В самом простом исполнении пускатель представляет собой электромагнитную катушку и блок контактов в едином корпусе. При подаче напряжения на катушку электромагнитные силы приводят в движение сердечник, соединенный с подвижной частью блока контактов. В результате этого происходит их замыкание. После снятия напряжения с катушки под действием возвратной пружины контакты размыкаются. Современные магнитные пускатели также оборудованы тепловым реле для защиты двигателей от перегрузок. Кроме этого, устройства могут комплектоваться ограничителями перенапряжения, дополнительными блоками контактов и т. д.
Сфера использования магнитных пускателей
Чаще всего пускатели используются в системах удаленного пуска электродвигателей. Но последнее время их все чаще применяют в быту. Так пускатели используются для коммутирования сетей уличного освещения, систем кондиционирования, а также для дистанционного управления включением насосов, компрессоров и др.
Простейшая схема устройства электромагнитного пускателя:
|
1 — Подвижные контакты
2 — Подвижный якорь
3 — Пружины
4 — Катушка
5 — Стационарный сердечник
6 — Подвижный сердечник
7 — Стационарные контакты
|
Типы пускателей
В первую очередь магнитные пускатели делятся по виду схемы включения нагрузки на обычные и реверсивные.
Также они различаются по величине максимального тока главной цепи. Для удобства был введен специальный термин «величина пускателя». Ниже представлена зависимость величины пускателя от тока:
Величина пускателя
|
0
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
Максимальный ток
|
6,3 А
|
10 А
|
25 А
|
40 А
|
63 А
|
100 А
|
160 А
|
250 А
|
Различают приборы и по величине питания магнитной катушки. Она может составлять: 24, 36, 42, 110, 220, 380 Вольт переменного тока. Отдельные типы устройств могут питаться от сети постоянного тока.
Еще одним видом классификации является деление по типу исполнения и степени защиты электромагнитных пускателей. Различают приборы:
- открытого исполнения для установки в шкафах управления, на закрытых панелях и других местах, куда ограничен доступ пыли и влаги;
- защитного. Такие пускатели предназначены для установки внутри помещений с низким уровнем влаги и пыли;
- пылебрызгонепроницаемого (IP54) для монтажа снаружи помещений, но с защитой от прямого попадания дождя и солнечных лучей.
В соответствии с международным стандартом для маркировки пускателей в зависимости от степени защиты применяется код IPхх. Где первая цифра показывает степень защиты от пыли, а вторая от влаги. Например, пускатели IP00 не имеют защиты от пыли и влаги.
Описание первой цифры кода
Описание второй цифры кода
Критерии выбора
При выборе магнитного пускателя необходимо в первую очередь следить, чтобы ток нагрузки не превышал допустимого значения тока контактов. Если был выбран прибор меньшей коммутируемой мощности, то в процессе его работы будут греться и подгорать контакты и клеммники. Это приведет к постепенному росту переходного сопротивления до тех пор, пока контакт не исчезнет. Установка пускателя с избыточным коммутируемым током приводит к излишним тратам.
Для определения номинальной силы тока при подключении нагрузки (без двигателя) пользуются следующей формулой:
где U – напряжение сети, 380 (В); Р – мощность потребителей.
Зная величину силы тока, пускатель можно выбрать по представленной ниже таблице:
Как уже говорилось, такой расчет подходит только для цепей без электродвигателя. Дело в том, что при запуске двигателя пусковой ток может во много раз превышать номинальные значения. Поэтому для правильного выбора пускателя в этом случае недостаточно знать значение номинального тока. Также необходимо учитывать «категорию применения», которая показывает возможные режимы работы, частоту и условия коммутации. Так, для работы с электродвигателями подходят электромагнитные пускатели АС-3, способные выдержать прямой пуск, т. к. рассчитаны на десятикратное превышение номинального тока при пуске.
Категории применения пускателей
Номинальный ток пускателя в этом случае будет определяться по формуле:
где
η – КПД %,
cos Ф – коэффициент мощности,
P – мощность двигателя номинальная;
U – рабочее напряжение (коммутируемое).