Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Бесплатная библиотека / Электрику

Выключатели, переключатели, рубильники и пускатели. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочник электрика

Комментарии к статье Комментарии к статье

Электромагнитными пускателями называются электротехнические устройства, которые подключают нагрузку к сети переменного тока.

Они используются для дистанционного управления электрическими нагрузками, мощностью до 75-80 кВт. Управление нагрузкой производится непосредственным подключением нагрузки через главные контакты пускателя к сети 220/380 В. Сигнал управления подается на катушку пускателя и это приводит к замыканию главных контактов.

В основном нагрузкой являются электродвигатели.

В большинстве случаев пускатели имеют максимальную защиту:

  • от перегрузок недопустимой продолжительности;
  • от токов повышенной величины при обрыве одной из фаз;
  • а также минимальную защиту от падения напряжения в сети.

Суть минимальной защиты: при падении напряжения в питающей сети на 30-35 % номинального значения магнитный поток катушки не в состоянии удержать подвижную часть сердечника и главные контакты размыкаются.

Внимание! Защита от токов короткого замыкания не предусматривается. Для этого в силовую цепь перед магнитным пускателем устанавливаются быстродействующие предохранители.

Пускатели классифицируются по нескольким признакам:

  • 1) Номинальное напряжение.
  • 2) Номинальный ток в амперах, значение которого показывает величину пускателя.
  • Нулевая величина - 6,3 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Первая величина - 10 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Вторая величина - 25 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Третья величина - 40 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Четвертая величина - 63 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Пятая величина -100 А при напряжении главной цепи 380 В.

  • Шестая величина - 160 А при напряжении главной цепи 380 А.

Допустимый ток главных контактов может отличаться от приведенных выше. Это зависит от категории применения - АС.

  • АС-1 - нагрузка чисто активная или малоиндуктивная.
  • АС-3 - в режиме прямого пуска электродвигателя с короткозамкнутым ротором или отключение вращающихся двигателей.
  • АС-4 - пуск электродвигателя с короткозамкнутым ротором или отключение неподвижных и медленно вращающихся электродвигателей.

Рассмотрим пример. Пускатель 6-й величины в режиме:

  • АС-1 - номинальный ток 160 А;
  • АС-3 - номинальный ток 150 А, при Т=45 °С;
  • АС-3 - номинальный ток 145 А, при Т=50 °С;
  • АС-3 - номинальный ток 140 А, при Т=55 °С.

Также допустимый ток главных контактов пускателя уменьшается в случае применения его в цепях с напряжением более 380 В.

3) Класс защиты (IP).

Классификация отечественных пускателей такова:

  • По виду схемы включения нагрузки (электродвигателя) - реверсивный или нереверсивный.
  • По наличию кнопочного поста на корпусе пускателя.
  • По наличию дополнительных контактов.
  • По наличию тепловых реле.
  • По параметрам сигнала, подаваемого на катушку (постоянный/переменный ток и номинальное напряжение катушки).

Широко применяемые марки - ПМЛ, ПМЕ, ПМА.

На корпусах импортных пускателей (а в последнее время - все чаще и на отечественных) указываются все необходимые параметры. Это позволяет во время монтажа проверять соответствие монтируемого пускателя для конкретной схемы.

Автор: Корякин-Черняк С.Л.

Смотрите другие статьи раздела Справочник электрика.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Робот Bean-Bot без моторов и программирования 07.09.2026

Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции. Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов. Основным источником энергии ...>>

Ультраширокий монитор LG 40HT513D 07.09.2026

Компания LG Electronics презентовала свой новый профессиональный дисплей 40HT513D, сочетающий большую рабочую площадь с функциями, ориентированными специально на медицинские учреждения. Монитор оснащен 40-дюймовой изогнутой IPS Black-панелью с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5120 x 2160 пикселей, что соответствует примерно 11 мегапикселям. Такая конфигурация позволяет разместить на одном экране несколько диагностических изображений без разделительных рамок, которые неизбежно возникают при использовании отдельных мониторов. Устройство предназначено для работы с рентгеновскими снимками, компьютерной и магнитно-резонансной томографией, а также другими медицинскими изображениями и получило разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве медицинского устройства. По оценке LG, по площади рабочего пространства один 40HT513D способен заменить конфигурацию из трех 3-мегапиксельных медицинских мониторов. Для специалистов по лучевой диагностике это ...>>

