luokat: Esitetyt artikkelit » Aloittelijat
Katselukuvien lukumäärä: 44114
Kommentit artikkeliin: 2

Kuinka valita magneettinen käynnistin ja katkaisija induktiomoottorille

 

Sähköasentajat käyttävät kontaktoreita ja magneettikytkimiä käynnistäessään, peruuttaessaan ja vastavirtaan asynkronisten sähkömoottorien pakottaessa pysäyttämään. Koko järjestelmän luotettavuus sekä huoltohenkilökunnan sähköturvallisuus riippuvat kytkentälaitteiden oikeasta valinnasta.

Käynnistimen ja ylimääräisen kytkentävirran valitseminen aiheuttaa suuria taloudellisia kustannuksia, kun se kytketään, suurempi äänenvoimakkuus kuuluu kuin pienten käynnistimien tuottamat. Riittämättömät kytkentätehokäynnistimet eivät kestä pitkään, ne lämpenevät ja polttavat riviliittimet ja koskettimet. Seurauksena kosketusvastus kasvaa, kunnes kosketus katoaa kokonaan, mikä johtaa laitteen ennenaikaiseen vaihtamiseen.

Kuinka valita magneettinen käynnistin ja katkaisija induktiomoottorille

Katkaisijat on myös valittava oikein, etenkin moottorin käynnistyessä raskaasti. Liian herkkä kone koputetaan käynnistyksen yhteydessä, ja jos sitä päinvastoin otetaan liian suurella virtamarginaalilla, hätätilanteessa se ei välttämättä vastaa, mikä johtaa kaapelin vaurioitumiseen, moottori kääntyy tuleen.

Sähkömoottorin käynnistykseen liittyy lisääntynyt virta kiihdytyksellä nimelliskierroksiin, ylikuormituksen ja moottorin tehon puuttuessa toimilaitteiden pyörittämiseksi, lihassa on mahdollista vähentää kierrosten määrää lisääntyneillä virtauksilla, jotta se ei alkaa pyöriä. Ja päinvastoin, jos moottorin teho on liian suuri, sen kuluttama virta on pienempi kuin nimellinen.

Edellä esitetyistä syistä on tarpeen valita oikea käynnistys- ja suojalaite magneettisten käynnistimien, kontaktorien, lämpöreleiden ja katkaisijoiden muodossa.

Katkaisijat on asennettu magneettiseen käynnistimeen järjestelmän virran katkaisemiseksi tarvittaessa sekä virtapiiristä että ohjauspiiristä (kelan teho).

Katkaisimien sijaan voidaan käyttää sulakkeita tai sulakkeita, mutta viime aikoina tällaiset ratkaisut ovat vähemmän yleisiä kuin ennen. Tämä vaikeuttaa huoltoa ja tekee välttämättömäksi, että varastossa on ainakin joukko sulakkeita.

Katkaisijat ja magneettiset käynnistimet lämpöreleillä

Magneettinen käynnistinvalinta

Magneettiset käynnistimet annetaan tietylle nimellisvirralle luvusta: 6,3 - 10 - 25 - 40 - 63 - 100 - 160 - 250

Usein niitä ei erota virroilla, vaan arvoilla 0 - 7, mitä suurempi virta (tai käynnistimen suuruus), sitä suurempia ovat sen mitat ja kosketuspinta-ala. Kokenut sähköasentaja pystyy erottamaan likimääräisen kytketyn virran ja jännitteen kotelon koon, pidättimen rakenteen ja kosketuslevyjen mittojen perusteella.

Jos käynnistimen nimellisvirta vastaa kuitenkin moottorin virtaa, tämä ei tarkoita, että niitä voidaan käyttää pareittain. Jos tällainen käsite on sovellusluokka, se kuvaa kytketyn laitteen toimintatapaa, kytkentätaajuutta ja -olosuhteita. Toisin sanoen se on kyky kuljettaa tunkeutumisvirta. Induktiomoottorin käynnistysvirrat voivat ylittää nimellisarvon ja 10 kertaa, se riippuu käynnistysolosuhteista, verkon jännitteestä ja muista tekijöistä.

Sovellusluokat on merkitty: ”AC-luokan numero”. Seuraavassa on yhteenvetotaulu magneettisten käynnistimien määristä ja sovellusluokista.

Yhteenveto taulukko magneettisten käynnistimien määristä ja käyttöluokista

Siitä olemme kiinnostuneita linjasta “AC-3 - moottorien ohjaus oravakoriroottorilla (käynnistys, sammutus ilman alustavaa pysäyttämistä)”. Tästä on selvää, että tämän luokan kytkinlaitteet on suunniteltu kytkemään sähkömoottori päälle ja pois päältä. Ne kestävät suoran käynnistyksen.

Seuraavaksi sinun on määritettävä käynnistimen nimellisvirta.Tätä varten meidän on tiedettävä kytketyn moottorin tekniset ominaisuudet, toisin sanoen:

  • η - hyötysuhde%,

  • cos Ф - tehokerroin,

  • P - moottorin nimellisteho;

  • U - käyttöjännite (kytketty);

Tällöin käynnistimen nimellisvirta on:

Nopeita laskelmia varten joskus käytetään toista tekniikkaa, kun moottorin teho kerrotaan kahdella ja saadaan nimellisvirta (suunnilleen).

I = P * 2

Seuraavaksi sinun on määritettävä aloitusvirta, hakemistoissa se on merkitty joko “k” tai “Iп / Iн”. Tämä on inrush-virran suhde tai suhde nimellisarvoon. Näyttää kuinka paljon virta käynnistyksen yhteydessä ylittää nimellisarvon.

IP = k * IN

Käynnistinlaite, jolla on AC-3-sovellusluokka, voi vaihtaa virtaa 5–7 kertaa enemmän kuin nimellisvirta, mihin tarkoitetaan, että näytän alla olevissa laskelmissa.


Valitse käynnistin

Oletetaan, että meillä on asynkroninen moottori, jonka teho on 2,2 kW, tyyppi 4AM100L6U3. Hänen tyyppikilveen on kirjoitettu, että hyötysuhde on 81,0%, tehokerroin on 0,73, löysin sen tekniset tiedot Internetistä selvittääksesi aloitusvirran moninkertaisuuden, se osoittautui 5,5

Laskemme virran:

1. Nopea tapa: IN = 2,2 * 2 = 4,4A

2. Monimutkainen menetelmä: INOM = 2200 / (380 * 0,81 * 0,73 * 1,73) = 5,6A

Tämän laskelman tulokset antoivat suuremman virran.

Tarkastellaan nyt lähtövirtaa: IP = 5,6 * 5,5 = 30,8A

Valitsemme käynnistimen, jonka nimellisvirta on yli 5,6 A, AC-3-sovellusluokalla. Markkinakatsauksen tuloksena PME 111 -käynnistin 10A lämpöreleellä on meille sopiva.

PME 111 -käynnistin

Katkaisijan valinta

Kone voi toimia käynnistettäessä tai pitkään käynnistettäessä sähkömoottoria, kun virrankulutus ylittää huomattavasti maksimiarvon. Katkaisimessa kaksi solmua vastaavat suojauksesta:

1. Sähkömagneettinen vapautus. Se laukeaa huippunopeudella. Tämä virta riippuu koneen tyypistä.

2. Terminen vapautuminen. Käynnistyy, kun nimellisvirta on pieni, mutta pitkäaikainen.

Meillä olevan moottorin nimellisvirta on 5,6 A, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme automaattia vähintään tämän arvon. Automaattikoksityypit huippunopeudeltaan ylittävään downype-tyyppiin:

  • tyyppi B - 3-5 kertaa;

  • tyyppi C – 5–10 kertaa;

  • tyyppi D - 10-50 kertaa.

Koska käynnistysvirtamme on 5,5 kertaa suurempi kuin nimellisvirta, tämä tarkoittaa, että meille soveltuu tyypin C ja D. Esimerkiksi automaattinen erotin EZ9F34306 Schneider Easy9, joka on suunniteltu 6 A: lle ja tyyppi C, kestää 60 V: n käynnistysvirtaa.

Mutta tällainen automaatti toimii rajoissa ja todellinen virran asetus voi olla alle 5,5, koska tyyppi C on alueella 5-10, virran marginaali on vähintään 20%.

Siksi on parempi asettaa katkaisija samalle virralle tai vähän enemmän, mutta tyypille D, esimerkiksi IEK 6-8A VA47-29

IEK VA47-29

Tai nykyiselle 10A tyypille C, esimerkiksi PL4-C10 / 3 Moeller / Eaton

PL4-C10 / 3

Koneelle asetetaan vaatimuksia, että se kestää vakaasti nimellisvirtaa eikä sitä ryöstetä käynnistyksen yhteydessä. Jos aiot käyttää moottoria usein päällä ja pois päältä, on parempi käyttää tyypin D konetta, se on vähemmän herkkä nouseville.


johtopäätös

Katkaisijaa tarvitaan syöttökaapelin ja moottorin lisäsuojauksen suojaamiseksi. Jos akseli käynnistyy pitkään tai tukkeutuu, on lisäksi parempi käyttää lämpösuojausta. Magneettikytkimen on kestettävä sekä jännite että virta, jonka se kytkee.

Sähkömoottorin on oltava hyvässä kunnossa, siinä ei saa olla oikosulkuja, ja sen akselin tulisi pyöriä vapaasti. Käynnistettäessä moottoria kuormitettuna on parempi ottaa kytkentälaitteita, joiden marginaali on jopa 2 kertaa, vähentääksesi kontaktien ennenaikaisen palamisen todennäköisyyttä ja katkaisijan väärää positiivista positiivisuutta.

Syöttökaapelin on vastattava nimellisvirtaa ottaen huomioon sisääntulovirrat sekä kaapelin kytkentätapa (holkkeilla, korvakkeilla, riviliittimillä jne.). Kaikkien yhdisteiden kunnon tulisi olla normaali - ei ole oksideja, hiilivarastoja ja muita mekaanisia vikoja, jotka voivat vähentää kosketuspinta-alaa.

Katso myös osoitteesta i.electricianexp.com:

  • Moottorin pehmeä käynnistin
  • Lämpöreleiden tyypit ja mallit, suojareleiden lämpöreleiden laskeminen ja valinta ...
  • Mitä sinun on tiedettävä sähkömagneettisista käynnistimistä
  • Induktorimoottorien mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet
  • Suosituimmat sähkölaitteet sähköasennuksissa

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: Dmitry | [Cite]

     
     

    Kiitos paljon selventämisestä.

     
    kommentit:

    # 2 kirjoitti: Denis | [Cite]

     
     

    Upea artikkeli! Kiitos))