Как подобрать пускатель для электродвигателя 380в таблица
Перейти к содержимому

Как подобрать пускатель для электродвигателя 380в таблица

  • автор:

Как выбрать магнитный пускатель и автоматический выключатель для асинхронного двигателя

На примерах рассмотрен принцип выбора магнитного пускателя для управления электродвигателем и автоматического выключателя для его защиты от токов короткого замыкания и перегрузки.

Содержание статьи

  • Выбор магнитного пускателя
  • Пример расчета и выбора пускателя
  • Выбор автоматического выключателя
  • Пример расчета и выбора автоматического выключателя
  • Заключение

Для пуска, реверсирования, принудительной остановки противотоком асинхронных электродвигателей электрики используются контакторы и магнитные пускатели. От правильности выбора коммутационной аппаратуры зависит, как и безотказность системы в целом, так и электробезопасность обслуживающего персонала.

Выбор пускателя и избыточным коммутируемым током ведет к большим финансовым затратам, при его коммутации слышны шлепки большей громкости, чем те что издают маленькие пускатели.

Недостаточные по коммутируемой мощности пускатели долго не прослужат, будут греться, и подгорать клеммники и контакты. В результате переходное сопротивление контакта будет расти до тех пор, пока контакт не исчезнет полностью, что приведет к преждевременной замене аппарата.

Как выбрать магнитный пускатель и автоматический выключатель для асинхронного двигателя

Автоматические выключатели также должны быть правильно подобраны, особенно при тяжелом пуске двигателя. Слишком чувствительный автомат будет выбивать при пуске, а если он наоборот взят с излишним запасом по току, то в аварийной ситуации может и не отреагировать, что приведет к повреждению кабеля, обмотки двигателя вплоть до возгорания.

Пуск для электродвигателя сопровождается повышенным током в период разгона его до номинальных оборотов, в случае перегрузки и нехватки мощности двигателя для вращения исполнительных механизмов возможно пониженное число оборотов с повышенными токами, в плоть до того, что он вообще не начнет раскручиваться. И наоборот если мощность двигателя избыточна, то потребляемый им ток будет ниже номинального.

Из-за вышеперечисленных причин и появляется необходимость правильного подбора пусковой и защитной аппаратуры в виде магнитных пускателей, контакторов, тепловых реле и автоматических выключателей.

Автоматические выключатели устанавливаются до магнитного пускателя, чтобы в случае необходимости полностью обесточить систему, как силовую цепь, так и цепь управления (питания катушки).

Вместо автоматических выключателей могут использоваться плавкие вставки или предохранители, но в последнее время такие решения встречаются реже, чем раньше. Это усложняет обслуживание и вызывает необходимость иметь в запасе хотя бы комплект предохранителей.

Универсальные методы ремонта асинхронных двигателей могут быть весьма ценными для владельцев малых цехов и мастерских. Наши эксперты предоставили детальный обзор процесса ремонта в статье, которую можно прочитать, перейдя по этой ссылке: Искусство ремонта: асинхронные двигатели в небольших цехах

Автоматические выключатели и магнитные пускатели с тепловыми реле

Выбор магнитного пускателя

Магнитные пускатели выпускаются на определенный номинальный ток, из ряда: 6.3 – 10 – 25 – 40 – 63 – 100 – 160 – 250. Интересно, что линейка номиналов пускателей соотвествует золотому сечению. Еще ему соотвествуют стандартные значения сечения проводов. Подробнее об этом смотрите здесь: Какая связь между сечениями проводов и популяцией кроликов

Схемы магнитных пускателей ПМЛ:

Схемы магнитных пускателей ПМЛ

Часто магнитные пускатели разделяют не по токам, а по величинам от 0 до 7, чем больше ток (или величина пускателя) тем больше его габариты и площадь контактов (0 — 6, 3, 1 — 10, 2 — 25, 3 — 40 и т.д.). Опытный электромонтер может отличить по размеру корпуса, конструкции дугогасителя и габаритам контактных площадок примерный коммутируемые ток и напряжение.

Однако если номинальный ток пускателя соответствует току двигателя, это еще не значит, что их можно использовать в паре. Если такое понятие как категория применения, она характеризует режим работы коммутируемой аппаратуры, частоту и условия коммутации. Иначе говоря – это способность переносить пусковые токи. Пусковые токи асинхронного двигателя могут превышать номинальные и в 10 раз, это зависит от условий пуска, напряжения в сети и прочих факторов.

