Устройство и принцип действия кулачковых переключателей

Что представляет собой пакетный выключатель?

Пакетники – это приборы, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) небольших нагрузочных токов. Их подключают к электросетям постоянного и переменного тока 440-660 В.

Приборы трудно назвать удобными, поскольку в их устройстве не предусмотрены системы автоматического обесточивания в случае перегрузок.


Устройства незаменимы на подстанциях. Спецперсонал применяет их, чтобы учитывать показания приборов. Также пакетники устанавливают для удобства работы машинистов электросиловых агрегатов

Помимо отсутствия защитной автоматики, устройства имеют еще один существенный недостаток: они быстро ломаются при частых перепадах напряжения. По этой причине их стали использовать гораздо реже.

Но все-таки рано говорить о неактуальности пакетников, пока они дешевы, а их коммутационный ресурс удовлетворителен. Приборы по-прежнему удобны для применения в распределительных щитках и пультах управления.


С пакетниками возникают проблемы из-за невозможности автоотключения от сети в случае необходимости. Если нагрузки даже незначительно превышают допустимые, прибор выходит из строя

В подъездах многоэтажек уже давно не ставят пакетные выключатели. Их заменили на современные двухполюсные автоматы, отличающиеся лучшей износостойкостью, долговечностью и большей пропускной способностью тока. Новые приборы подсоединяют к электросети каждой отдельной квартиры, а не подъезда.

Как подключить

Приведем пример реализации схемы управления освещением с двух мест, используя для этого переключатели Легранд (Legrand). Этот производитель выпускает надежные бытовые модели серии Cariva и Valena, цена которых ненамного отличается от стоимости обычных выключателей.

Прежде чем купить переключатели, обратите внимание на различные исполнения, они могут быть как для скрытой, так и открытой проводки, а также с подсветкой и индикацией положения на коробке (корпусе). Напоминаем, что все работы, связанные с подключением электрооборудования необходимо выполнять только при полном обесточивании электрических цепей. Поэтому прежде, чем приступать к действиям, убедитесь в том, что электричество выключено, желательно для этого использовать специальный прибор (пробник)

Поэтому прежде, чем приступать к действиям, убедитесь в том, что электричество выключено, желательно для этого использовать специальный прибор (пробник)

Напоминаем, что все работы, связанные с подключением электрооборудования необходимо выполнять только при полном обесточивании электрических цепей. Поэтому прежде, чем приступать к действиям, убедитесь в том, что электричество выключено, желательно для этого использовать специальный прибор (пробник).

Схематическая реализация поставленной задачи показана на рисунке ниже.

Схематическое изображение установки двойного управления освещением

Синим цветом обозначен нулевой провод, красным – фаза. Заметим, что все коммутации должны выполняться именно с фазой.

Как подключается одноклавишный коммутатор, видно на нижнем рисунке.

Схема монтажа двух одноклавишных переключателей Legrand

Подключение коммутаторов для управления с трех мест выглядит следующим образом.

Подключение для управления освещением из трех разных мест

Как видите, одноклавишный или двухклавишный выключатель на два направления подключить не сложно, при этом он поможет сделать управление освещением в вашей квартире более комфортным.

Секретное оружие

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

В любом пораженном гитаризмом мозгу словосочетание «Les Paul» моментально рождает эдакий тягучий, бархатистый звук, подобно тому, что мы все слышали на пластинках Гэри Мура или Bluesbreakers with Eric Clapton. Но может ли он быть другим? Да конечно может — распаяй себе гитару как какой-нибудь Джимми Пейдж, понаставь отсечек, насверли дырок в корпусе, напихай в него тумблеров и радуйся жизни!

Но потом закрадывается мысль, мол, «а вот я насверлю дырок, корпус испорчу, а потом мне надоест, я все это вытащу, а дырки останутся», и начинается поиск решений, которые корпус не портят. Что можно еще придумать? Да уже все придумано — покупаешь пуш-пуллы и меняешь темброблок целиком на так называемый «Jimmy Page Wiring».

Чем хороши пуш-пуллы? С их помощью можно модифицировать инструмент без дополнительных дырок, у них довольно широкие возможности применения. Но у них и недостатков выше крыши.

Самый главный и очевидный недостаток — их стоимость. Если нужен один пуш-пулл, то это еще ничего, но вот что если их нужно сразу четыре? Стоимость пуш-пуллов в Москве начинается от 500 рублей и растет пропорционально жадности продавца и брендовости самой детали. Таким образом для замены всего темброблока в стиле Джимми Пейджа нужно потратить как минимум 2000 рублей без учета работ по перепайке, что для многих является достаточно приличной суммой. Второй недостаток — не во всем удобно переключать пуш-пуллы, особенно с некоторыми разновидностями гитарных ручек.

Так что же делать, если хочется и рыбку съесть и косточкой не подавиться? Я нашел вариант (и давно им пользуюсь), который представляет собой отличную альтернативу первым двум — галетный переключатель.

Такие переключатели можно встретить на PRS и некоторых Gibson, оборудованных системой Varitone. Причем существует множество самых разных вариантов, с любым количеством положений и контактов. Имея в арсенале такое «секретное оружие» можно сделать вообще все что угодно и в процессе игры на инструменте просто переключать «режимы» игры — режим отсечек, режим хамбакеров, режим противофазы и так далее. Конечно придется пожертвовать одной из стоящих в гитаре регулировок, но это малая цена за столь широкую функциональность. На моем Gibson, например, переключатель установлен вместо регулировки тембра бриджевого датчика, которой я и так никогда не пользуюсь.

Ну и конечно же, ничто не мешает поставить помимо этого «галетника» еще три пуш-пулла, на которые можно напаять еще чего-нибудь эдакого!

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Подключение выключателя на 3 точки

Еще на этапе строительства важно разработать электрическую схему и продумать ее монтаж. Необходимо учесть все места, где будет располагаться прибор для контроля освещения с 3-х точек

Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях. Если монтаж будет проводиться собственными силами, специалисты рекомендуют сначала объединить проводами 2 проходных выключателя и лампочку. Такой подход позволяет запомнить, какими контактами и как производилось подсоединение.

Проходной

Для подключения схемы из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный вариант.

Принципы подключения следующие:

  1. Проходной переключатель соединяется с клеммами перекрестного. Замыкает цепочку осветительный прибор. Фазовый провод к входному контакту, а тот что от светильника, тянется к щитку.
  2. К проходным переключателям ведется трехжильный провод, а к перекрестным – четырехжильный.

Перекрестный

  1. Нулевой провод протягивается от щитка в распределительную коробку. На контакты лампы его перекидывают только с разветвителя.
  2. Фазный кабель протягивается из щитка, рабочий провод отводится на контакты выключателя.
  3. Разветвительная коробка позволяет произвести последовательное соединение контактов. Фаза кидается на перекрестный выключатель, который устанавливается между двумя проходными моделями. Потом фаза кидается и на второй проходной.
  4. От второго проходного выключателя ведется кабель для подсоединения ламп.
  5. Завершающим этапом станет монтаж распределительной коробки на стену. Устанавливается поверх стены или монтируется в стену.

Какими бывают?

В наше время используются различные виды кулачковых переключателей.

Двухконтактные устройства совместимые с трансформаторами импульсного вида. Снабжаются регулятором на основе переходника.

Каковы особенности этого вида:

  • Уровень напряжения триггера на выходе 3 В;
  • Создана оболочка для изоляторов;
  • Токовая пиковая перегрузка 5 А;
  • Чувствительность модулятора 10 мВ;
  • Токовая проводимость регулируется мощностью модулятора;
  • Нельзя использовать для работы с вольтметрами.

Различные пакетные кулачковые переключатели необходимы в конструкции аппаратов для измерения величин. Для этих видов модулятор снабжается дополнительным усилителем.

Каковы особенности вида:

  • Уровень проведения тока 12 мк;
  • Имеет фильтры разного типа;
  • Нет обкладки трансивера;
  • Все контакты монтируются с тыльной стороны корпуса;
  • Обладает двумя либо тремя фазами регулятора;
  • К триггерам прилагаются коммутаторы;
  • Пик перегрузки по току 12 А;
  • Нельзя применять на основе импульсных трансформаторов;
  • Подключаются с помощью контактного переходника.

Каковы особенности вида:

  • Некоторые модификации снабжены тетродами на основе изоляторов;
  • Отклик на коммутацию увеличен проходными фильтрами;
  • Если установлен триггер пропуск тока 6 мк;
  • Пик нагрузки на контакты, служащие выходом влияет на уровень чувствительности модуляторов. У модификацией с уровнем в 15 В максимум не превышает 40 мВ.

Кулачковые переключатели созданные для работы с вольтметрами отличаются не большими размерами и обладают трехфазовой конструкцией. Для многих из них применяются оперативные модуляторы.

Каковы особенности вида:

  • Контакты установлены на тыльную сторону;
  • Некоторые модификации обладают стабилизаторами в виде специального расширителя;
  • Чтобы увеличить токовую проводимость применяются тетроды, работающие на триггерной основе. Для их подключения используются обкладки либо возможности изоляторов;
  • Средний максимум напряжения на выходе 20 В;
  • Если установлены триггеры оперативного типа проводимость тока 13-14 мк;
  • Проводники для фильтров на основе устройств этого вида иногда не предлагаются.

Теперь вы получили специфическую информацию и знаете, как выбрать кулачковый переключатель популярного вида. Хотя существует много других модификаций, отличающихся эксплуатационными характеристиками, в большинстве случаев, этого будет достаточно.

Область применения кулачковых переключателей

Благодаря хорошим показателям надежности и возможности выбора различных режимов, работы, а также достаточно компактных размеров кулачковые переключатели используют очень широко в различных схемах электрических сетей.

Обычно в подобные сети входит несколько электрических устройств взаимодействующие между собой через данный переключатель.

Плюсом является то, что этот вид переключателей можно применять как в сетях с переменным, так и постоянным напряжением. Кулачковые переключатели из за своей конструкции весьма устойчивы к кратковременным перегрузкам цепи (такам короткого замыкания) и обладают хорошими пропускными характеристиками.

Обычно кулачковые переключатели входят в системы содержащие различные силовые агрегаты.

Наиболее целесообразно их применять в коммутационных сетях с напряжением 220 В для постоянного тока и 500 В для переменного тока при частоте от 50 до 60 Гц.

Очень часто простые по устройству кулачковые переключатели называют тумблер-переключателями. Их в основном применяют в электроцепях для переключения режимов работы электроприборов или обесточивания электрооборудования.

Тумблеры разделяются на два основных вида или типа: однополюсные и двухполюсные. В зависимости от сложности обычно тумплер имеет два или три фиксированных положения.

Вопросы для самопроверки

— Назовите особенности кулачковых механизмов, обусловившие
их широкое применение в различных машинах и приборах.

— Каковы недостатки кулачковых механизмов?

— Изобразите схемы наиболее распространенных плоских и
пространственных кулачковых механизмов.

— Как подразделяются кулачковые механизмы по способу
замыкания высшей пары?

— Перечислите основные фазы движения толкателя кулачкового
механизма и соответствующие им углы поворота кулачка.

— Расскажите об основных этапах синтеза кулачковых
механизмов.

— Какие законы движения толкателя рационально применять в
быстроходных кулачковых механизмах и почему?

— Как определить положение центра вращения
кулачка в механизме с поступательно двигающемся толкателем при заданном
допустимом угле давления?

— Как определить положение центра вращения
кулачка в механизме с качающемся толкателем при заданном допустимом угле
давления?

— Из каких соображений выбирается величина радиуса ролика
кулачкового механизма?

— Как по теоретическому (центровому) профилю кулачка
построить действительный (конструктивный) профиль?

— Какие углы называются фазовыми?

Ответ: углы , , — называются фазовыми углами.

— Какой угол называется углом давления?

Ответ: это угол между направлением вектора скорости
толкателя и реакцией в точке касания кулачка и толкателя.

— В чем заключается синтез кулачкового механизма?

Ответ: в определении основных размеров и профиля кулачка по заданным кинематическим и динамическим парметрам.

— В чем заключается анализ кулачкового механизма?

Ответ: в определении закона движения толкателя по заданным:
профилю кулачка, соответствующему закону его движения, размерам звеньев и схеме
механизма.

— Что такое жесткие удары в кулачковом механизме?

Ответ: при жестких ударах значения ускорения достигают
значительных величин или даже бесконечности.

— Что такое мягкие удары в кулачковом механизме?

Ответ: при мягких ударах значения ускорения достигают
небольших величин.

— Что такое инверсия?

Ответ: сообщение кулачку и толкателю общей угловой скорости , равную и обратно направленную угловой скорости кулачка.

— Как выбрать минимальный радиус шайбы кулачка?

Ответ: увеличивая радиус получим
меньшие углы давления, но большие габариты. Уменьшая – возрастают углы давления и уменьшается коэффициент полезного действия. При
динамическом синтезе радиус шайбы выбирают из условия обеспечения угла давления
меньше допустимого.

— Особенности кулачковых механизмов?

Ответ: 1) можно получить любой закон движения ведомого звена.

2) обязательно наличие силового или геометрического
замыкания.

3) самые распространенные механизмы в технике.

— Какое звено в кулачковом механизме ведущее?

Ответ: кулачок.

— Какое звено в кулачковом механизме ведомое?

Ответ: толкатель.

— Цель силового замыкания?

Ответ: для обеспечения постоянного контакта звеньев, образующих
высшую пару.

— Цель геометрического замыкания?

Ответ: для обеспечения постоянного контакта звеньев,
образующих высшую пару.

— Из скольких звеньев состоит кулачковый механизм с
игольчатым толкателем?

Ответ: из трех: кулачок, толкатель, стойка.

— Из скольких звеньев состоит кулачковый механизм с роликовым
толкателем?

Ответ: из четырех: кулачок, толкатель, ролик, стойка.

— Из скольких звеньев состоит кулачковый механизм с плоским толкателем?

Ответ: из трех.

— Из скольких звеньев состоит кулачковый механизм с качающимся
толкателем?

Ответ: из трех.

— Из скольких звеньев состоит кулачковый механизм с качающимся
толкателем с роликом?

Ответ: из четырех.

— Какой механизм называется кулачковым механизмом со
смещенным толкателем?

Ответ: кулачковый механизм, у которого ось перемещения
толкателя не проходит через ось вращения кулачка.

— Что нужно знать, чтобы спроектировать профиль кулачка?

Ответ: кинематическую схему, закон движения выходного звена
в виде функции от обобщенной координаты, максимальный ход толкателя, фазовые
углы и допустимый угол давления.

— Какие требования должны удовлетворяться при выборе закона
движения?

Ответ: закон должен удовлетворять требованиям
технологического процесса, для выполнения которого проектируется кулачковый
механизм.

— Что такое жесткие удары?

Ответ: удары, при которых сила, действующая на звенья
механизма, теоретически достигает бесконечности.

— Какие законы изменения аналогов ускорений на фазе подъема
вы знаете?

Ответ: линейно-убывающий, косинусоидальный,
синусоидальный, равноускоренный, трапецеидальный.

Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21

Теоретическая механика Сопротивление материалов

Прикладная механика Детали машин
Строительная механика

00:00:00

Схема подключения вольтметрового переключателя КПУ11-10/3186

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В данной статье я хотел бы рассказать Вам про схему подключения кулачкового переключателя КПУ11-10/3186 от TDM.

В ассортименте у данного производителя (и не только) имеется множество различных схем переключателей.

Все варианты я приводить в пример не буду, Вы их можете самостоятельно найти в соответствующих каталогах.

Помимо применения переключателей в цепях управления, также имеются различные варианты переключателей для подключения вольтметров и амперметров.

Переключатель КПУ11-10/3186 установлен на дверце одной из наших КТПН 10/0,4 (кВ) и используется в качестве вольтметрового переключателя. Напомню для тех кто забыл, что КТПН — это комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения.

Приведу расшифровку его обозначения:

  • КПУ — кулачковый переключатель
  • 11 — открытое исполнение со степенью защиты со стороны контактов IP20 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты IP)
  • 10 — номинальный ток контактов (в амперах)
  • 3168 — имеет 7 положений

С помощью КПУ11-10/3186 осуществляется переключение режимов измерения фазных и линейных напряжений, причем при использовании лишь одного вольтметра.

Из расшифровки известно, что переключатель имеет 7 положений:

  • L1L2 (AB)
  • L2L3 (BC)
  • L3L1 (CA)
  • O — нулевое положение
  • L1N (AO)
  • L2N (BO)
  • L3N (CO)

КТПН 10/0,4 (кВ) была вновь вводимой и после подачи напряжения у нас не заработал вольтметр. Вернее, он показывал напряжение лишь в одном положении переключателя (L3N), а на остальных никак не реагировал и показания вольтметра были на нуле.

В первую очередь я измерил напряжение на клеммах вводного автомата — на всех трех фазах напряжение находилось в пределах 400 (В). Естественно, что после этого я решил проверить схему подключения вольтметрового переключателя.

Открываю дверцу и вижу, что на переключатель приходит три фазных провода (А-301, В-302, С-303) с нулем (провод синего цвета), а также вижу два отходящих на вольтметр провода (304 и 305). Напряжение на клеммах (301-302-303) тоже присутствовало. И вроде бы все верно!

Тем более на схеме, прикрепленной на дверце, именно так и изображено подключение данного переключателя!

Но не тут то было! На самом деле схема подключения переключателя КПУ11-10/3186 выглядит следующим образом. Для его правильной работы необходимо дополнительно установить 6 перемычек между клеммами: (1-3), (5-7), (2-6), (6-10), (4-8), (8-12).

Причем тех, кто занимался монтажом и сборкой вторичных цепей КТПН, не смутила имеющаяся перемычка, которая, скорее всего шла в комплекте с переключателем. Они явно посчитали ее лишней и просто напросто прикрепили ее на приходящие провода (заказчик самостоятельно найдет ей правильное применение).

В итоге, мне пришлось устранять данную неисправность на месте. Перемычку, которая была прикреплена на проводах, я установил на клеммы (2-6-10), а остальные перемычки, изготовленные из провода ПуГВ сечением 1,5 кв.мм, подключил на клеммы (4-8), (8-12), (1-3) и (5-7).

После этого вольтметровый переключатель заработал с полной своей функциональностью. Браво! Причем это была не единственная ошибка монтажников — также на данной КТПН не работала сигнальная арматура положения вводного автомата, неправильно были разделаны кабели от термодатчиков и не заземлены их экраны, и еще много разной мелочи.

Вот посмотрите видео, где я показываю работу вольтметра до и после устранения неисправности в схеме его подключения:

Дополнение. Как оказалось, перемычки (1-3) и (5-7) уже установлены внутри переключателя и их отдельно устанавливать не нужно. Визуально эти перемычки не видно, только если разобрать переключатель, что категорически не нужно делать, или прозвонить соответствующие выводы. Почему тогда на схеме перемычки (1-3) и (5-7) не обозначили, например, жирными линиями, в отличии от остальных?! Лично для меня не понятна логика такого подключения. Почему бы не подключить и остальные перемычки внутри переключателя?! Две перемычки установили, а остальные самим ставить? В общем имейте ввиду данный нюанс.

Источник

Особенности и принцип работы

Применяются кулачковые механизмы обычно в тех случаях, когда необходимо переместить ведомые звенья устройства на небольшие расстояния относительно друг друга.

Если рассмотреть кулачковые механизмы, то все они имеют в своей основе фигурный диск, который по-другому называют кулачок (1), толкатель (2) и ролик (3). Кулачок вращается вокруг своей оси и взаимодействует с толкателем. В итоге получается равномерное возвратно-поступательное движение, на основе которого работает большое количество устройств.

1 — кулачок, 2 — толкатель, 3 — ролик;
Основные узлы кулачкового механизма

Фигурный диск выполняет главную роль в работе и выступает ведущим элементом кулачкового механизма. Ведомой же частью является толкатель, который еще иногда называют щупом. Щуп выполняет роль исполнительного органа, который выполняет основную полезную работу.

Когда механизм активен, то кулачок активируется и толкает толкатель в заранее заданном направлении. Для его возвращения в исходное положение необходимо использовать возвратную пружину. Кроме пружины, под непосредственным активным влиянием противодействующих усилий органов механизма, которые взаимодействуют с толкателем, также возможно вернуть механизм в первоначальное положение.

Есть и такие варианты, где толкатель двигается строго вокруг заданного центра. При такой работе кулачок выполняет прямолинейное перемещение и после полного оборота возвращается в первоначальное положение.

Особенности применения трехпозиционного переключателя

Трехпозиционный перекидной рубильник

Трехполюсный рубильник подходит для подсоединения резервного питания к домашней линии. Он используется только после отключения нагрузки. Генератор понадобится активировать и выставить в рабочее положение. Затем нужно подсоединить к нему домовую сеть. При проведении ремонтных работ рубильник будет использоваться как разъединитель.

Монтаж устройств

Перекидное электрооборудование устанавливает в распредщите. Для внутреннего монтажа подходят модели с пластиковым корпусом, для наружного – металлический. Внутри коробов есть специальная DIN-рейка для рубильников. Монтаж приборов выполняется следующим образом:

  1. Модели, выключающиеся под воздействием нагрузки, устанавливаются вертикально.
  2. Подбирается тип шин и проводов. Их сечение должно соответствовать токовому номиналу переключателей.
  3. Шины и провода подводятся на неподвижные контакты.
  4. Элементы плотно зажимают клеммами для надежности контактов и устранения возможности перегрева.

  5. Резьбу гаек покрывают вазелином.
  6. Контактные гайки затягиваются плавно. После первого поворота гаечного ключа гайку ослабляют, а потом аккуратно затягивают.
  7. На поверхность контактных ножей наносится касторовое масло, которой предотвратит их заклинивание в стойках.
  8. Производится заземление металлических нетоковедущих элементов на внешней части короба.

Порядок включения

Перед подключением необходимо остановить вводной автомат

Трехпозиционные, или пакетные устройства выпускаются без разъединителя. Они подключаются так:

  1. Остановка вводного автомата.
  2. Установка рукоятки прибора на генераторную линию.
  3. Выключение автомата нагрузки.
  4. Подсоединение кабеля переключателя к генераторной розетке.
  5. Запуск генератора, ожидание прогрева (2 мин).
  6. Подача питания на рубильник.
  7. Включение автоматов нагрузки.

Автоматы ставятся на каждый из вводов.

Многопозиционные коммутаторы модульного типа

Кулачковый пакетный переключатель — наиболее распространенный тип данных устройств, как и другие коммутаторы, он применяется для управления различными видами электрических нагрузок.

Кулачковые переключатели

Сфера применения кулачковых коммутаторов довольно обширна, приведем несколько примеров их использования:

  • коммутационные щиты управления переменным и постоянным током;
  • системы аварийного выключения, автоматического ввода резерва, переключения режимов работы электродвигателей;
  • управление трансформаторными подстанциями и освещением;
  • оборудование для подстанций (управление заземлителями, секционными выключателями, разъединителями и т.д.);
  • переключение режимов нагревательного оборудования (включение, выключение, переключение электронагревательных элементов нагрузки);
  • выбор режима работы электросварочного оборудования и т.д.

Кулачковые переключатели состоят из нескольких пакетов (каждый из которых отвечает за коммутацию одной линии), помещенных в один корпус. На нижнем рисунке показано устройство такого пакета.

Пакет кулачкового коммутатора

Обозначения на рисунке:

  • a — зафиксированные контакты (4 шт.), к которым подключаются провода;
  • b – специальный выступ «кулачек», который позволяет удерживать и перемещать шток;
  • c – группа передвижных контактов (в данном типе их две);
  • d – два направляющих паза (позволяют штоку совершать поступательные движения);
  • e – покрытые изолирующей оболочкой два штока;
  • f – контакты (8 шт.), как правило, изготовленные из сплава, содержащего серебро;
  • g – пакет;
  • h – две резьбовых шпильки (фиксируют пакет и крышку);
  • I – ротор;
  • J – четыре пружины (возвращают шток в замкнутое положение);
  • k- соединяющий рукоять с ротором вал;
  • l – четыре винта для зажима проводов кабеля.

Заметим, что пакетный рубильник (кулачковый коммутатор) может быть на несколько положений, включая нулевое, то есть когда контакты разъединены. На рисунке показано состояние коммутатора в нейтральном положении.

Схематическое изображение переключателя в нулевом положении Коммутатор ABB в режиме нулевого положения

Заметим, что все основные характеристики коммутаторов указываются на корпусе устройств, там отображаются:

  • тип коммутатора;
  • номинальный ток, на который рассчитан переключатель;
  • схема и таблица коммутации;
  • класс защиты.

Ниже показана схема и таблица коммутации, изображенная на корпусе переключателя направления вращения SPAMEL.

Схема и таблица коммутации переключателя SPAMEL

Благодаря такой таблице наглядно видно, в каком положении, какие группы контактов соединяются.

