Пускатель электромагнитный ПМ12-016
Пускатели предназначены для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 7,5 кВт. Пускатели имеют уменьшенные весогабаритные показатели, высокие эксплуатационные параметры, допускают безвинтовое крепление на стандартной рейке типа Р2-1 с помощью пружинящих зацепов, обеспечивают степень защиты 1Р20.
Рис. 1. Нереверсивный пускатель ПМ12-016
Рис. 2. Реверсивный пускатель ПМ12-016
Рис. 3. Приставка контактная ПКЛ
Пускатели ПМ12-016 можно применять вместо импортных аппаратов аналогичного назначения — таких, как LC1-D1710 фирмы «Телемеханик-Электрик» (Франция), 3ТВ 4217 фирмы «Сименс» (ФРГ), DIL OM/22 фирмы «Клекнер-Меллер» (ФРГ) и др.
Технические характеристики:
Степень износостойкости |
Б |
Количество дополнительных контактов во вспомогательной цепи |
1 |
Номинальный ток, А |
16 |
Категория размещения |
3 |
Климатическое исполнение |
У |
Таблица 10.1. Характеристика пускателя
Тип пускателя |
Частота тока, Гц |
Номинальное напряжение включающих катушек, В |
Степень защиты |
Назначение (реверсивный, нереверсивный) |
Габариты, мм |
Масса, кг |
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
ПМ-12-016101 |
50 |
24—660 |
1Р00 |
Нереверсивный |
45 x 68 x 78 |
0,33 |
1р |
60 |
24—440 |
||||||
ПМ-12-016100 |
50 |
24—660 |
1Р00 |
Нереверсивный |
45 x 68 x 78 |
0,33 |
1з |
60 |
24—440 |
||||||
ПМ-12-016150 |
50 |
24—660 |
1Р20 |
Нереверсивный |
45 x 68 x 78 |
0,33 |
1з |
60 |
24—440 |
||||||
ПМ-12-016151 |
50 |
24—660 |
1Р20 |
Нереверсивный |
45 x 68 x 78 |
0,33 |
1р |
60 |
24—440 |
||||||
ПМ-12-016501 |
50 |
24—660 |
1Р00 |
Реверсивный |
97 x 84 x 106 |
0,71 |
2р |
60 |
24—440 |
||||||
ПМ-12-016551 |
50 |
24—660 |
1Р20 |
Реверсивный |
97 x 84 x 106 |
0,71 |
2р |
60 |
24—440 |
Таблица 10.2. Таблица заменяемости пускателей степени защиты 1Р00 и 1Р20
Тип пускателя |
Типы заменяемых пускателей |
|
нереверсивные |
реверсивные |
|
ПМЕ-011М, ПМЕ-041М |
||
ПМ12-016100 |
ПМЕ-071М, ПМЕ-111 |
|
ПМ12-016101 |
ПМЕ-211, |
|
ПМ12-016150 |
ПМЛ-1100,ПМЛ-1101 |
|
ПМ12-016151 |
ПМЛ-1160М, ПМЛ-2100 |
|
ПМЛ-1161М, ПМЛ-2101 |
||
ПМ12-016501 ПМ12-016551 |
ПМЕ-073М, ПМЕ-113 ПМЕ-213, ПМЛ-1501, ПМЛ-1561М, ПМЛ-2501 |
Механическая и коммутационная износостойкость
Данная характеристика показывает предельное количество циклов включения-выключения — срабатываний расцепителя. Чем их больше, тем дольше будет срок службы
Это значение особенно важно для двигателей с частыми пусками
Механическая износостойкость показывает количество включений-выключений при отсутствии напряжения. Как правило, средний механизм выдерживает около 10-20 млн. операций.
Коммутационная износостойкость определяет допустимое количество циклов срабатывания и зависит от категории применения. Например, если контактор в режиме AC-3 может переносить 1,7 млн циклов, то в AC-4 — 200 тыс. Как правило, данную характеристику производитель всегда указывает в техническом паспорте.
Коммутационная износостойкость делится на три класса:
- А — самый высокий, гарантирует от 1,5 млн. до 4 млн. операций срабатывания магнитного пускателя в рабочем режиме;
- Б — средний, модели данного класса выдерживают от 630 тыс. до 1,5 млн. переключений;
- В — самый низкий, количество циклов от 100 тыс. до 500 тыс.
Функциональные возможности
Магнитные пускатели находят очень широкое применение в различных отраслях хозяйственной деятельности и промышленности.
Наиболее же распространенные сферы их использования следующие:
- включение уличного освещения, внутризаводской и дворовой подсветки промышленных предприятий;
- коммутация электрических термонагревательных элементов и приборов (ТЭН-ов и инфракрасных излучателей) в системах электроотопления;
- управление электрическими асинхронными двигателями;
- применение в качестве главных пускателей для сетей промышленной автоматики.
Вопрос выбора магнитного пускателя встает еще при разработке той либо иной электрической схемы, требующей его применения, а также при выполнении планового либо экстренного ремонта, когда вместо вышедшего из строя элемента следует подобрать его аналог.
Виды магнитных пускателей
Как правильно выбрать контактор?
Контактор выполняет простую и понятную функцию — смыкание и размыкание электрической цепи. Но использоваться этот функционал может абсолютно для разных целей — от включения освещения до управления мощными промышленными электродвигателями. Соответственно, требования к самому контактору в зависимости от назначения будут различаться. Но все же есть общие критерии, которые помогут правильно выбрать контактор.
Номинальный ток и напряжение. Прежде всего, необходимо учитывать допустимую нагрузку. Для этого высчитываются расчетные параметры тока в коммутируемой цепи. И уже в зависимости от них подбирается контактор на соответствующие номинальные токи. При этом номинальный ток контактора должен быть выше расчетных параметров. То есть в ситуации, когда расчетный ток приближен к номинальному току контактора, необходимо брать контактор с характеристиками на порядок выше. Это позволит избежать сокращения количества срабатываний.
Также при выборе нельзя забывать о способности контактора переносить пусковые токи. Особенно если контактор используется в качестве пускового органа для мощных промышленных двигателей, где пусковые токи могут превышать номинальные в десять раз. Для этого контакторы различаются по категории применения (обозначение AC и номер категории).
Что касается напряжения, то здесь нужно обращать внимание, прежде всего, на напряжение электромагнитной катушки. Как правило, оно будет меньше напряжения коммутируемой цепи, но может быть и равно ему. Разумеется, удобнее всего использовать контакторы с напряжением катушки равным коммутируемой нагрузке
По этой причине распространены контакторы с катушками на 220 или 380 вольт. Но если в схемах управления используются реле, датчики и другие элементы, рассчитанные на меньшее напряжение, то выбирать контактор придется с соответствующим напряжением катушки
Разумеется, удобнее всего использовать контакторы с напряжением катушки равным коммутируемой нагрузке. По этой причине распространены контакторы с катушками на 220 или 380 вольт. Но если в схемах управления используются реле, датчики и другие элементы, рассчитанные на меньшее напряжение, то выбирать контактор придется с соответствующим напряжением катушки.
Коммутационная и механическая износостойкость. Хороший контактор должен обеспечивать не только частое переключение за конкретный отрезок времени, но и определенное количество срабатываний за весь период эксплуатации. За это отвечает такая характеристика контактора как износостойкость. По коммутационной износостойкости устройство относится к одному из трех классов — А, Б, В. Отношение к тому или иному классу определяет гарантированное количество циклов включения/отключения. При этом класс «В» — самый низкий, а класс «А» — самый высокий. Механическая износостойкость тоже гарантирует определенное количество циклов срабатывания без ремонта или замены отдельных деталей. При этом расчет механической износостойкости учитывает количество циклов включения и отключения без нагрузки. Поэтому выбирать контактор по параметрам износостойкости лучше с небольшим запасом.
Количество полюсов. Обычно в трехфазных сетях используют контакторы с тремя рабочими полюсами и одним дополнительным. Последний из них используется в качестве блокировочного контакта, чтобы зафиксировать позицию во включенном состоянии. Но в целом количество полюсов может варьироваться от одного до пяти. Все зависит от того, для какого тока (постоянный/переменный) и какого количества фаз (одна/три) предназначен контактор. Также возможно увеличение количества дополнительных контактов за счет специальных приставок. Это позволяет использовать контактор в более сложных процессах и схемах.
Степень защиты. Выбор климатического исполнения контактора во многом будет зависеть от условий эксплуатации. Если предполагается поместить контактор в защищенный электрошкаф, то будет достаточно степени защиты IP20 или даже меньше. Но в неблагоприятных условиях контактор должен обладать степенью защиты IP54 или IP65. Например, это касается промышленных помещений с высоким уровнем запыленности и влажности.
Помимо защиты от влаги и пыли неплохо было бы дополнить контактор защитой от перегрузок. Ведь в базовом варианте исполнения контактор, как правило, такой защитой не обладает. В этом случае стоит задуматься об использовании модуля защиты с тепловым реле. Впрочем, такое решение не является обязательным. В основном это касается контакторов, которые управляют включением мощных электродвигателей.
Пускатели магнитные серии ПМЛ
· Номинальные токи: ПМЛ-1000 — 10 А, ПМЛ-2000 — 25 А, ПМЛ-3000 — 40 А, ПМЛ-4000 — 63 А.
· Напряжение катушек: 110, 220, 380 В; 50 Гц.
№ п/п |
Тип |
Исполнение |
1. |
ПМЛ-1100 |
Открытый, нереверсивный, без теплового реле |
2. |
ПМЛ-1210 |
Пылебрызгонепроницаемый, нереверсивный, с реле |
3. |
ПМЛ-1220 |
Пылебрызгонепроницаемый, реверсивный, с реле |
4. |
ПМЛ-1230 |
Закрытый, нереверсивный, с реле,1Р54, с кнопками, с сигнальной лампой |
5. |
ПМЛ-1501 |
Открытый, реверсивный, с тепловым реле |
6. |
ПМЛ-2100 |
Открытый, нереверсивный, без теплового реле |
7. |
ПМЛ-2210 |
Пылебрызгонепроницаемый, нереверсивный, с реле |
8. |
ПМЛ-2220 |
Закрытый, нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками |
9. |
ПМЛ-2230 |
Закрытый, нереверсивный, с реле,1Р54, с кнопками, с сигнальной лампой |
10. |
ПМЛ-2501 |
Открытый, реверсивный, без теплового реле |
11. |
ПМЛ-3100 |
Открытый, нереверсивный, без теплового реле |
12. |
ПМЛ-3210 |
Пылебрызгонепроницаемый, нереверсивный, с реле, 1р+1з |
13. |
ПМЛ-4100 |
Открытый, нереверсивный, без теплового реле, 1з |
14. |
ПМЛ-4220 |
Закрытый, нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками |
Как устроен защитный автомат
В предыдущей статье мы разобрались с характеристиками автоматических выключателей, а сейчас полезем глубже. Я…
Параметры пусковых устройств
Для разнообразного предназначения выпускаются такие серии магнитных пускателей: ПА, ПМ, ПМА, ПМЕ, ПМЛ. Исходя из параметров нагрузки, выбор и применение данных устройств происходит по соответствию.
Магнитный пускатель серии ПМЛ
1.Величине электромагнитного пускателя – условный термин, характеризирующий допустимые продолжительные токи контактов главной силовой цепи. На данный момент имеются такие числовые обозначения величин и соответствующие им номинальные токи при напряжении 380В в рабочем режиме АС-3:
- «0» — 6,3 А;
- «1» – 10 А;
- «2» — 25 А;
- «3» — 40 А;
- «4» — 63 А;
- «5» — 100 А;
- «6» — 160 А;
- «7» — 250 А.
2.Режиму работы пускового устройства, определяющему характер коммутируемой нагрузки:
- АС-1, нагрузка только активная, или мало индуктивная;
- АС-3, запуск электродвигателя и его отключение при вращении;
- АС-4, тяжёлый запуск двигателя, отключение его на низких оборотах и при неподвижном роторе, торможение противотоком.
Величины магнитного пускателя и категории их применения
3.Рабочему (коммутационному) напряжению катушки реле, которое бывает таких значений:
- Переменное: 24; 36; 42; 110; 220; 380 В.
- Постоянное: 24В.
4.Количеству дополнительных контактов, имеющих такое обозначение латинскими буквами и кириллицей:
- Нормально разомкнутые (NO), (НО);
- Нормально замкнутые (NC), (НЗ).
Также существуют специальные, защёлкивающиеся на корпус пускателя приставки, дополнительно добавляющие несколько сигнальных контактов.
Магнитный пускатель серии ПМЛ с защелкивающейся приставкой
5.Степени защиты прибора:
- IP00 — открытые, устанавливаются в обогреваемых помещениях в закрытых электрощитах защищённых от попадания посторонних предметов, воды и пыли;
- IP40 – изготовляются в корпусе, применяются внутри не обогреваемых помещений, где имеется малое количество пыли в воздухе и исключено попадание воды на прибор;
- IP54 – выпускаются в корпусе, применение внутреннее и наружное в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и прямой солнечной радиации.
6.Наличию теплового реле, обеспечивающего защиту подключённых цепей от продолжительных перегрузок.
7. Наличию реверса, конструктивно исполненного путём объединения в одном корпусе двух электромагнитных реле, имеющих по три контактных группы, с механической или электрической блокировкой одновременного их включения.
8.Классу износостойкости, означающему возможное количество надёжных коммутаций.
9.Дополнительным элементам управления.
Необходимое соответствие параметров
Поскольку правильный выбор электромагнитного пускателя является залогом успешной и бесперебойной работы подключаемых электроустановок, необходимо соответствие вышеописанным параметрам характеристик коммутируемой цепи, напряжения управления, схемы включения, типа окружающей среды. Важнейшим правилом является требование, чтобы ток нагрузки не превышал допустимого тока контактов.
Для подключения активной нагрузки (без двигателей) определённой мощности Р, силу протекающего тока I определяют из упрощённой формулы:
I=P/(√3*U) (А),
где U – напряжение сети, 380 (В), .
Соответственно полученному значению выбирают пусковое устройство с номинальным током не меньше расчётного ниже по таблице.
Таблица выбора магнитного пускателя
Схемы подключения
Классическая схема прямого включения трехфазного электродвигателя
Этот же вариант подключения, только управляющая цепь соединяется с фазой и нейтралью. С точки зрения работы пускателя, разницы нет. Так же точно срабатывают кнопки, и защитное термореле.
Реверсивное подключение трехфазного электродвигателя
Как правило, для этого применяются два электромагнитных пускателя, в которых выхода фазных контактов комбинированы со сдвигом. Устройства скомбинированы в один коммутатор, поэтому его можно рассматривать как единый элемент.
В зависимости от того, какая контактная группа подключена к электродвигателю, его ротор крутится в одну либо другую сторону. Такой вариант незаменим при использовании на конвейерах, станках, и прочих электроустановках, в которых предусмотрено 2 направления вращения (движения).
Как работает эта схема на практике? Смотрим иллюстрацию:
Единая схема управления с двумя группами кнопок пуска: «Вперед» и «Назад». Каждая из них включает соответствующую катушку электромагнита. Почему схема общая? Кнопка «Стоп» по условиям безопасности должна быть единой. Иначе при возникновении аварийной ситуации, оператор потеряет драгоценные секунды в поисках необходимой кнопки (для «Вперед» или для «Назад»).
Полезные советы
Схемы для подключения
Принципы работы устройств
Главные понятия
Счетчики от Энергомера
Меры предосторожности
Лампы накаливания
Видеоинструкции для мастера
Проверка мультиметром
Навигация по записям
Подвижные детали должны перемещаться от руки.
Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция.
Отличается только сборка контактной группы — подключаются все тир фазы. При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию.
Контакты кнопок для управления работой катушки соединяются последовательно. Ток проходит по греющим элементам, если его величина превысит заданную — отгибается биметаллическая пластинка и переключает контактики. Наши читатели рекомендуют!
При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. Вследствие этого контакты меняют своё положение. Для подсоединения сердечника в Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.
В нем конструкция уже в собранном виде и подсоединены управленские кнопки на крышке. Через первую подают напряжение, посредством второй управляют работой оборудования. На них попадает напряжение В, если сама катушка рассчитана на такое напряжение.
Его значение указывается как в техническом паспорте, так и на шильдике, расположенном на корпусе устройства. Существуют две распространенные разновидности данной схемы подключения — с катушкой управления В и В подключение между двумя фазами.
Применять ее целесообразно в случае соединения обмоток двигателя треугольником. Схема с подсоединением катушки на вольт Проанализирует конструкцию с напряжением на вольт.
Нереверсивная схема магнитного пускателя