Категории применения обозначаются: «АС-номеркатегории». Сводная таблица величин и категорий применения для магнитных пускателей расположена ниже.

Сводная таблица величин и категорий применения для магнитных пускателей

Из неё нас интересует строка «АС-3 – управления двигателями с короткозамкнутым ротором (пуск, отключение без предварительной остановки)». Из этого очевидно, что коммутационные аппараты с такой категорией созданы для того, что бы включать и отключать электродвигателя. Они выдерживают прямой пуск.

Далее нужно определиться с номинальным током пускателя. Для этого нам нужно знать технические характеристики коммутируемого двигателя, а именно:

  • η – КПД %,
  • cos Ф – коэффициент мощности,
  • P – мощность двигателя номинальная;
  • U – рабочее напряжение (коммутируемое);

Тогда номинальный ток пускателя равен:

Для быстрых расчетов иногда применяют другую методику, когда мощность двигателя умножают на 2 и получают номинальный ток (приблизительно).

Далее нужно определить пусковой ток, в справочниках это указывается либо как «k» либо как «Iп/Iн». Это кратность или соотношение пускового тока к номинальному. Показывает, насколько ток в момент пуска превышает номинальную величину.

Пускатель с категорией применения АС-3 может коммутировать ток в 5-7 раз больше чем номинальный, для чего это сказано я покажу при расчетах ниже.

Выбираем пускатель

Допустим, у нас есть асинхронный двигатель с мощностью 2.2 кВт типа 4АМ100L6У3. На его шильдике написано, что кпд 81.0%, коэффициент мощности – 0.73, в интернете я нашел его технические данные, чтобы узнать кратность пускового тока, она оказалась – 5.5

1. Быстрый способ: IН=2.2*2 = 4.4А

2. Сложный способ: IНОМ=2200/(380*0.81*0.73*1.73)=5.6А

Результаты такого расчета дали больший ток.

Теперь считаем пусковой ток: IП=5.6*5.5=30.8А

Подбираем пускатель, с номинальным током более чем 5.6 А, с категорией применения АС-3. В результате обзора рынка, нам подходит пускатель ПМЕ 111 на 10А с тепловым реле.

Пускатель ПМЕ 111

Выбор автоматического выключателя

Автомат может сработать при пуске или затяжном пуске электродвигателя, когда потребляемый ток значительно превышает максимальный. В автоматическом выключателе за защиту отвечают два узла:

1. Электромагнитный расцепитель. Срабатывает при пиковом токе перегрузке. Этот ток зависит от типа автомата.

2. Тепловой расцепитель. Срабатывает при незначительном но длительном превышении номинального тока.

Номинальный ток двигателя у нас 5.6 А, значит нам нужен автомат не меньше этого значения. Типы автоматов куказывают на доустипое превышение по току в пике:

  • тип B – 3-5 раз;
  • тип C –5-10 раз;
  • тип D – 10-50 раз.

Виды защитных характеристик автоматических выключателей

Виды защитных характеристик автоматических выключателей

Пример выбора автоматического выключателя

Так как у нас пусковой ток в 5.5 раз больше чем номинальный, это значит что нам подходит автомат типа С и D. Например, автоматический разъединитель EZ9F34306 Schneider Easy9, рассчитан на 6 А и его тип C, позволит выдержать пусковые токи до 60 А.

Но такой автомат будет работать на пределе да и реальная уставка по току может быть ниже 5.5, т.к. тип С находится в пределах 5-10, нужен запас по току хотя бы в 20%.

Поэтому лучше установить автоматический выключатель на тот же ток или немного больший, но типа D, например ИЭК 6-8А ВА47-29

ИЭК ВА47-29

Или на ток 10А с типом C, например PL4-C10/3 Moeller / Eaton

PL4-C10/3

Требования к автомату заключаются в том, чтобы он стабильно выдерживал номинальный ток, и его не выбило при пуске. Если планируется режим работы двигателя с частыми включения и выключениями лучше использовать автомат типа D, он менее чувствителен к всплескам тока.

Приниципы выбора других электрических аппаратов:

Эксплуатация и ремонт электрических аппаратов:

Заключение

Автоматический выключатель нужен для защиты питающего кабеля и дополнительной защиты двигателя, в случае затяжного пуска или заклинивания вала, дополнительно лучше использовать тепловую защиту. Магнитный пускатель должен выдерживать как напряжение, так и ток, который он будет коммутировать.