Электрические аппараты

Токоприемник Л-1У1-01
Выключатель ВОВ-25А-10/400УХЛ1
Выключатель быстродействующий ВБ-021
Пневматические контакторы ПК
Электромагнитные контакторы МК
Кулачковый двухпозиционный переключатель ПКД-01
Разъединитель Р-213-1
Разъединители Р-49-01, РШК-56 и переключатели ПО-82, ПН-3, П-1
Разъединители Р-48 и Р-88
Разъединитель Р-45-02
Контроллер машиниста КМ-87
Блокировочные переключатели ПБ-179, БП-149, БП-207, БП-2
Блок выключателей БВ-21
Выключатели В-006, В-007
Выключатели КЕ-021, КЕ-011
Автоматические выключатели АЕ-2531
Тумблеры ПТ26-1 и ПТ26-2
Блокировочное устройство БУ-01, БУ-02
Педаль пескоподачи
Пневматические выключатели управления ПВУ
Вентиль защиты ВЗ-57-02
Датчик-реле давления РД-1-05М-02
Электромагнитный вентиль токоприемника ЭВТ-54А
Электромагнитные вентили ЭВ-58, ЭВ-58-06, ЭВ-55 и ЭВ-55-07
Устройство пневматическое УПН-3
Пневматический клапан КП-36
Электроблокировочный клапан КПЭ-99-02
Разгрузочный клапан КР-1
Ревун ТС-22
Электропневматический свисток С-17
Клапаны песочницы КП-51 и сигнала КС-52
Пневматическая блокировка ПБ-33-02Б
Реле управления и защиты
Панель реле напряжения ПРН-8
Панель защиты от юза ЮЗ-531
Реле электротепловые токовые с дистанционным возвратом
Панели тепловых реле ПТР-180, ПТР-181
Реле температуры
Термозащитное реле РТЗ-032
Соединители электрические типа РУ-ВУ
Силовой штепсельный разъем ВКС-400-1В1К и РПС-400-1В1К
Заземляющие штанги ШЗ-27-02 и ШЗ-60
Ограничители перенапряжения ОПН-25УХЛ1 и ОПН-1, 28УХЛ2
Резистор ослабления возбуждения РОВ-650
Блок балластных резисторов ББР-162
Резисторы балластные БС-523, БС-478
Панель резисторов ПС-605
Резисторы типа СР
Резисторы регулируемые БР-1, БС-437
Нагреватель электрический НЭ-28
Предохранители
Калорифер электрический КЭЛ-1
Печь электрическая ПЭ-33
Аккумуляторная батарея

Кулачковый переключатель: конструкция устройства, характеристики и руководство по выбору. Схему подключения своими руками смотрите здесь!

Кулачковые переключатели обеспечивают коммутацию на основе электрических цепей с помощью изменения тактовых частот. Чаще всего они применяются в трансформаторах, помогают управлять различными электрическими версиями двигателей, используются в конструкциях некоторых приборов необходимых для измерения различных величин.

Для осознания того, как правильно подключить переключатель своими руками потребуется максимум информации о его устройстве и назначении. Далее постараемся разобраться в этих вопросах подробнее, и начнем с простой схемы устройства.

Для закрепления ручки управления используется триггер. Текущее положение контактов меняется с помощью тетродов. А регулятор монтируется на основе присутствия модулятора. С помощью фильтров легко стабилизировать снижение частоты.

Краткое содержимое статьи:

Принцип работы защитного автомата

Основной функцией автоматических выключателей является защита изоляции проводов и силовых кабелей от разрушений под действием токов коротких замыканий. Эти приборы не способны защитить людей от поражения электротоком, они оберегают только сеть и оборудование. Действие автоматических выключателей обеспечивает нормальный режим функционирования проводки, полностью устраняя угрозу возгорания.

При выборе автомата нужно обязательно учитывать, что завышенные характеристики прибора будут способствовать пропуску токов, критических для проводки. В этом случае не произойдет отключения защищаемого участка, что приведет к оплавлению или возгоранию изоляции. В случае заниженных характеристик автомата линия будет постоянно разрываться при запуске мощной техники. Автоматы очень быстро выходят из строя вследствие залипания контактов под воздействием слишком высоких токов.

Основными рабочими элементами автоматов являются , непосредственно разрывающие цепь в критических ситуациях. Они разделяются на следующие виды:

  • Электромагнитные расцепители. Они практически мгновенно реагируют на токи короткого замыкания и отсекают нужный участок в течение 0,01 или 001 секунды. Конструкция включает в себя катушку с пружиной и сердечник, втягивающийся под воздействием высоких токов. Во время втягивания сердечник приводит в действие пружину, связанную с расцепляющим устройством.
  • Тепловые биметаллические расцепители. Обеспечивают защиту сетей от перегрузок. Они обеспечивают разрыв цепи при прохождении тока, не соответствующего предельным рабочим параметрам кабеля. Под действием высокого тока биметаллическая пластина изгибается и вызывает срабатывание расцепителя.

В большинстве автоматов, используемых в быту, используется электромагнитный и тепловой расцепитель. Слаженная комбинация этих двух элементов обеспечивает надежную работу защитной аппаратуры.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий