Чем отличается реле от магнитного пускателя
В чем отличие электромагнитного реле от пускателя.
ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.
В чем идея импульсивного регулирования скорости электрической машины.
Для маломощных электродвигателей и при необходимости получить очень малые скорости вращения, можно с успехом применить схему на ИМС (рис.3). Она рассчитана на питание 12В постоянного тока. В случае более высокого напряжения следует запитать микросхему через параметрический стабилизатор с напряжением стабилизации не выше 15В. Регулировка скорости осуществляется путем изменения среднего значения напряжения импульсов, подаваемых на электродвигатель. Такие импульсы эффективно регулируют очень малые скорости вращения, как бы непрерывно «подталкивая» ротор электродвигателя. При высоких скоростях вращения электродвигатель работает обычным образом.
Импульсное регулирование скорости производится путем периодического включения двигателя в сеть и отключения его от сети или путем периодического шунтирования с помощью контактора Ксопротивлений, включенных последовательно в цепь статора, или полупроводниковых вентилей. При этом двигатель беспрерывно находится в переходном режиме ускорения или замедления скорости вращения ротора и в зависимости от частоты и продолжительности импульсов работает с некоторой, приблизительно постоянной скоростью вращения. Подобное регулирование скорости применяется только для двигателей весьма малой мощности
3. В чем отличие реле тока от реле напряжения?
Реле тока — реагируют на величину тока и могут быть: — первичные, встроенные в привод выключателя (РТМ); — вторичные, включенные через трансформаторы тока: электромагнитные — (РТ-40), индукционные — (РТ-80), тепловые — (ТРА), дифференциальные — (РНТ, ДЗТ), на интегральных микросхемах — (РСТ), фильтр — реле тока обратной последовательности — (РТФ).
Реле предназначены для отключения защищаемых цепей при превышении допустимой величины потребляемого тока. Возможно использование реле для защиты цепей и источников питания от перегрузки по току и короткого замыкания.
Реле напряжения
Реле напряжения реагируют на значения напряжения сети,
поэтому их катушки выполняют из провода малого сечения с большим
числом витков и включают параллельно контролируемым
В чем отличие электромагнитного реле от пускателя.
Реле́ — электромеханическое устройство (выключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электромагнитные, пневматические и температурные реле.
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями
Чем отличается реле от контактора: особенности и отличия
Для работы различных электротехнических устройств применяют большое количество разнообразного коммутационного оборудования. В зависимости от назначения и параметров потребления используют большой диапазон электротехнической арматуры. Для включения света в квартире – нужен выключатель. На телефонной станции для соединения с абонентом – можно использовать реле. Запустить в работу электродвигатель средней мощности – используй пускатель. Для подключения питания на двигатель тепловоза – нужен контактор. Почему? Чем отличаются эти коммутационные электротехнические устройства?
Принцип работы реле
Реле – электронное или электромеханическое устройство, которое предназначено для коммутации электрической цепи под действием управляющего сигнала. Чаще всего это катушка, намотанная на сердечник. Под действием приложенного напряжения через нее проходит электрический ток, который создает магнитное поле. Это поле притягивает к сердечнику пластину, которая соединена с исполняющими контактами, коммутирующими вторичную цепь. Как правило, реле коммутирует сигналы с малыми токами и напряжениями.
В паспорте реле указан параметр: напряжение срабатывания. Это говорит о том, что при напряжениях ниже указанной границы, реле будет выключено. При превышении верхней границы оно может выйти из строя.
Классификация реле
По характеру приложенного к сердечнику напряжению реле бывают:
- Постоянного тока.
- Переменного тока.
- Поляризованные.
В зависимости от вида контактной группы:
Описание работы контактора
Контактор. Электротехническое устройство по своему принципу работы и устройству похожее на работу реле. При подаче напряжения на управляющую обмотку происходит притягивание рабочей части к сердечнику и с помощью дополнительных контактов блокирование его в этом положении – при снятии управляющего сигнала контактор находится в рабочем положении. Рабочая контактная группа соединяет потребителя с источником тока. Параметры вторичной цепи могут быть намного больше, чем управляющие. Это позволяет с помощью сигнала малой мощности коммутировать очень большие мощности на выходе. Контактор предназначен для коммутации силовых цепей.
Классификация контакторов
По виду приложенного напряжения:
- Постоянного напряжения.
- Переменного напряжения.
По роду тока во вторичной цепи:
- Постоянного тока.
- Переменного тока.
По количеству коммутируемых полюсов:
По наличию устройства гашения дуги:
- Присутствует устройство гашения.
- Отсутствует.
При срабатывании устройства в сети возникают импульсы, которые вредно влияют на другие системы, получающие электропитание из этой же сети, возникают так же и радиопомехи. Соседние устройства могут работать неправильно в этих условиях. Для исключения этого эффекта, некоторые типы контакторов комплектуются системой защиты от помех, которые сами вырабатывают.
Принцип работы контактора: на катушку подается электрически ток, который создает электромагнитное поле, которые намагничивает сердечник.
При включении больших нагрузок имеющих индуктивный характер с помощью контактора, между его контактами возникает электрическая дуга, приводящая к обгоранию активного вещества на пластинах коммутации. Обычно, для улучшения характеристик в месте соединения, используют серебро. Оно имеет довольно большую цену и в случае выгорания приводит к дополнительным расходам на восстановление или замену.
Для того, чтобы исключить этот недостаток, контакторы оснащают дополнительными устройствами, способными гасить возникающую во время соединения электрическую дугу. Контакторы способны соединять нагрузку с очень большим напряжением и током.
Вместо выключателя: сравнение контактора и твердотельного реле — кто кого?
Домашняя проводка становится всё сложнее — теперь она требует не только устройств защиты (автоматов, предохранителей), но и автоматики . Умные реле включают и выключают свет, отопление, вентиляцию, а для того, чтобы согласовать электронику с мощными цепями, нужны «переходники» — реле , которые имеют низковольтный вход для сигнала управления и мощные выходы, включающие технику и светильники.
Перед сборкой щитка автоматики встаёт вопрос: какие реле использовать ? Мы взяли контактор и твердотельное реле , чтобы, держа их в руках, выяснить, что лучше . Начинаем наше исследование!
Чем отличаются контактор и электронное реле
Самый простой вариант — электромагнитные реле или контакторы . Они выполняются в стандартном корпусе и без проблем встают на динрейку, как автоматы. Их устройство не менялось уже 100 лет — катушка провода , возле которой закреплены подвижные контакты . Если подать на катушку напряжение, она, как электромагнит притянет контакты и они замкнутся . Если напряжение снять — разомкнутся обратно. Недостатки такого реле:
- достаточно высокий ток , нужный катушке для включения;
- низкое быстродействие — контактам нужно время, чтобы изогнуться;
- шум при переключении — щелчки слышны отчётливо, особенно в тишине;
- управляющее напряжение должно быть переменным — контакторы с универсальной катушкой встречаются редко и стоят дорого.
Твердотельное реле не содержит подвижных контактов — только электронную схему с мощным электронным ключом . Он включается почти мгновенно, полностью бесшумно и управляется постоянным напряжением , что очень удобно для современной автоматики — умные реле подают на выход именно такое напряжение. Однако недостатки есть и у него:
- необходимость в теплоотводе на максимальной нагрузке (в нашем случае 25 Ампер);
- уязвимость перед импульсными перенапряжениями , как и у любой электроники;
- нестандартный корпус — придётся «мастерить» крепёж.
Испытания твердотельного реле — и результаты!
В нашем эксперименте , мы подключили к твердотельному реле тепловую пушку на 2 кВт — это примерно 9 Ампер нагрузки, а на управляющий вход подали 12 Вольт с аккумулятора. Реле включилось без проблем, а задняя часть после 5 минут работы стала тёплой — нагрелась примерно до 40 — 50 градусов. Учитывая стоимость этого реле — 500 рублей (против 1000 рублей у контактора) — это отличная альтернатива классическим реле.
Заключение
Признаемся, мы испытывали предубеждение против новомодного электронного «девайса» в суровых электрических проектах. Однако теперь отношение поменялось — наш проект по автоматизации обычного дома, который мы разрабатываем (и поделимся с вами) обязательно будет включать твердотельные реле, если не полностью, то совместно с контакторами — точно.
Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, мы рассказываем и показываем всё, что вам интересно в мире электрики — с профессиональной точки зрения!
Контакторы и магнитные пускатели
Введение
В начале данной статьи хотелось бы сразу определиться в чем заключается разница между контактором и магнитным пускателем, так как данный вопрос зачастую ставит в тупик даже самых опытных специалистов-электриков, при этом многие полагают, что разница между ними заключается в их конструкции, габаритных размерах или величине коммутируемого (номинального) тока, однако это не так. Поможет разобраться нам с этим вопросом ГОСТ 30011.4.1-96 в котором приведены следующие определения:
Контактор — это коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.
Пускатель — это комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.
Как следует из определений выше, контактор — это устройство предназначенное для коммутирования (включения/отключения) каких либо нагрузок, т.е. любых нагрузок, в то время как пускатели — это комплекс устройств предназначенный для управления конкретно электродвигателем, а так же обеспечивающий его защиту от перегрузок, при этом сами контакторы входят в состав пускателей:
Как видно на картинке выше в состав пускателя входят: контактор — для включения и отключения электродвигателя, тепловое реле — для защиты электродвигателя от перегрузок, кнопки — для управления контактором, все перечисленные устройства помещаются в общий корпус.
Так же согласно того же ГОСТ 30011.4.1-96 пускатели бывают следующих видов:
Пускатель прямого действия — Пускатель, одноступенчато подающий сетевое напряжение на выводы двигателя.
Реверсивный пускатель — Пускатель, предназначенный для изменения направления вращения двигателя путем переключения его питающих соединений без обязательной остановки двигателя.
Пускатель с двумя направлениями вращения — Пускатель, предназначенный для изменения направления вращения двигателя путем переключения его питающих соединений только во время остановки двигателя.
Таким образом пускатель прямого действия предназначен для запуска, остановки и защиты электродвигателя, в то время как реверсивный пускатель помимо всего вышеперечисленного позволяет менять направление вращения двигателя.
Как видно на картинке выше в состав реверсивного магнитного пускателя входят два контактора переключение между ними меняет порядок чередования фаз что приводит к изменению направления вращения электродвигателя. (Подробнее об изменении направления вращения электродвигателя и схеме работы реверсивного пускателя смотрите здесь.)
Существуют так же так называемые модульные контакторы — это компактные контакторы предназначенные для установки на DIN рейку, в остальном их устройство и принцип работы такой же как и у обычных контакторов.
Теперь разобравшись с понятиями контактора и пускателя приступим к изучению принципа их работы.
Устройство и принцип работы контактора
Как видно на картинке выше электромагнитный контактор состоит из следующих основных элементов: магнитопровода состоящего, в свою очередь, из подвижной и неподвижной частей, электрической катушки, силовых контактов, предназначенных для включения и отключения нагрузки, в состав которых входят подвижные контакты, которые крепятся к подвижной части магнитопровода и неподвижные контакты, которые крепятся к верхней части корпуса контактора, блок-контактов предназначенных для использования в цепях управления, а так же пружины которая обеспечивает поддержание в разомкнутом состоянии состоянии силовых контактов.
Управление контактором осуществляется путем подачи напряжения на электрическую катушку, при прохождении через нее электрического тока создается электромагнитное поле протекающее через магнитопровод, при этом неподвижная часть магнитопровода совместно с электрической катушкой работают как электромагнит который, как видно на рис.2 выше, преодолевая сопротивление пружины, притягивает верхнюю подвижную часть магнитопровода с закрепленными на ней подвижными контактами, таким образом происходит замыкание силовых контактов, при снятии напряжения с катушки контактора электромагнитное поле исчезает переставая притягивать подвижную часть магнитопровода которая под воздействием пружины возвращается в исходное положение размыкая силовые контакты.
В состав большинства современных контакторов входит только один блок-контакт, однако некоторые схемы управления требуют большего их количества, в этом случае на магнитный пускатель устанавливается дополнительная приставка имеющая несколько блок-контактов:
Как видно на картинке выше данная приставка (блок контактов) устанавливается на верхнюю часть контактора соединяясь с его подвижными силовыми контактами.
Выбор контакторов (магнитных пускателей) и их характеристики.
Выбор контакторов и магнитных пускателей осуществляется по их следующим техническим характеристикам:
1) По типу коммутируемой нагрузки определяется необходимая категория применения
В соответствии с ГОСТ 12434-83 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002 существуют следующие категории (области) применения контакторов (пускателей):
2) По номинальному току
Номинальный ток — одна из главных характеристик определяющая максимальный ток который контактор способен длительно выдерживать, а так же обеспечивать его коммутацию (включение/отключение).
Расчет номинального тока пускателя (контактора) для электродвигателя можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора либо по методике приведенной ниже.
Существуют следующие стандартные значения номинальных токов контакторов (пускателей), в Амперах:
6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400; 500 Ампер
Примечание: Модульные контакторы выпускаются на номинальные токи до 100 Ампер.
Зачастую контакторы и магнитные пускатели в зависимости от их номинального тока условно делят на следующие величины (от нулевой до седьмой величины):
Номинальный ток пускателя для управления электродвигателем можно выбрать исходя из его мощности по следующей таблице:
Так же можно произвести расчет тока пускателя самостоятельно по следующей методике:
Номинальный ток пускателя должен быть больше либо равен номинальному току двигателя:
I ном. МП ⩾ I ном. двигателя
Номинальный ток двигателя можно узнать из его паспортных данных, либо рассчитать по формуле:
Iном=P/√3Ucosφη
- P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя либо определяется рассчетным путем);
- U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
- cosφ — Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
- η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);
Так же расчет тока электродвигателя можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора.
Номинальный ток контактора используемого не для управления электродвигателем определяется исходя из тока управляемой им электросети:
I ном. контактора ⩾ I расч. сети
Расчетный ток сети можно определить с помощью нашего онлайн калькулятора, либо рассчитать его самостоятельно по формуле:
I сети =(P сети *К п )/cosφ, Ампер
- Pсети— суммарная мощность всего подключаемого к контактору электрооборудования, в киловаттах;
- Kп — коэффициент перевода (Для однофазной сети 220В: Kп=4,55; Для трехфазной сети 380В: Kп=1,52);
- cosφ — коэффициент мощности, принимается равным от 0,95 до 1 — для бытовых электросетей и от 0,75 до 0,85 — для промышленных электросетей.
3) По номинальному напряжению втягивающей катушки
Напряжение катушки — это параметр характеризующий величину напряжения которое должно быть подано на выводы катушки контактора для его срабатывания. Следовательно номинальное напряжение катушки определяет и напряжение цепи управления (напряжение на кнопках управления).
Существуют следующие стандартные значения номинального напряжения катушек контакторов (пускателей), Вольт:
12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 500, 660 Вольт
Наиболее часто применяются контакторы с катушками на 220 и 380 Вольт, контакторы с катушкой на напряжение 48 Вольт и ниже как правило применяются в помещения с повышенной опасностью (особоопасных) в отношении поражения человека электрическим током, для того что бы напряжение на кнопках пультов управления было безопасным.
4) По номинальному напряжению изоляции
Номинальное напряжение изоляции контактора (пускателя) — это максимальное напряжение сети на которое рассчитана изоляция контактора (пускателя), превышение данной величины приведет к пробою изоляции и как следствие выходу из строя контактора. Следовательно номинальное напряжение контактора должно быть больше либо равно напряжению сети:
U ном. МП ⩾ U сети
В сетях напряжением 220/380 Вольт, как правило, применяются контакторы на номинальное напряжение по изоляции 400 либо 660 Вольт.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.