Электродвигатель должен быть исправен, отсутствовать витковые замыкания, а его вал должен свободно вращаться. В случае пуска двигателя под нагрузкой лучше брать коммутационную аппаратуру с запасом до 2-х раз для уменьшения вероятности преждевременного подгорания контактов и ложных срабатываний автоматического выключателя.

Питающий кабель должен соответствовать номинальному току, с учетом пусковых токов, как и способ соединения кабеля (использование гильз, наконечников, клеммников и прочего). Состояние всех соединений должно быть в норме – отсутствовать окислы, нагар и прочие механические дефекты, которые могут уменьшить площадь прилягания контакта.

  • Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле
  • Устройство и примеры применения реле, как выбрать и правильно подключить реле
  • Что такое напряжение, как понизить и повысить напряжение

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории В помощь начинающим электрикам, Промышленное электрооборудование

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Как подобрать тепловое реле для защиты электродвигателя?

При длительной работе электрический двигатель имеет тенденцию перегреваться. Слишком большая мощность, проходящая по цепи, повышает температуру устройства. В результате обмотки перегреваются, а изоляция портится. Это приводит к замыканию между витками, которое провоцирует выгорание полюсов мотора. Даже возникновение одной из перечисленных проблем влечет за собой сбой в работе механизма и обязательный ремонт, который существенно ударит по бюджету.

Чтобы этого избежать, в цепь питания устанавливают тепловое реле для защиты. Оно «считывает» номинал тока, проходящий по цепи, и если он длительное время превышает норму – размыкает контакты. Прекращается подача тока, а электрический мотор останавливает работу. Но чтобы реле работало правильно, необходимо учитывать несколько особенностей. Главное о конструкции. Существуют разные виды реле, но основные элементы у них одинаковы. Главное – биметаллическая пластина, которая запускает работу механизма. Это самый чувствительный элемент в конструкции. В зависимости от температурных показателей, в которых находится прибор, меняется время срабатывания. Если температура растет, оно уменьшается. Это небольшая, но важная погрешность. Поэтому при выборе отдавайте предпочтение пластинам с большой температурой. Сама биметаллическая деталь крепко зафиксирована на оси реле. Для регуляции значения тока используют шунты, которые закрепляются в корпусе. Иногда внутри реле можно найти нихромовые нагреватели. Их придется подключать отдельно, по одной из схем: параллельной или последовательной. Также в комплект включена пружина цилиндрической формы, которая одним концом касается пластины, а другим прикреплена к изоляционной колодке. Если ток перегрузки превышает уставной или равен ему длительное время, колодка поворачивается (под воздействием биметалла), разрывая контакт. Основные обозначения. Прежде чем решать, какой вид защиты подойдет, нужно узнать расшифровку маркировки прибора. На корпусе и в паспорте устройства указан: 1. Рабочий ток. Реле срабатывает, когда напряжение доходит до этого значения. 2. Номинал тока для биметаллической пластины. Это то значение, при превышении которого устройство не отключится сразу же. 3. Время-токовые характеристики. Время срабатывания устройства в зависимости от величины напряжения. 4. Токовый диапазон. Он определяет, при каких параметрах реле работает. 5. Крайние токовые уставки. В паспорте указывают и дополнительные сведения, например, данные для монтажа или способности работы прибора при наличии опасных веществ. Методика выбора. Каждый электрический двигатель имеет свой диапазон мощности, в зависимости от этого и нужно выбирать реле. Ориентируемся на номинал тока, который обозначается символом In. Он написан на корпусе устройства и в инструкции. Обычно указывают две цифры, первую для сети мощностью 220 вольт, а вторую для 380 вольт. Далее анализируем характеристики прибора и реле, сравниваем их. При рассмотрении время-токовых параметров учитывайте, что время срабатывания их холодного и перегретого состояния будет разным. Обычно перед покупкой просматривают специальную таблицу, в которой приведены технические характеристики реле различных видов. Так легче подобрать оптимальный вариант. И у мотора, и у реле защиты есть специальная кривая, на которой изображена зависимость токопрохождения от величины тока. Для бесперебойной работы обоих устройств эта кривая должна быть разной. У двигателя она должна находиться выше. Главное правило: номинальный ток мотора = уставке тока срабатывания. То есть, чтобы механизм начал разрыв цепи, необходима перегрузка минимум в 20-30%. Для этого ток несрабатывания реле должен хотя бы на 12% превышать номинал двигателя. Во всех таблицах с характеристиками реле данные приводятся в амперах. Если данных нет в паспорте. Бывают ситуации, когда номинальное напряжение устройства неизвестно. Паспорт может быть утерян, данные на корпусе смазаны. Обычно такое случается у тех, кто покупает с рук. Но положение можно исправить несколькими способами: 1. Использовать специальное оборудование, которое автоматически определяет время-токовые показатели (токовые клещи и мультиметр). Анализируют каждую фазу. 2. Если известна хотя бы часть данных, можно найти в Интернете полную информацию. На сайтах производителей часто предлагаются таблицы с характеристиками выпускаемых марок. Возвращаясь к подбору тепловых реле стоит упомянуть, что важную роль играет страна производства. Европейские аппараты стандартно считаются качественными, но не всегда приспособлены для функционирования в наших условиях. Многие отечественные производители придерживаются мировых стандартов и при этом учитывают особенности местного климата и самих приборов. Кроме того, легче прочитать инструкцию на родном языке, чем мучиться с переводом. Хотя схема подключения реле стандартная, с небольшими нюансами в зависимости от вида устройства. Что касается китайских производителей, то многие из них, например компания CHINT, ориентируются на российского потребителя. При этом качество соответствует европейским брендам.

Магнитный пускатель, для чего он нужен? И по каким параметрам его выбирать

Магнитный пускатель обеспечивает пуск, остановку, принудительное торможение противотоком, реверс (запуск в обратную сторону) и защиту от перегрузок трёхфазных электродвигателей, имеющих пусковой ток в несколько раз больший, чем номинальный рабочий ток.

Конструктивно он состроит из комбинации всех элементов и коммутационных аппаратов, необходимых для нормальной эксплуатации электродвигательных установок. Коммутационными аппаратами называют устройства для коммутации (включения – отключения) тока в электрических цепях.

К ним относятся реле, контакторы, предохранители, автоматические выключатели, разъединители, рубильники, кнопочные посты. Соединённые по определённой схеме контактор, тепловое реле и кнопки управления составляют единое устройство – электромагнитный пускатель. Он обеспечивает функционирование и защиту электродвигателей в различных режимах работы.

Обозначение магнитного пускателя на схеме

Принцип коммутации

Замыкание контактов силовой цепи осуществляется контактором – аппаратом, в котором сцеплённая с якорем электромагнитного реле группа контактных пластин замыкается на неподвижные контакты, соединённые с входными и выходными клеммами подключения питающего напряжения сети и линий нагрузки.

Таким образом, с помощью малых токов в катушке электромагнитного реле и слаботочных сигналов управления удаётся коммутировать сильноточные цепи больших нагрузок. Небольшой ток и малое напряжение сигнальной цепи делает работу оператора намного безопаснее, а для автоматических систем контроля и управления даёт широкий простор их применения, благодаря внедрению в процесс компьютеризированных алгоритмов.

Параметры пусковых устройств

Для разнообразного предназначения выпускаются такие серии магнитных пускателей: ПА, ПМ, ПМА, ПМЕ, ПМЛ. Исходя из параметров нагрузки, выбор и применение данных устройств происходит по соответствию.

Магнитный пускатель серии ПМЛ

1.Величине электромагнитного пускателя – условный термин, характеризирующий допустимые продолжительные токи контактов главной силовой цепи. На данный момент имеются такие числовые обозначения величин и соответствующие им номинальные токи при напряжении 380В в рабочем режиме АС-3:

  • «0» — 6,3 А;
  • «1» – 10 А;
  • «2» — 25 А;
  • «3» — 40 А;
  • «4» — 63 А;
  • «5» — 100 А;
  • «6» — 160 А;
  • «7» — 250 А.

2.Режиму работы пускового устройства, определяющему характер коммутируемой нагрузки:

Величины магнитного пускателя и критерии их значимости

  1. АС-1, нагрузка только активная, или мало индуктивная;
  2. АС-3, запуск электродвигателя и его отключение при вращении;
  3. АС-4, тяжёлый запуск двигателя, отключение его на низких оборотах и при неподвижном роторе, торможение противотоком.

3.Рабочему (коммутационному) напряжению катушки реле, которое бывает таких значений:

  • Переменное: 24; 36; 42; 110; 220; 380 В.
  • Постоянное: 24В.

4.Количеству дополнительных контактов, имеющих такое обозначение латинскими буквами и кириллицей:

  1. Нормально разомкнутые (NO), (НО);
  2. Нормально замкнутые (NC), (НЗ).

Также существуют специальные, защёлкивающиеся на корпус пускателя приставки, дополнительно добавляющие несколько сигнальных контактов.