Происхождение изображений ИИ становится все труднее установить 06.09.2026

Генеративный искусственный интеллект способен создавать изображения, в которых угадываются особенности определенных художественных стилей, однако установить источник конкретного визуального элемента оказывается значительно сложнее. Исследование специалистов лаборатории MIT CSAIL показывает, что по мере увеличения обучающего набора данных надежно определить, какое именно изображение повлияло на результат работы модели, становится практически невозможно. Чтобы изучить эту проблему, исследователи создали около двух десятков собственных диффузионных моделей и обучили их на наборах, содержащих от нескольких сотен до сотен тысяч изображений. В экспериментах использовались фотографии лиц, а также произведения различных художников. Независимо от размера и состава наборов данных ученые наблюдали одну закономерность: чем больше изображений использовалось для обучения, тем труднее становилось определить вклад отдельной работы в последующий результат. Это явление авторы назвали "утратой атрибуц ...>>

Случайная новость из Архива

Теплопроводность меди улучшена 25.03.2014

Группа ученых, в число которых вошли Александр Баландин из Калифорнийского университета в Риверсайде и Константин Новоселов из Манчестерского университета в Великобритании, опубликовали в журнале Nano Letters результаты инновационного способа повышения теплопроводности меди.

Медь является одним из основных компонентов любого чипа. Тончайшие проводники из меди внутри чипа соединяют миллионы транзисторов друг с другом. В современном процессоре общая длина таких проводников достигает 50-60 км. При прохождении по проводникам электрического тока, они нагреваются, выделяя тепло, которое необходимо отводить.

В 2001 г. Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил, что если объем тепла, который выделяют процессоры, продолжит расти текущими темпами, то к 2005 г. один чип будет выделять столько энергии, сколько выделяет атомный реактор, а к 2015 г. - сколько тепла выделяет Солнце (Гелсингер проработал 30 лет в Intel, приняв участие в разработке конструкции всех первых процессоров корпорации).

Однако прогноз Гелсингера не воплотился. Инженеры нашли способ обуздать тепловыделение при дальнейшем росте производительности за счет снижения тактовой частоты и оснащения процессоров несколькими ядрами, работающими одновременно.

Теперь же перед ними стоит новая задача. По мере уменьшения строительных блоков процессоров - транзисторов (текущий техпроцесс - 22 нм) - медные проводники в них уменьшаются в диаметре, что ведет к повышению их рабочей температуры. Слишком высокая температура ведет к разрушению и, соответственно, выходу полупроводникового прибора из строя.

Для того чтобы решить эту проблему, ученые в своем эксперименте использовали композиционный материал, напоминающий сэндвич, в котором слой меди был покрыт с обеих сторон слоями графена. Это позволило на 25% улучшить рассеивание тепла у медного проводника.

По словам Баландина, сам по себе графен не обладает какими-либо свойствами теплоотвода. Перемещение тепловой энергии в металле, как правило, затруднено его кристаллической структурой. Будучи приложенным к меди графен изменяет эту структуру, позволяя энергии двигаться более свободно, пояснил ученый.

Другие интересные новости:

▪ Сердце с автоподзаводом

▪ Клюква задерживает развитие рака

▪ Защита светодиодных фар от обмерзания

▪ Имплантируемый чип от MicroCHIPS успешно испытан на людях

▪ Компактная любительская 4К-видеокамера Sony Handycam FDR-AX100E

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Автомобиль. Подборка статей

▪ статья Не поздоровится от эдаких похвал. Крылатое выражение

▪ статья Одинаково ли молоко? Подробный ответ

▪ статья Мамей сапота. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Туалетное мыло. Простые рецепты и советы

▪ статья Регуляторы вращения двигателей переменного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026