягивает якорь, с которым связана контактная система – контакты замыкаются и на приемник подается напряжение. Таким образом, при протекании тока в катушке ЭМС в ней образуется магнитное поле, которое притягивает магнитные материалы, из которых изготавливается якорь. Якорь притягивается к сердечнику, тем самым воздействуя на контактную систему посредством механической связи, с помощью которой контакты меняют своё положение.

Рисунок 2 – Устройство контактора КТУ-2А

I — ось; 2 — тяга; 3 — обойма с мостиком вспомогательных контактов; 4 — шарик, 5 — траверса; 6 — рейка; 7—пружина силовых контактов; 8 — обойма с дугогасительными рогами; 9 — контактный мостик; 10 — дугогасительная камера; // — контакт неподвижный; 12 — основание, 13 — контакты силовые стыковые, 14 — пластина деионнои решетки; 15 — упор сферический; 16—направляющая; 17—крышка контактной системы; 18 — колпачок; 19 — пружина; 20—сердечник; 21 — катушка контактора; 22—крышка магнитной системы; 23 — якорь; 24 — пружина

3 . Типы и маркировка контакторов

3.1 Контакторы выпускаются следующих типов:

КТ, КТУ, КМ – контактор трехфазный, универсальный с дугогасительными камерами;

KМ – контакторы новой серии взамен КТ;

КТ – I2p, КВ-1 – с вакуумными камерами;

КТВ – трехфазные с магнитным дутьем;

КПВ, КМВ, МК – для постоянного тока с магнитным дутьем.

3.1.1 KТУ – контактор трехфазный универсальный.

Контакторы серии КТУ (трехфазный универсальный) выпускаются на напряжение 660 и 1140 В , имеют прямоходовую электромагнитную систему, дугогашение – с помощью дугогасительных камер с деионными решетками. Система вспомогательных контактов имеет замыкающие и размыкающие контакты, которые допускают перестановку и могут служить как замыкающими, так и размыкающими контактами. Контакторы выпускаются на номинальный ток 63; 125; 250, 400 А.

Контакторы на 63 А (КТУ-2А) имеют по одной, а на 250 А (КТУ-4А и КТУ-4Б) — по две контакторных катушки, включенных последовательно.

Буква А обозначает переменный ток, а буква Б — постоянный, буква «Е» обозначает напряжение 1140 В.

3.1.2 Также выпускаются контакторы КТ 12 Р, КТВ, КВ-1 с вакуумными камерами.

Контакторы КТ 12Р на напряжение 1140 (660) В выпускают на ток 160 А (КТ 12Р-33) и 400 А (КТ 12Р-37).

Основная их особенность — применение вакуумных дугогасительных камер с высокой электрической износостойкостью. Силовые контакты вакуумного контактора расположены в цилиндрических камерах, из которых откачан воздух. Выводы контактов сделаны в противоположных торцах камеры. Подвижный контакт встроен в металлический сильфон, что обеспечивает герметичность камеры и возможность перемещения контакта. Между ярмом электромагнита, выполненного в виде двух кернов, на которых размещены каркасы с обмотками, и якорем из массивной стальной пластины установлена возвратная пружина. В противоположность воздушным контакторам у вакуумных усилие электромагнита требуется для размыкания, а не замыкания контактов, которое происходит под действием атмосферного давления. Гашение дуги между контактами за счет электрической прочности вакуумного зазора происходит гораздо быстрее, чем в воздушном зазоре. В контакторах такого типа отсутствует выброс дуги в атмосферу, нет выделения оксидов азота, нет термического воздействия дуги на элементы аппарата, снижена вероятность взрыва атмосферы внутри оболочки.

Катушки электромагнитов контакторов рассчитаны на питание постоянным или выпрямленным током. Включение и удержание якоря в притянутом положении допустимы при снижении напряжения до 60 % номинального.

3 . 1.3. Контактор КТ-6000 для переменного тока при U = 380; 660 или 1140 В. Iном = 63; 160; 250; 400 А; 630; 1000 А, применяется в пускателях ПВИ.

Контактор имеет поворотную систему, катушку переменного или постоянного тока, дугогасительную камеру с дугогасительным рогом.

3.1 . 4. Контактор KT-7000 – для переменного тока при U = 380 или 660 В; Iном – 63;100;125;160 А. Устроен аналогично КТ-6000, но меньших размеров.

Выпускается разновидность: КТ-7100У – для рудничных пускателей, имеет катушки магнитного дутья и пламегасители в виде витых пружин.

3.1.5. Контакторы серии КМ выпускаются взамен контакторов КТ. КМ-15 на напряжение до 660 В и ток от 160 до 630 А.

3.1.6. KM-13 – эти контакторы выпускаются взамен КТ-12р. Они имеют вакуумные камеры и применяются при напряжении до 660 В и токе 250 А – КМ – 13 – 35; 400А – КМ – 13 – 37 ; 630 A – КМ – 13-39.

3.1.7. МК – контакторы новей серии для переменного и постоянного тока, применяются при напряжении до 500 В и токе нагрузки от 40 до 100 А.

3.1.8. Контакторы постоянного тока КПВ, КМВ могут быть одно- и двухполюсными, электромагнитная система – поворотного типа, дугогашение с помощью камер и катушек магнитного дутья. Общее отличие контакторов постоянного тока от переменного – сердечник и якорь выполнены из цельного металла и отсутствует короткозамкнутый виток на сердечнике. Контакторы для постоянного тока не следует путать с некоторыми типами контакторов серии КТ (трехфазного тока) с катушками постоянного тока.

Рисунок 3 – Общий вид контакторов постоянного тока с дугогасительными камерами и с катушками магнитного дутья.

Среди этих конструкций : T-6000/O1; 02; 0З ; 04 переменного тока; КТП-6000/01; 02; 03; 04 постоянного тока MK-1-44; -55; -65; -84 постоянного тока.

3.2 Маркировка контакторов

Выбор контакторов и схема включения контактора в цепь

Контакторы выбираются по следующим параметрам: U ном; Iном; числу включений в час; коммутационной способности в режиме включения и отключения.

Рисунок 4 – Схема управления электродвигателем с помощью контактора

Список использованных источников:

Таблица 1 – Общие технические данные некоторых типов контакторов

Допустимая частота срабатывания, l/ч

Назначение, особенности конструкции, дополнительные сведения.

Источник: infourok.ru