Магнитный пускатель серии ПМЛ

5.Степени защиты прибора:

  • IP00 — открытые, устанавливаются в обогреваемых помещениях в закрытых электрощитах защищённых от попадания посторонних предметов, воды и пыли;
  • IP40 – изготовляются в корпусе, применяются внутри не обогреваемых помещений, где имеется малое количество пыли в воздухе и исключено попадание воды на прибор;
  • IP54 – выпускаются в корпусе, применение внутреннее и наружное в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и прямой солнечной радиации.

6.Наличию теплового реле, обеспечивающего защиту подключённых цепей от продолжительных перегрузок.

7. Наличию реверса, конструктивно исполненного путём объединения в одном корпусе двух электромагнитных реле, имеющих по три контактных группы, с механической или электрической блокировкой одновременного их включения.

8.Классу износостойкости, означающему возможное количество надёжных коммутаций.

9.Дополнительным элементам управления.

Необходимое соответствие параметров

Поскольку правильный выбор электромагнитного пускателя является залогом успешной и бесперебойной работы подключаемых электроустановок, необходимо соответствие вышеописанным параметрам характеристик коммутируемой цепи, напряжения управления, схемы включения, типа окружающей среды. Важнейшим правилом является требование, чтобы ток нагрузки не превышал допустимого тока контактов.

Для подключения активной нагрузки (без двигателей) определённой мощности Р, силу протекающего тока I определяют из упрощённой формулы:

где U – напряжение сети, 380 (В), .

Соответственно полученному значению выбирают пусковое устройство с номинальным током не меньше расчётного ниже по таблице.

Таблица выбора магнитного пускателя

Народный способ выбора

Для подключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором также существует «народная» формула, согласно которой номинальный ток Iном двигателя принимается равным удвоенному значению мощности в киловаттах, то есть, если

Р=3,7кВт, то Iном= 3,7*2 =7,4А.

Исходя из этого значения делают выбор контактора магнитного пускателя, чтобы его номинальный рабочий ток был не меньше данного значения. В таких расчётах подразумевается, что контакторы с подходящим номинальным значением нагрузки способны выдерживать запуск электродвигателей, имеющих многократное превышение пусковых токов Iп над рабочим номинальным Iном, поэтому расчёт пусковых токов не производится. Для данного подключения подходит пускатель с номинальным током 10 А.

Расчёт по параметрам двигателя

Для более точного выбора пускового устройства, расчёт начинают с изучения паспорта подключаемого электроприбора и применяют такие формулы, исходя из потребляемой мощности:

где P- мощность нагрузки (Вт), cosφ – коэффициент мощности, а η – коэффициент полезного действия электродвигателя (%), U-напряжение сети 380 (В), √3-3-х фазное напряжение.

где k – кратность пускового тока.

Ударный пусковой ток — это полный ток короткого замыкания , который состоит из трех составляющих и определяется по формуле :

Допустим, двигатель имеет: мощность 3,7 кВт = 3700 Вт; η = 87% =0,87; cosφ = 0,88; k = 7,5.

Iном=3700/(380*0,87*0,88*√3) = 7,34 А.

Определяем стартовые нагрузки:

Iпуск = 7,5*7,34 = 55,05 А.

Нужно учитывать, что в паспорте указывается номинальный ток In магнитного пускателя. В режиме работы АС-3 данный прибор обеспечивает запуск при шестикратном превышении его номинального тока. Imax=6* In.

Проверяем, подходит ли пусковое устройство с In = 10А, выбранное по народному методу, где максимальный ток контактора должен быть больше пускового тока электродвигателя Imax> Iпуск.

Imax = 6*10 = 60А > 55,05 А = Iпуск.

Также определяем ударный пусковой ток (амплитудное значение):

i= 1,3*55,05*√2=101,2 А.

Как видим, условие выбора соблюдается, народный метод себя оправдал.

Также подбор по мощности можно осуществлять по таблицам(см. выше) из справочников, где указано значение её значение в киловаттах и соответствующий ему номинал контактора.

В следующих статьях рассмотрим как правильно необходимо подключать магнитный пускатель к двигателю с реверсом и без него.

Как подобрать пускатель для электродвигателя 380в таблица

Пускатели главным образом предназначены для применения в стационарных установках дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 380 и 660В переменного тока частотой 50 Гц. При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузки недопустимой продолжительности. Пускатели с ограничителями перенапряжений пригодны для работы в системах управления с применением полупроводниковой техники. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки s помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении.

Классификация:
  • степень защиты IР00 (открытые): для установки в отапливаемых помещениях на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от попадания воды, пыли и посторонних предметов.
  • степень защиты IP40 (в оболочке): для установки внутри не отапливаемых помещений, в которых окружающая среда не содержит значительного количества пыли и исключено попадание воды на оболочку пускателя.
  • степень защиты IP54 (в оболочке): для внутренних и наружных установок в местах, защищенных от непосредственного воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Нормируемые технические характеристики:
    Максимальный ток главной цепи составляет:
  • для нулевой величины — 6,3 А;
  • для первой величины — 10 А;
  • для второй величины — 25 А;
  • для третьей величины — 40 А;
  • для четвертой величины — 63 А;
  • для пятой величины — 100 А;
  • для шестой величины — 160 А.
  • АС-1 — нагрузка пускателя чисто активная или мало индуктивная;
  • АС-3 — режим прямого пуска двигателя с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся электродвигателей;
  • АС-4 — пуск электродвигателя с короткозамкнутым ротором, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противотоком.
Классификация магнитных пускателей серии ПА
    «3» — 48А;
    «4» — 56А;
    «5» — 115А;
    «6» — 140А.
    «1» — открытое;
    «2» — защищенное;
    «3» — пылезащищенное;
    «4» — пылебрызгозащищенное.
    «1» — нереверсивный без теплового реле;
    «2» — нереверсивный с тепловым реле;
    «3» — реверсивный без теплового реле;
    «4» — реверсивный с тепловым реле.
Классификация магнитных пускателей серии ПМ12.
    «004» — 4А;
    «016» — 16А;
    «025» — 25А;
    «040» — 40А;
    «063» — 63А.
    «1» — нереверсивный без теплового реле;
    «2» — нереверсивный с тепловым реле;
    «5» — реверсивный без теплового реле с механической блокировкой;
    «6» — реверсивный с тепловым реле с механической блокировкой;
    «0» — без корпуса;
    «1» — в корпусе, без кнопок;
    «2» — в корпусе, с кнопками «Пуск» и «Стоп»;
    «3» — в корпусе, с кнопками «Пуск» и «Стоп»;
    «4» — в корпусе, без кнопок;
    «5» — степень защиты 1РГО.
Число и исполнение контактов:

цифра род тока цепи управления вспомогательной цепи пускателей на номинальный поток (А)
4 16 25 40 63
0 переменный 1″з» 1″з» 1″з» 1″з»+1″р»
1 переменный 1″р» 1″р» 1″р»
2 переменный 1″р»+2″з» 1″з»
3 переменный 1″з»
4 постоянный 1″р»
5 постоянный 1″р»+2″з»

Седьмая цифра — климатическое исполнение по ГОСТ 15 150-69.
Восьмая цифра — категория размещения по ГОСТ 15 150-69.
Девятая цифра — исполнение по износостойкости А, Б и В.

Пускатели серий ПМ12 предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле — защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток U/D

    а) открытое без теплового реле;
    б) открытое с тепловым реле;
    в) закрытое без теплового реле;
    г) закрытое с тепловым реле.

Ток теплового реле пускателя соответствует номинальному току пускателя.

Серия Величина Номин. ток, А Напряжение главной цепи, В Род тока/ частота цепи управления Номинальное напряжение катушек управления Степень защиты
ПМ12-010 1 10 220-660 ~50 Гц 24; 36; 127; 220; 380; 500; 660 IP00, IP20
~60 ГЦ 24; 36; 220; 380; 440 IP40, P54
ПМ12-025 2 25 ~50 Гц 24; 36; 127; 220; 380; 500; 660 IP00, IP20
~60 ГЦ 24; 36; 220; 380; 440 IP40, P54
ПМ12-040 3 40 ~50 Гц 24; 36; 127; 220; 380; 500; 660 IP00, IP20
~60 ГЦ 24; 36; 220; 380; 440 IP40, P54
ПМ12-063 4 63 ~50 Гц 24; 36; 127; 220; 380; 500; 660 IP00, IP20
~60 ГЦ 24; 36; 220; 380; 440 IP40, P54
ПМ12-100 5 100 ~50 Гц 24; 36; 127; 220; 380; 500; 660 IP00, IP20
~60 ГЦ 24; 36; 220; 380 ;440 IP40, P54
Классификация магнитных пускателей серии ПМА 5000. (сняты с производства)
  • Величина пускателя — пятая;
  • Номинальный ток главной цепи — 100А;
  • Исполнение:
    • нереверсивный или реверсивный,
    • с тепловым реле или без теплового реле,
    • в корпусе или без корпуса,
    • без кнопок или с кнопками «пуск» и «стоп»;
    • основное исполнение: 2″з»+2″р», 4″з»+2″р» реверсивный;
    • исполнение по заказу: 2″з», 4″з»+2″р»;
    • стандартная комплектация пускателей: с реле РТТ-321П 100А;
    • исполнение по заказу: РТТ-321П (50, 63, 80А);
    • основное исполнение: 220 или 380В переменного тока;
    • исполнение по заказу: 24, 36, 42, 48, 110, 127, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660В переменного тока;
    наименование напряжение (В) дополнительный контакт кнопки исполнение тепловое реле (А) габаритные размеры В(мм)х L(мм)х Н(мм)
    ПМА 5102 220 / 380 2″з»+2″р» нет IP00 нет 112х135х143
    ПМА 5112 IP40 210х275х178
    ПМА 5132 п, с
    ПМА 5202 нет IP00 80. 100 117х220х143
    ПМА 5212 IP40 210х364х178
    ПМА 5232 п, с
    ПМА 5242 IP54 210х400х190
    ПМА 5402 4″з»+2″р» нет IP00 339х364х197
    ПМА 5412 IP40 339х400х215
    Классификация магнитных пускателей серии ПМА
      «0» — 6,ЗА;
      «1» — 10А;
      «2» — 25А;
      «3» — 40А;
      «4» — 80А-63А;
      «5» — 100А;
      «6» — 160А.
      «1» — без реле, нереверсивный;
      «2» — с реле, нереверсивный;
      «3» — без реле реверсивный с электрической и механической блокировками;
      «4» — с реле, реверсивный, с электрической и механической блокировками;
      «5» — без реле, реверсивный с электрическими блокировками для завода «Красный металлист».
      «0» — без корпуса;
      «1» — в корпусе без кнопок;
      «2» — в корпусе без кнопок;
      «3» — в корпусе с кнопками управления и сигнальной лампой;
      «4» — в корпусе с кнопками управления и сигнальной лампой;
      «5» — в корпусе с кнопками управления без сигнальной лампы;
      «6» — в корпусе с кнопками управления без сигнальной лампы;
      «0» — 1″з»;
      «1» — 1″з»+2″р»;
      «2» — 1″з»+4″р»;
      «3» — 5″з»;
      «4» — 4″з»+2″р»;
      «5» — 2″з»;
      «6» — 3″з»;
      «7» — 2″з»+1″р»;
      «8» — 1″з»+2″р».

    Пускатели серий ПМА предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
    Дополнительные функции : реверсирование, при наличии тепловых реле — защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток U/D .

      а) открытое без теплового реле;
      б) открытое с тепловым реле;
      в) закрытое без теплового реле;
      г) закрытое с тепловым реле.

    Ток теплового реле пускателя соответствует номинальному току пускателя.

    Классификация магнитных пускателей серии ПМЕ
      «0» — до 5А;
      «1» — до 10А;
      «2» — до 25А;
      «3» — до 40А;
      «4» — до 63А;
      «5» — до 100А;
      «6» — до 160А.
      «1» — открытое с четырьмя замыкающимися;
      «2» — защищенное с 4″з»;
      «3» — пылеводонепроницаемое с 4″з»;
      «4» — открытое с 4″з» и двумя размыкающимися (2″р») блок контактами;
      «5» — защищенное с 4″з»+2″р»;
      «6» — пылеводонепроницаемое с 4″з»+2″р»;
      «7» — открытое с 4″з»+2″р»;
      «8» — защищенное с 4″з»+4″р»;
      «9» — пылеводонепроницаемое с 4″з»+4″р».
      «1» — нереверсивный без теплового реле;
      «2» — нереверсивный с тепловым реле;
      «3» — реверсивный без теплового реле;
      «4» — реверсивный с тепловым реле.

    Пускатели серий ПМЕ предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
    Дополнительные функции : реверсирование, при наличии тепловых реле — защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток U/D .

      а) открытое без теплового реле;
      б) открытое с тепловым реле;
      в) закрытое без теплового реле;
      г) закрытое с тепловым реле.

    Ток теплового реле пускателя соответствует номинальному току пускателя.

    Классификация магнитных пускателей серии ПМЛ
      «1» — 10А;
      «2» — 25А;
      «3» — 40А;
      «4» — 63А;
      «1» — без реле, нереверсивный;
      «2» — с реле, нереверсивный;
      «4» — с реле, реверсивный;
      «5» — без реле, реверсивный.
      «0» — без корпуса;
      «1» — в корпусе без кнопок;
      «2» — в корпусе с кнопкой « Пуск» и «Стоп»;
      «3» — в корпусе с кнопкой «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой;
      «4» — в корпусе без кнопок;
      «5» — в корпусе с кнопкой «Пуск и «Стоп»;
      «6» — в корпусе IPZO
      «0» — 1″з» (на 10 — 25А), 1″з»+ 1″р» (на 40 — 63А);
      «1» — 1″р» (на 10 — 25А);
      «2» — 1″з» (на 10 — 25А и 40 — 6ЗА);
      «5» — 1″з» (на 10 — 25А) — постоянный ток;
      «6» — 1″р» (на 10 — 25A) — постоянный ток.

    Пускатели серий ПМЛ предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
    Дополнительные функции : реверсирование, при наличии тепловых реле — защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток U/D .

      а) открытое без теплового реле;
      б) открытое с тепловым реле;
      в) закрытое без теплового реле;
      г) закрытое с тепловым реле.

    Ток теплового реле пускателя соответствует номинальному току пускателя.

    Основные технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТП

    КТП — контакторы электромагнитные переменного тока с управлением постоянным током предназначены для дистанционного включения и отключения приемников электрической энергии. Контакторы рассчитаны на работу в продолжительном, прерывисто — продолжительном и повторно – кратковременном режимах.

      КТП — контактор переменного тока с управлением постоянным током
      Х — условный номер серии;
      Х — 0 — с универсальным присоединением проводов на рейке;
      Х — номинальный ток:

        двухполюсных и трехполюсных контакторов для районов с умеренным и холодным климатом — 250 А;
        четырехполюсных и пятиполюсных контакторов для всех климатических районов — 160 А;
        2 — двухполюсный;
        3 — трехполюсный;
        4 — четырехполюсный;
        5 — пятиполюсный;
        У — для районов умеренного климата;
        ХЛ — холодного климата;
        3 — категория размещения;
      Основные технические характеристики контакторов вакуумных серии КВ1
        а) от сети постоянного тока на номинальное напряжение 12, 24 36, 48 (50), 75, 110 и 220 В;
        б) от сети переменного тока через выпрямительный блок на номинальное напряжение 12, 127, 220 и 380 В;
      типоисполнение КВ1-160-З КВ1-160-2 КВ1-250-3 КВ1-250-2 КВ1-400-3 КВ1-400-2
      Номин. ток главной цепи, А 160 250 400
      Кол-во контактов, шт. главн. цепи (замык.) 3 2 3 2 3 2
      вспомогат. (замык.) 2
      вспомогат. (размык.) 2
      Габаритные размеры, мм (HxLxB) 160х 160х 140 160х 170х 140 182х 175х 160 182х 192х 160 222х 205х 185 222х 202х 185
      Механич. износостойк., циклов ВО 6 300 000 5 000 000 4 000 000
      Потребл. мощн. включ. катушек (2-х), Вт 52 74 90
      Масса, кг 3,5 3,0 5,0 4,0 9,0 6,0
      Основные технические характеристики электромагнитных контакторов серий КТ-6000 и КТ-6600

      КТ-6013, КТ-6023, КТ-6033, КТ-6633, КТ-6043, КТ-6053, КТ-6063 — контакторы электромагнитные открытого исполнения общего применения серии КТ-6000 предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии и рассчитаны на номинальное напряжение 380 В, 660 В (КТ-6063) переменного тока.
      По воздействию климатических факторов внешней среды контакторы изготавливаются для умеренного, тропического и холодного климата категорий размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
      Контакторы рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто — продолжительном и повторно — кратковременном режиме с частотой включения до 1200 В в час.

      КТ-6013 КТ-6023 КТ-6033 КТ-6633 КТ-6043 КТ-6053 КТ-6063
      Количество полюсов 3
      Номинальный ток главных контактов, А 100 160 250 400 630 1000
      Номин. напряж. главных контактов, В 380 до 660
      Номин. напряж. включ. катушек конт., B 220; 380

      Главная | Электротехника | Каталог | Справочник | Контакты | Прайс-лист

      Сайт разработан компанией InterConnect

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *