Kontakt: 7 võimsat vastust ostjatele

Ärihoone elektriruumis on mitu nutiarvestit ja mitmesugused arvestikorstnad.
Ärihoone elektriruumis on mitu nutiarvestit ja mitmesugused arvestikorstnad.

Kas teil on vaja mootorit juhtida ilma otsese kontaktita suurvooluahelaga? Kas te ei saa aru A1, A2, L1, T1 või kontaktskeemist? Kontaktor võib juhtimisahela toiteahelast eraldada. Kui aga valite vale kaasaegse kontaktori, võib see põhjustada ülekuumenemist, kontaktide adhesiooni, valesid rakendumisi ja isegi hooldusohutusriske.


Mis on kontaktor elektrivaldkonnas?

Tomzn AC DC kontaktor ühefaasiline
Tomzn AC DC kontaktor ühefaasiline

Kontaktor on elektriliselt juhitav võimas lüliti, mida kasutatakse elektriahelate ühendamiseks või lahtiühendamiseks, tavaliselt suure võimsusega koormuste , näiteks mootorite, pumpade ja valgustuse puhul. See töötab madalpinge mähise abil, mis loob elektromagnetvälja, mis sulgeb kõrgepinge kontaktid, pakkudes ohutut ja kaugjuhtimisvõimalust suurte voolude lülitamiseks.

Kontaktori põhiprintsiip sarnaneb relee omaga: kui koormusvool on liiga suur, ei sobi käsitsi lüliti või väikese relee kasutamine, vaid tuleks kasutada kontaktorit. Levinumad rakendused on järgmised:

  • Kolmefaasilised mootorid pumpades, ventilaatorites, kompressorites ja transpordivahendites
  • Kompressor ja puhurimootorid HVAC-süsteemides
  • Kommertsvalgustuse vooluring
  • Elektriline küttekontuur
  • Tööstusseadmete juhtkapp
  • Kondensaatorite lülitamine ja jaotusjuhtimine

Miks tavalisest lülitist ei piisa?

Tavalised käsitsi lülitid suudavad kanda ainult nimivoolu ja ei suuda ohutult toime tulla suure vooluga, mis tekib mootori sagedase käivitamise ajal. Mootori käivitamise hetkel on vool tavaliselt mitu korda suurem nimivoolust. Seetõttu nõuab täielik mootori juhtimisahel tavaliselt kontaktori, ülekoormuskaitse ja lühisekaitse kasutamist.

Lihtne otsustusmeetod on järgmine: signaali taseme juhtimiseks saab kasutada releed; aga kui koormus on suur voolutugevus, induktiivkoormus, kolmefaasiline koormus või vajab sagedast sisse- ja väljalülitamist, tuleks kasutada kontaktorit. 


Kuidas kontaktor töötab?

Kontaktori struktuuri skeem
Kontaktori struktuuri skeem

Kontaktori tööpõhimõte põhineb elektromagnetilisel efektil. Kui mähise klemmidele A1 ja A2 rakendatakse juhtpinget, tekitab mähis magnetvälja. Magnetväli tõmbab ligi ankrut, paneb liikuva ja staatilise kontakti sulguma ning vool saab voolata toiteallika poolelt koormuspoolele.

Pärast mähise pinge väljalülitamist kaob magnetväli. Lähtestusvedru surub liikuvad osad tagasi algasendisse, kontakt katkeb ja koormuse toide peatatakse.

Enamik kontaktoreid sisaldab kolme tüüpi olulisi klemme või kontaktgruppe: 

  • Mähise klemmid: A1 ja A2 kasutatakse juhtpingele juurdepääsuks.
  • Peamised toiteklemmid: L1, L2, L3 on toiteklemmid; t1, T2 ja T3 on koormuse väljundid.
  • Abikontaktide hulka kuuluvad tavaliselt avatud kontaktid (NO) või tavaliselt suletud kontaktid (NC), mida kasutatakse tagasiside, blokeeringu, indikatsiooni või isesäästva juhtimisloogika rakendamiseks.

Vahelduvvoolu kontaktor ja alalisvoolu kontaktor: kuidas valida? 

Kontaktori valik sõltub koormuse tüübist, voolust, pingest, võimsustegurist, juhtimisfunktsioonist, töösagedusest ja elektrilisest elueast.

Vahelduvvoolu kontaktoreid kasutatakse vahelduvvooluahelates ning need on levinud mootorite juhtimises, HVAC-seadmetes, pumpades, ventilaatorites ja valgustussüsteemides. Alalisvoolu kontaktorit kasutatakse alalisvooluahelates. Vahelduvvool ületab perioodiliselt nulli, alalisvool aga mitte. Seetõttu on alalisvooluahelas tekkivat kaaret raskem kustutada, mis seab kaare kustutamise konstruktsioonile suuremad nõudmised.

Kui koormuseks on vahelduvvoolumootor või vahelduvvoolu jaotuskoormus, tuleks valida vahelduvvoolu kontaktor. Kui koormus kuulub alalisvoolusüsteemi, näiteks akuseadmed, alalisvoolu juhtimisahel, fotogalvaaniline süsteem või uus energiaseade, tuleks valida alalisvoolu kontaktor.

AC-1, AC-3 ja AC-4 on olulised

Õige seadme valik ei tohiks põhineda ainult vooluväärtusel. Sama nimivooluga kontaktorite tegelik kandevõime võib eri kasutuskategooriate puhul oluliselt erineda.

  • AC-1: sobib takistuslike koormuste, näiteks küttekontuuride jaoks.
  • AC-3: sobib oravpuuriga mootori käivitamiseks ja lahtiühendamiseks, kui mootor saavutab normaalkiiruse.
  • AC-4: sobib töötingimuste jaoks nagu klõpsamine, tagurpidi pidurdamine, sagedane käivitamine ja seiskamine või sagedane positiivne ja negatiivne pöörlemine ning tingimused on rangemad.

Kui seade peab mootorit sageli käivitama ja seiskama või rooli sageli muutma, tuleb kontaktor valida vastavalt tegelikele töötingimustele. Vastasel juhul kiireneb kontaktide kulumine ja lüheneb oluliselt kasutusiga.


Kontaktori skeem: kuidas mõista klemmide ja juhtimisahelate toimimist?

Kontaktori tööpõhimõtte diagramm
Kontaktori tööpõhimõtte diagramm

Kontaktori põhidiagrammil on tavaliselt kujutatud toiteahelat ja juhtimisahelat eraldi.

Toiteahel on suhteliselt lihtne: 

  • L1, L2, L3: toiteklemm
  • T1, T2, T3: väljundklemmi koormus
  • Mootor või koormus: ühendatud pärast T1, T2, T3

Juhtimissilmus peegeldab juhtimisloogikat: 

  • A1 ja A2: mähise klemmid
  • Käivitusnupp: Tavaline avatud nupp (tavaliselt avatud nupp) 
  • Stopp-nupp: tavaliselt suletud nupp.
  • Abikontakt NO: iseseisva ahela jaoks
  • Ülekoormusrelee avav kontakt: Ülekoormuse korral katkestage mähise ahel

Ühine käivitus-/seiskamisjuhtimisahel töötab järgmiselt: pärast START-nupu vajutamist saab mähis pinge, põhikontakt suletakse ja ka tavaliselt avatud abikontakt suletakse. Abikontakt hoiab mähise ka pärast START-nupu vabastamist toite all, moodustades iseseisva vooluringi. Pärast STOP-nupu vajutamist katkestatakse juhtimisahel, mähis kaotab voolu, kontaktor vabaneb ja koormus peatub.

Ohutusmeeldetuletus: ühendusskeem ei asenda kohapealset kvalifitseerimis- ja ohutusprotsessi. Paigaldus-, testimis- ja hooldustöid peaksid tegema kvalifitseeritud elektrikud ning need peaksid vastama kohalikele elektrispetsifikatsioonidele ja lukustus-/märgistusnõuetele.


Soovitatavad TOMZN kontaktori tooted

Olenemata sellest, kas vajate kaugjuhtimist toetavat WiFi-nutikontaktorit, energiasäästlikku impulssreleed või standardset moodulkontaktorit igapäevaste koduste vooluringide jaoks, pakub TOMZN terviklikku 230 V vahelduvvoolu DIN-rööpale paigaldatavat lahendust.

TOMZN BWF-Y02 – WiFi nutika lüliti kontrolleri kontaktor

TOMZN BWF-Y02 WiFi nutika lüliti kontrolleri kontaktor
TOMZN BWF-Y02 WiFi nutika lüliti kontrolleri kontaktor

BWF-Y02 on nutika kodu süsteemi jaoks loodud seade. Seda rööpale paigaldatavat WiFi-kontrollerit saab kasutada eWeLinki rakendustega ning see toetab nutitelefonide kaudu kaugjuhtimisega sisse-/väljalülitamist, ajastatud taimerit ja loenduri funktsiooni. Kontrollerit saab otse ühendada TOMZN TOCT1 seeria kontaktoritega, mis sobivad valgustuse, HVAC-i või muude suure koormusega vooluringide automaatseks juhtimiseks ilma jaotuskarbi algset juhtmestikku muutmata.

TOMZN TIR-16 – DIN-rööpale kinnitatav impulssrelee/bistabiilne impulsskontaktor

TOMZN TIR 16 DIN-rööpale kinnitatav impulssrelee bistabiilne impulsskontaktor
TOMZN TIR 16 DIN-rööpale kinnitatav impulssrelee bistabiilne impulsskontaktor

TIR -16 on bistabiilne impulssrelee. Iga kord, kui hetkeline impulsssignaal vastu võetakse, lülitatakse kontaktid vaheldumisi sisse ja välja ning kahe lülitustoimingu vaheline ooterežiimi energiatarve on null (ooterežiimi energiatarve null). See omadus muudab selle sobivaks valgustusahelatele, mis vajavad mitmepunktilist juhtimist, näiteks koridorides. Mitu nuppu saab ühendada paralleelselt ja mitme asukoha juhtimist saab paindlikult teostada ilma keeruka juhtmestikuta.

TOMZN TOCT1 2P – DIN-rööpale paigaldatav majapidamises kasutatav vahelduvvoolu moodulkontaktor

Tomzn TOCT1 modulaarne kontaktor
Tomzn TOCT1 modulaarne kontaktor

TOCT1 on TOMZN põhisarja kuuluv vahelduvvoolu moodulkontaktor, mis sobib 230 V, 50/60 Hz vahelduvvooluahelatele. Nimivoolul on kolm valikut: 16 A, 20 A ja 25 A ning kontaktide konfiguratsioon pakub 2 NO või 1 NO + 1 NC, mis vastab ahela kaugjuhtimise sisse- ja väljalülitamise nõuetele elamutes, korterites ja hotellides. Toode on varustatud kompaktse juhtrööpa paigaldusstruktuuriga, mis võimaldab kiiret paigaldamist standardsesse jaotuskarpi. Nimivõimsus on vähemalt 6 kA, mis tagab lühisvoolu ohutu kasutamise selles vahemikus.

Profinõuanne: Täieliku intelligentse kontaktori juhtimisskeemi loomiseks võite kasutada TOCT1 modulaarset kontaktorit koos BWF-Y02 WiFi-kontrolleriga. TOMZN on nende kahe toote jaoks loonud spetsiaalse kohandusdisaini. Pärast kombineeritud kasutamist saab eWeLinki rakenduse kaudu teostada suure voolutugevusega majapidamisahelate täielikku kaugjuhtimist ja intelligentset juhtimist.


Järeldus

Kontaktor võimaldab väikese võimsusega juhtsignaalide abil ohutult ja sageli juhtida suure võimsusega koormusi. Kontaktori valimisel tuleks kinnitada vahelduv- või alalisvoolusüsteemi tüüp, koormusvool, mähise pinge, kasutuskategooria, juhtmestiku skeem ja kaitseseadme nõuded. Kui teil on parameetrite kohta küsimusi, võtke ühendust Tomzni meeskonnaga.

Võtke meiega kohe ühendust →

Mis vahe on vahelduvvoolu kontaktoril ja alalisvoolu kontaktoril? 

Vahelduvvoolu kontaktor sobib vahelduvvoolu koormuse jaoks ja vahelduvvool perioodiliselt ületab nulli, mis aitab kaar kustutada. Alalisvoolu kontaktor sobib alalisvoolu koormuse jaoks ja alalisvoolu kaar on raskemini katkestatav, seega on selle kaare kustutamise võime nõudlikum. Valimisel tuleb arvestada süsteemi pinge, koormusvoolu ja voolutüübi sobivusega.

Mis vahe on kontaktoril ja releel?

Releed kasutatakse tavaliselt väikese võimsussignaali või juhtimisahela jaoks ja kontaktorit suure voolutugevusega vooluahela jaoks. Kontaktoril on tugevam kontaktstruktuur, kaarlahenduse kustutamise võime ja see sobib kolmefaasilise mootori koormusega. Releed saab valida väikese signaali juhtimiseks ja kontaktorit tuleks valida mootori koormuse jaoks.

Kas kontaktor kaitseb mootorit ülekoormuse eest? 

Ei saa eraldi kaitsta. Kontaktor vastutab ainult mootori sisselülitamise ja väljalülitamise eest ning ülekoormuskaitse toimub tavaliselt termilise ülekoormusrelee, mootorikaitselüliti või muu kaitseseadme abil. Mootori käiviti koosneb tavaliselt kontaktorist ja ülekoormuskaitsest ning toimib koos ülima lühisekaitseseadmega.

Kuidas kontaktdiagrammi mõista? 

Esmalt on vaja eristada toiteahelat ja juhtimisahelat. L1, L2 ja L3 on toiteallika sisendklemmid, T1, T2 ja T3 on ühendatud koormusega ning A1 ja A2 on mähise klemmid. Abikontakte kasutatakse juhtimisfunktsioonide, näiteks tagasiside, blokeerimise, indikatsiooni või isehoidmise teostamiseks. Enne tegeliku juhtmestiku paigaldamist tuleks kontrollida toote andmelehte.

Kas kontaktorit saab kasutada lahtiühendajana? 

Ei. Kontaktor võib tavatöö ajal koormusahela katkestada, kuid seda ei saa hoolduse ajal peamise energiaisolatsiooniseadmena kasutada. Ohutusisolatsiooniks tuleks kasutada spetsifikatsioonidele vastavaid lahklülitid või kaitselülitid ning teostada vajalik lukustus-/märgistamisprotsessi.

Sisukord

Postitusi