Схема подключения мотора через магнитный пускатель

Магнитный пускатель позволяет выполнить дистанционное управление, включать и отключать потребителя на расстоянии с пульта управления. Часто встречающееся использование магнитного пускателя получили асинхронные мотора, с помощью его осуществляется запуск, стоп и реверс (смена направления вращение вала) мотора.

Еще магнитный пускатель служит для разгрузки маломощных контактов. К примеру, возьмем обычный выключатель, который стоит дома, он рассчитан включать и отключать нагрузку менее 10 Ампер, определяем мощность: ток умножаем на напряжение 10*220 = 2200 Вт. Это означает, что через этот выключатель, можно, включить менее 20 2-ух лампочек мощностью 100Вт.

Разгрузим контакт обычного выключателя при помощи магнитного пускателя третьей величины, у которого силовые контакты рассчитаны включать и отключать ток 40 Ампер, мощность, которую он сумеет включать и отключать: 40*220 = 8800 Вт. В конечном итоге сможем одним щелчком выключателя, включать и отключать всю алею уличного освещения через контакты магнитного пускателя.

Управляется магнитный пускатель третьей величины при помощи электромагнитной катушки, которая потребляет 200Вт в момент срабатывания, а в сработанном состоянии потребляет всего 25Вт, что выходит 200/380 = 0,52 А — это ток которым нужен, дабы пускатель сработал и включил основную силовую цепь. Сейчас представьте, что можно поставить небольшой малогабаритный выключатель, который будет управлять магнитным пускателем, а он своими силовыми контактами будет включать и отключать огромные мощности.

Зачем необходимо термическое реле в комплекте с магнитным пускателем. Термическое реле защищает мотор от перегруза и от неполнофазного режима работы. Что такое неполнофазный режим – это когда при работе электродвигателя пропала одна из 3-х фаз.

Предпосылки однофазового режима: перегорела плавкая вставка на одной фазе, подгорел контакт на клемме либо вывернулся винт на клеммнике магнитного пускателя и выпал фазный провод от вибрации, нехороший контакт на силовых контактах пускателя.

При перегрузке мотора либо работе в неполнофазном режиме возрастает ток, проходящий через термическое реле. В термическом реле греются токопроводящие биметаллические пластинки, под действием тепла они выгибаются, и механически повлияет на размыкание контакта в термическом реле, который отключает питание катушки магнитного пускателя, происходит отключение мотора по средствам пускателя.

СЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АСИНХРОННОГО Мотора ЧЕРЕЗ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ.

Схема состоит:
из QF — автоматического выключателя; KM1 — магнитного пускателя; P — термического реле; M — асинхронного мотора; ПР — предохранителя; кнопки управления (С-стоп, Запуск). Разглядим работу схемы в динамике.
Включаем питание QF — автоматическим выключателем, жмем кнопку «Пуск» своим нормально разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 — магнитного пускателя.

КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими нормально разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на мотор. Для того дабы не задерживать кнопку «Пуск», дабы мотор работал, необходимо ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом КМ1 – магнитного пускателя.
При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 — катушку.

Отключаем мотор, жмем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, сердечник пускателя под действием пружин ворачивается в начальное положение, соответственно контакты ворачиваются в обычное состояние, отключая мотор. При срабатывании термического реле — «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

Не реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В.

РЕВЕРСИВНАЯ СХЕМА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ.

Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, единственно добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель.

Механизм работы схемы малость труднее, разглядим в динамике. Что нужна от схемы, реверс мотора за счет переворачивания местами 2-ух фаз. При всем этом нужна блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если 1-ый находится в работе и напротив. Если включить два пускателя сразу то произойдет КЗ – куцее замыкание на силовых контактах пускателя.

Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск[1]» подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. Силовыми контактами включает мотор, при всем этом шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]».

Блокировка второго пускателя — КМ2 осуществляется, нормально замкнутым КМ1 — блок контактом. При срабатывании КМ1 — пускателя, размыкается КМ1 — блок контакт тем размыкает приготовленную цепочку катушки второго КМ2 — магнитного пускателя.

Дабы выполнить реверс мотора, его нужно отключить. Отключаем мотор, нажатием кнопку «С — стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин ворачиваются в начальное положение.

Схема готова к реверсу, жмем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку — КМ2, пускатель — КМ2 срабатывает и включает мотор в обратном вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом — КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и перекрывает готовность катушки магнитного пускателя — КМ1.
При срабатывании термического реле — «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

Механизм работы схемы магнитного пускателя с катушкой на 220В тот же, что и с катушкой на 380В.

Схема подключения мотора через магнитный пускатель

Здрасти почетаемые гости веб-сайта electromontaj-st.ru. В нынешней статье разглядим схему подключения магнитного пускателя, обеспечивающую реверс вращения электрического мотора.

Данная схема применяется в главном там, где нужно вращение электродвигателя в различные стороны, к примеру в лифтах, подъёмных кранах и т.п.

Данная схема лишь на 1-ый взор смотрится труднее схемы с одним пускателем, но это только 1-ое воспоминание. В данной статье будет пошагово рассмотрена работа схемы.

Сначала, давайте тщательно разглядим представленную реверсивную схему подключения электродвигателя с управляющими катушками на 220В .

Skhema podklyucheniya magnitnogo puskatelya

  • Питание электродвигателя делается от фаз А, В, С, питание цепи управления делается от вазы С.
  • Защита электродвигателя и цепи управления осуществляется трёх полюсным автоматическим выключателем.
  • Защита от перегрузок делается термическим реле Р.
  • Конфигурации направления вращения трёхфазного электродвигателя делается сменой чередования фаз для этого служат магнитные пускатели КМ1 и КМ2.
  • Вращение электродвигателя в одном направлении обеспечивает магнитный пускатель КМ1, обеспечивая чередование фаз А, В, С.
  • Изменение направления вращения обеспечивает магнитный пускатель КМ2 с чередованием фаз С, В, А.
  • Управляющие катушки магнитных пускателей одной стороной подключены к нулевому рабочему проводнику N, а другой стороной через кнопочный пост к фазе C.

Управление вращением делается через кнопочный пост, состоящий из трёх кнопок:
1. Кнопка «Вперёд» имеет нормально разомкнутое состояние
2. Кнопка «Назад» имеет нормально разомкнутое состояние
3. Кнопка «Стоп» имеет нормально замкнутое состояние

Кнопки «Вперёд» и «Назад» дополнительно шунтируются через нормально разомкнутые контакты пускателей КМ1 и КМ2. Также кнопки питания «Вперёд» и «Назад» запитаны через нормально замкнутые контакты КМ1 и КМ2, предназначение этих контактов предотвращать неверное включение кнопок «Вперёд» и «Назад» минуя кнопку «Стоп». Другими словами пуск электродвигателя в всякую сторону вероятен только через кнопку «Стоп» т.е. остановку.
Давайте сейчас разглядим работу данной схемы

Переведём трёхполюсной автомат в положение включено
Запустим электродвигатель ВПЕРЕД
При нажатии кнопки «Вперёд» подаётся напряжение на обмотку магнитного пускателя КМ1, якорь магнитной катушки втягивается, замыкая силовые контакты КМ1 и нормально открытый контакт КМ1, шунтирующий кнопку «Вперёд». Конкретно благодаря этому контакту после отпускания кнопки «Вперёд» обмотка пускателя остаётся запитана.
Сразу с этим нормально замкнутый контакт КМ1 обесточивает кнопку «Назад», тем делая неосуществимым пуск мотора в оборотном направлении.
Питание на мотор подаётся через магнитный пускатель КМ1 с чередованием фаз А, В, С, электродвигатель крутится вперёд.

Остановка мотора при вращении «Вперёд»
Остановка мотора, а так же пуска мотора в другую сторону делается через нажатие кнопки «Стоп». Так как кнопка стоп является нормально замкнутой, нажатие на неё размыкает контакты, тем обесточивая цепи управления. Управляющие нормально замкнутые и нормально открытые, также силовые контакты магнитного пускателя под действием пружин ворачиваются в начальное положение, обесточивая мотор. Мотор останавливается. Схема ворачивается в начальное положение.

Реверс электродвигателя
Запустим электродвигатель Вспять
При нажатии кнопки «Вперёд» подаётся напряжение на обмотку магнитного пускателя КМ2, якорь магнитной катушки втягивается, замыкая силовые контакты КМ2и нормально открытый контакт КМ2, шунтирующий кнопку «Вперёд». Конкретно благодаря этому контакту после отпускания кнопки «Вперёд» обмотка пускателя остаётся запитана.
Сразу с этим нормально замкнутый контакт КМ2 обесточивает кнопку «Вперёд», тем делая неосуществимым пуск мотора в оборотном направлении.
Питание на мотор подаётся через магнитный пускатель КМ2 с чередованием фаз С, В, А, электродвигатель крутится вперёд.

Остановка мотора при вращении «Назад»
Остановка мотора, а так же пуска мотора в другую сторону делается через нажатие кнопки «Стоп». Так как кнопка стоп является нормально замкнутой, нажатие на неё размыкает контакты, тем обесточивая цепи управления. Управляющие нормально замкнутые и нормально открытые, также силовые контакты магнитного пускателя под действием пружин ворачиваются в начальное положение, обесточивая мотор. Мотор останавливается. Схема ворачивается в начальное положение.

Особенности современных магнитных пускателей и их использование

Рассматривать данную тему необходимо с магнитных пускателей необходимо с представителей русской эры. Калоритные представители – это ПМЛ и подобные.

Читайте по теме:  Автоматика на ворота своими руками

Пускатели используются для коммутации сильной нагрузки управляющим сигналом с током малой величины. Управляющий сигнал подаётся на катушку, которая создаёт магнитное поле. Оно в свою очередь создаёт усилие на магнитопроводе, который механически соединен с подвижными силовыми контактами и блок-контактами.

В переводной забугорной литературе и каталогаг забугорных производителей магнитные пускатели нередко именуют контакторами. В российскей практике магнитные пускатели и контакторы это различные электрические аппараты.

Магнитные пускатели в электрическом щите управления насосной станцией

Магнитный пускатель можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. В нижней части размещена катушка и недвижная часть магнитопровода, клеммы выводов катушки.

Высшая часть пускателя содержит внутри себя: набор контактов, подвижную часть магнитопровода с возвратимой пружиной. Она нужна для размыкания контактов, когда на катушку не подаётся напряжение, происходит возврат контактов в обычные положения. На многих экземплярах в ней размещается дугогасительная камера.

Устройство магнитного пускателя

Вид старенького пускателя изображен ниже. Поближе к зрителю размещены силовые контакты, они пронумерованы от 1 до 6. Далее мы лицезреем блок-контакты, они необходимы для реализаций дополнительных функций схемы и самоподхвата.

Магнитный пускатель ПМА

Любопытно:

Контакты пускателя замкнуты только тогда, когда на катушку подаётся напряжение. Пульты управления такими устройствами обычно оборудованы клавишами без фиксации, это означает, что пускатель будет включен только тогда, когда вы удерживаете кнопку в нажатом положении.

Если для некоторых схем это отлично, к примеру, для тельфера, лебедки и других грузоподъёмных устройств, то для движков работающих в продолжительном режиме это никак не подойдёт, представьте схему управления насосом, который должен работать без остановки.

Можно естественно применять кнопки с фиксацией и переключатели, но более наглядно применять кнопки «Старт» и «Стоп» на пульте, потому применяется схема с самоподхватом через блок-контакты.

Почему я начал статью о современных коммутационных устройств с рассмотрения традиционного эталона? Всё просто – они еще в неограниченном количестве встречаются на предприятиях, промышленных объектах и прочем. К тому же имеют очень большой припас прочности, как в плане ресурса, так и в плане работы в перегруженных режимах.

Магнитный пускатель ПМЛ с тепловым реле

Строение современных моделей магнитных пускателей

Давайте разглядим не личный случай, а современные приборы в общем виде. Отдельные моменты могут отличаться и зависеть от определенной модели либо производителя, потому постараюсь окутать как можно больший спектр инфы.

Начнем с вида современного пускателя.

Современный магнитный пускатель

На лицевой части пред нами находятся 4 пары контактов. Три из них с маркировкой типа 1L1 и 2T1 – это силовые контакты для подключения нагрузки к трёхфазной электросети. Контакты с пометкой «L» служат для подключения источника питания, а «T» — для подключения потребителя.

Вообщем можно подключать сеть как с верхней стороны (L), так и с нижней (T). Но соблюдение маркировки и подключения описанного в первом методе сделает цепь более приятной и упростит её обслуживания другим электромонтерам, которые будут с ней работать не считая вас. Принято заводить питание с верхней стороны.

Пара контактов 13NO-14NO – это контакты для самоподхвата, либо блок-контакты. Их предназначение описано выше.

Любопытно:

Основным различием у современных магнитных пускателей является маркировка клемм, необходимо уяснить, что клеммы с маркировкой «L» и «T» служат для подключения силовых линий – питания и нагрузки. Контакты с маркировкой NO и NC служат для реализации самоподхвата и других функций схем. При всем этом NC – нормально-закрытые (замкнутые), а NO – нормально-открытые (разомкнутые).

Обычным состояние контактов именуется такое состояние, при котором на кнопку либо пускатель не оказывается наружного воздействия, т.е. когда на кнопку НЕ жмут, а в случае с пускателем отсутствует напряжение на катушке и он выключен.

Такие пускатели также состоят из верхней и нижней части, для контраста разглядим высшую часть на примере другого пускателя.

Устройство магнитного пускателя IEK

Дугогасители и главные контакты пускателя

Как вы сможете узреть – все составляющие детали такие-же как и на старенькых российских экземплярах. Но направьте внимание на желтоватую деталь – изоляционную траверсу, на прошлом экземпляре она была выполнена в карем цвете. Во-1-х, по ее положению вы сможете судить о состоянии пускателя. Если она втянута – пускатель включен, а если вровень либо немного выступает над крышкой – выключен.

К тому же вы сможете принудительно включить его при дилеммах с цепью питания катушки. Необходимо просто вмять траверсу отверткой либо чем небудь другим. Будьте внимательны, дабы вас не стукнуло током, такая коммутация массивных нагрузок, а в особенности движков может быть небезопасной. При отсутствии подабающей квалификации это делать не рекомендуется.

Магнитный пускатель Siemens

Что еще необходимо знать о пускателях?

При подключении пускателя пристально уточните на какое напряжение рассчитана катушка. Дело в том, что катушки в главном встречаются на напряжение 220 и 380 вольт, об этом гласит соответственное обозначение на его корпусе.

Катушка пускателя

Контакты катушки помечены, как А1 и А2. Один из контактов катушки может дублироваться на обратной стороне пускателя для удобства подключения и сборки схемы. Это отражено на картинке ниже, обратите внимания с этой стороны только один из концов катушки – А2.

Катушечный контакт

Информация о свойствах пускателя смотрится следующим образом.

Информация о характеристиках пускателя

Пускатель не может коммутировать однообразный ток для различных типов нагрузки. На корпусе может быть наклейка либо нанесены надписи с чертами.

Характеристики контактора КМИ

АС-3 и АС-1 – это категории использования, молвят о том, что индуктивную нагрузку, такую как электродвигатель он может коммутировать на ток до 9 А, а в случае использования активной нагрузки (ТЭНов и Ламп накаливания) до 25 А. Наклейка может состоять из нескольких секторов с схожей информацией либо полезными данными, к примеру такими.

Категории применения

На фронтальной панели либо с боковой стороны может быть нанесена схема с расположением контактов.

Схема контактов осуществляется в таком виде. На ней подписаны наименования клемм и их положение в обычном состоянии (отключенной катушке).

Блок дополнительных контактов для магнитного пускателя, что же все-таки это такое и как применять?

У траверсы еще есть одна дополнительная функция – соединение с дополнительным контактным блоком. Направьте внимание на её внешний облик и форму, на её выступающей части есть зацепы.

Зацепы для приставки с дополнительными блок-контактами

Блок контактов представляет собой дополнительный модуль, который устанавливается поверх пускателя.

Контактная приставка на 4 контакта

Приставка на 2 контакта

Обычно в блоке контактов размещается 2 либо 4 пары контактов. 2 пары выполнены в нормально-разомкнутом виде, а 2 пары в замкнутом. Эти контакты могут быть применены, как для коммутации нагрузки низкой мощности, так и для реализации дополнительных функций.

Дополнительные функции и оборудование

Необходимо отметить, что к пускателям не считая блока с контактами подключается и дополнительное оборудование.

Пускатель ABB

Термическая защита, дополнительные блок контакты, ограничители напряжения, реверсивная блокировка, таймер задержки запуска. На картинке вы видите дополнительную аппаратуру для пускателя производства ABB.

Любой из производителей может выпускать другие наборы дополнительных устройств. Инженеры больших компаний предусмотрели решения для целого ряда производственных задач, которые реализуются с внедрением пускателей.

Ранее это приходилось делать с внедрением отдельных модулей, а это увеличивало, как количество проводов расположенных в щитке для соединения оперативных цепей и блоков, так и общее занимаемое место.

Схема подключения магнитного пускателя

Я уже произнес, что магнитный пускатель подключается обычно через кнопки без фиксации. Такие кнопки установлены в кнопочном посте. Один из распространённых вариантов, это пост типа ПКЭ, изображен на фото ниже.

Кнопочный пост ПКЕ

Если необходимо воплотить вращение мотора в обоих направлениях применяют пост с 3-мя клавишами:

«Стоп» — при всем этом, обычно, красного цвета.

Снутри корпуса вы обнаружите клеммы на оборотной стороне кнопок, при этом на каждой есть пара нормально-замкнутых и пара нормально-разомкнутых, размещены на обратных сторонах.

Подключение кнопочного поста

Посмотрите на схему, для подключения пускателя через кнопочный пост, фазный провод через нормально-замкнутую пару контактов кнопки «стоп» подключают к нормально-разомкнутой паре кнопки «запуск». От 2-ой клеммы кнопки «запуск» провод идёт на катушку.

Катушка одним концом подключается к нулю (если она на 220 В) либо к другой фазе (если катушка 380 В). А вторым к проводу от кнопки запуск. При всем этом параллельно кнопке запуск подключается нормально-разомкнутая пара блок-контактов с пускателя (тот самоподхват).

Для этого один из контактов перемычкой соединяется с выводом катушки, который соединен с кнопкой «запуск», дабы не прокладывать излишний кабель до кнопочного поста, а 2-ой вывод блок-контакта подключается к той клемме кнопки «запуск», что соединена с фазным проводом, от кнопки «Стоп».

Схема подключения магнитного пускателя

Контакты «13НО-14НО» — нормально-разомкнутые пары блок контактов, на англ. это те, что NO.

К кнопочному посту прокладывается всего три провода:

От блок-контактов к фазе на «Запуск» для самоподхвата.

Магнитный пускатель КМИ IEK

Выводы

Современные пускатели хоть и отличаются снаружи и определенным функционалом, но делают те же задачи, что и ранее. Пускатели различных типов можно взаимозаменять, необходимо предугадать только ток, на который рассчитана определенная модель.

Видео: Нереверсивная схема магнитного пускателя

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: