EasyPact TVS – выбор в пользу простоты и гибкости

Содержание

Слайд 2

Описание Серия EasyPact TVS, включающая в себя контакторы, промежуточные реле, тепловые

Описание

Серия EasyPact TVS, включающая в себя контакторы, промежуточные реле, тепловые реле

перегрузки и автоматические выключатели, предназначена для защиты и управления электродвигателями в стандартных видах применения. Контакторы на токи от 6 до 630 А
От 2,2 до 335 кВт (AC3/400 В)
3 полюса
Управление переменным током
Встроенные вспомогательные контакты
Тепловые реле перегрузки
Возможность монтажа непосредственно под контактором
Класс 10 A
Соответствие требованиям директивы RoHS
Промежуточные реле
Три комбинации типов контактов на выбор: 2 НО/2 НЗ, 3 НО/1 НЗ, 4 НО
Автоматические выключатели защиты двигателя
Один размер для мощности от 0,37 до 15 кВт
Ширина = 44,5 мм
Отключающая способность Icu до 100 кА
Слайд 3

Преимущества Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора,

Преимущества

Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения

и хранения и расширенную гибкость.
Слайд 4

Виды применения

Виды применения

Слайд 5

Схема подключение контактора

Схема подключение контактора

Слайд 6

LAEN22 Блок вспомогательных контактов TeSys - 2 НО + 2 НЗ - винтовые зажимы

LAEN22  Блок вспомогательных контактов TeSys - 2 НО + 2 НЗ -

винтовые зажимы
Слайд 7

Основные характеристики Диапазон EasyPact Краткое имя устройства LAEN Тип изделия или

Основные характеристики

Диапазон EasyPact Краткое имя устройства LAEN Тип изделия или компонента

Вспомогательные контактные блоки
Дополнительные характеристики
Совместимость продуктов EasyPact TVS контактор Место монтажа Передний Работа вспом. Контактов Мгновенный Конфигурация контактов полюса 2 Н.О. + 2 Н.З. [Ui] номинальное напряжение изоляции6 90 В - - цепь управления - соответствующий IEC 60947-5-1 [Ue] номинальное рабочее напряжение< = 690 V [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе8 А в <= 60 °C Номинальная включающая способность Irms 140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 100 А 1 с 120 А 500 мс 140 А 100 мс Тип защиты Предохранитель g G 10 А Механическая износостойкость1 0 млн. циклов Минимальный коммутируемый ток 5 мА Минимальное коммутируемое напряжение 17 В Время без перекрытия 1.5 мс при снятии напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами) 1.5 мс при подаче напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами) Сопротивление изоляции > 10 МОм Тип клемм Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника кабельный наконечник Масса продукта 0.06 кг
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды Стандартные условия эксплуатации Стандарты IEC 60947-5-1 Сертификация GOST Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529 Защитное исполнение T H в соответствии с IEC 60068 Рабочая температура -5...55 °C Температура окружающего воздуха при хранении -60...80 °C Рабочая высота над уровнем моря 3000 м без ухудшения номинальных значений ухудшение характеристик по температуре
Слайд 8

Назначение, устройство и работа магнитного пускателя Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом

Назначение, устройство и работа магнитного пускателя

Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом и относится

к семейству электромагнитных контакторов, позволяющий коммутировать мощные нагрузки постоянного и переменного тока, и предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей.
Слайд 9

Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных

Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных

электродвигателей, однако, из-за своей неприхотливости они прекрасно работают в схемах дистанционного управления освещением, в схемах управления компрессорами, насосами, кран-балками, тепловыми печами, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д. Одним словом, у магнитного пускателя обширная область применения.
Как таковой магнитный пускатель уже трудно встретить в магазинах, так как их практически вытеснили контакторы. Причем по своим конструктивным и техническим характеристикам современный контактор ничем не отличается от магнитного пускателя, а различить их можно только по названию. Поэтому, когда будете приобретать в магазине пускатель, обязательно уточняйте, что это — магнитный пускатель или контактор.
Мы рассмотрим устройство и работу магнитного пускателя на примере контактора типа КМИ – контактор малогабаритный переменного тока общепромышленного применения.
Слайд 10

Принцип работы магнитного пускателя. Принцип работы очень простой: напряжение питания подается

Принцип работы магнитного пускателя.

Принцип работы очень простой: напряжение питания подается на

катушку пускателя, в катушке возникает магнитное поле, за счет которого вовнутрь катушки втягивается металлический сердечник, к которому закреплена группа силовых (рабочих) контактов, контакты замыкаются, и через них начинает течь электрический ток. Управление магнитным пускателем осуществляется кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед» и «Назад».
Слайд 11

Устройство магнитного пускателя. Магнитный пускатель состоит из двух частей: сам пускатель

Устройство магнитного пускателя.

Магнитный пускатель состоит из двух частей: сам пускатель и блок контактов.
Хотя блок контактов и

не является основной частью магнитного пускателя и не всегда он используется, но если пускатель работает в схеме где должны быть задействованы дополнительные контакты этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для размножения контактов, как раз, и служит блок контактов или, как его еще называют — приставка контактная.
Слайд 12

Блок контактов или приставка контактная. Внутри блока контактов (приставки контактной) встроена

Блок контактов или приставка контактная.

Внутри блока контактов (приставки контактной) встроена подвижная

контактная система, которая жестко связывается с контактной системой магнитного пускателя и стает с ним как бы одним целым. Крепится приставка в верхней части пускателя, где для этого предусмотрены специальные полозья с зацепами.
Слайд 13

Контактная система приставки состоит из двух пар нормально замкнутых и двух

Контактная система приставки состоит из двух пар нормально замкнутых и двух пар нормально разомкнутых контактов.
Чтобы

идти дальше давайте сразу разберемся: что есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. На рисунке ниже схематично показана кнопка с парой контактов под номерами 1-2 и 3-4, которые закреплены на вертикальной оси. В правой части рисунка показано графическое изображение этих контактов, используемое на электрических принципиальных схемах.
Нормально разомкнутый (NO) контакт в нерабочем состоянии всегда разомкнут, то есть, не замкнут. На рисунке он обозначен парой 1–2, и чтобы через него прошел ток контакт необходимо замкнуть.
Нормально замкнутый (NC) контакт в нерабочем состоянии всегда замкнут и через него может проходить ток. На рисунке такой контакт обозначен парой 3–4, и чтобы прекратить прохождение тока через него, надо контакт разомкнуть.
Слайд 14

Теперь, если нажать кнопку, то нормально разомкнутый контакт 1-2 замкнется, а

Теперь, если нажать кнопку, то нормально разомкнутый контакт 1-2 замкнется, а нормально

замкнутый 3-4 разомкнется. О чем показывает рисунок ниже.
Слайд 15

Вернемся к блоку контактов. В исходном состоянии, когда магнитный пускатель обесточен,

Вернемся к блоку контактов. В исходном состоянии, когда магнитный пускатель обесточен, нормально разомкнутые

контакты 53NO–54NO и 83NO–84NO разомкнуты, а нормально замкнутые 61NC–62NC и 71NC–72NC замкнуты. Об этом говорит шильдик с номерами клемм контактов, расположенный на боковой стенке блока контактов, а стрелка показывает направление движения контактной группы.
Слайд 16

Теперь, если на катушку пускателя подать напряжение питания, то сердечник потянет

Теперь, если на катушку пускателя подать напряжение питания, то сердечник потянет

за собой контакты блока контактов и нормально разомкнутые замкнутся, а нормально замкнутые разомкнутся.
Фиксируется блок контактов на пускателе специальной защелкой. А чтобы блок снять, достаточно приподнять защелку и выдвигать блок в сторону защелки.
Слайд 17

Магнитный пускатель. Магнитный пускатель состоит как бы из верхней и нижней части.

Магнитный пускатель.

Магнитный пускатель состоит как бы из верхней и нижней части.

Слайд 18

В верхней части находится подвижная контактная система, дугогасительная камера и подвижная

В верхней части находится подвижная контактная система, дугогасительная камера и подвижная

половинка электромагнита, которая механически связана с группой силовых контактов подвижной контактной системы.
Слайд 19

Нижняя часть пускателя состоит из катушки, возвратной пружины и второй половинки

Нижняя часть пускателя состоит из катушки, возвратной пружины и второй половинки

электромагнита. Возвратная пружина возвращает верхнюю половинку в исходное положение после прекращения подачи питания на катушку, тем самым, разрывая силовые контакты пускателя.
Слайд 20

Обе половинки электромагнита набраны из Ш-образных пластин, сделанных из электромагнитной стали.

Обе половинки электромагнита набраны из Ш-образных пластин, сделанных из электромагнитной стали.

Это наглядно видно, если вытащить нижнюю половинку электромагнита.
Катушка пускателя намотана медным проводом, и содержит N-ое количество витков, рассчитанное на подключение определенного питающего напряжения равного 24, 36, 110, 220 или 380 Вольт
Слайд 21

Ну и как происходит сам процесс. При подаче напряжения питания в

Ну и как происходит сам процесс. При подаче напряжения питания в катушке

возникает магнитное поле и обе половинки стремятся соединиться, образуя замкнутый контур. Как только отключаем питание, магнитное поле пропадает, и верхняя часть возвращается возвратной пружиной в исходное положение.