8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Схема подключения пакетного выключателя


Пакетные выключатели. Устройство и применение

Автор Alexey На чтение 4 мин. Просмотров 906 Опубликовано Обновлено

Пакетные выключатели и переключатели («пакетники») раньше использовались как основные вводные устройства в распределительных щитах и щитах управления. Сейчас в качестве вводных устройств они практически не используются.

некоторые виды «пакетников»

Их заменили более удобные автоматические выключатели. Однако, универсальность и гибкость конструкции пакетников обеспечивает им всё еще достаточную популярность. Они могут применяться для управления электродвигателями, в схемах автоматики и управления, для включения и отключения питающей электросети, переключения и отключения измерительных электроцепей.

Как правило, пакетники выпускаются для использования в сетях переменного тока напряжением до 500 В и постоянного тока напряжением до 220 В. Наиболее распространённые токовые номиналы – 10 А, 16 А и 25 А.

https://youtu.be/Z3iqH8UROmc

Пакетники выпускаются в различных конструктивных исполнениях, возможны различные способы крепления пакетного выключателя (за панелью, внутри шкафа, установка на стене или конструкции), правда, пакетники с креплением на ДИН-рейку пока выпускаются достаточно редко.

Выпускаются закрытые пакетники в пластиковых и силуминовых корпусах (рис. 1). Достаточно широко используются пакетные выключатели во взрывозащищённом исполнении (например, на опасном производстве, на газовых автозаправочных станциях).

Пакетные выключатели и переключатели имеют в основе конструкции набор пакетов. В зависимости от конструкции пакета переключатели могут быть более традиционное («галетные») выключатели (рис. 2) и так называемые «кулачковые» пакетные выключатели (рис. 3).

Рассмотрим сначала конструкцию галетного выключателя (рис. 4). В этом случае пакет – это пластмассовый изолирующий диск (3), к которому жестко прикреплены неподвижные контактные выводы или ножевые вставки (2). Подвижный контакт или контактный мостик (1) представляет из себя металлическую пластину, жестко связанную с переключающим механизмом (валом).

В промежутке между неподвижными контактами в пакете находятся искрогасительные фибровые шайбы (4). Благодаря этим шайбам, а также двойному разрыву контакта (а, стало быть, и электрической дуги) в каждом полюсе пакетника обеспечивается возможность коммутации значительных токов при малых габаритах аппарата.

Положение подвижных контактов задаётся механическим поворотом вала. Для управления положением вала имеются рукоятка и пружинный механизм. Благодаря пружинному механизму обеспечивается практически мгновенное замыкание и размыкание контактов.

Вал может вращаться на все 360 градусов, но при этом имеется ограниченное количество (обычно 4) фиксированных устойчивых его положений. Каждому такому положению соответствует определённый набор замкнутых или разомкнутых пар неподвижных контактов. Количество таких пар (полюсов) определяет количество пакетов в пакетнике.

Количество пакетов конструктивно, вообще говоря, неограниченно. На рисунке 5 показаны возможные варианты комплектации и схем пакетных выключателей и переключателей. При использовании простейшей схемы – 1-полюсного выключателя используется лишь один пакет. Такой выключатель имеет два положения – включено или выключено, причем положения вала, отличающиеся на 180 градусов, функционально одинаковы.

Для 4-полюсного переключателя на три направления необходимо 12 пакетов (двенадцать пар контактов). Такой переключатель имеет 4 функционально отличных положения вала (рукоятки), один из которых соответствует положению «выключено». Собирая различные комбинации пакетов можно формировать самые разные коммутационные схемы. На рисунке 6 показана структура обозначения пакетника.

Пример использования пакетного переключателя для подключения трёхфазного электродвигателя с возможностью реверса показан на рис. 7.

Рассмотрим теперь пакетные кулачковые переключатели (рис. 3). Они тоже формируются на базе набора пакетов. Однако в этом случае конструкция самого пакета другая (рис. 8). Здесь также имеются неподвижные контактные пластины, конструктивно связанные с корпусом пакета (4).

На этих пластинах имеются контактный вывод с внешней стороны пакета (1) и неподвижный контакт внутри его (8). Подвижные контакты выполнены в виде подпружиненного контактного мостика (7). Положением контактного мостика управляет шток (5), перемещающийся под воздействием кулачка (3). Положение кулачка задаётся вращающимся валом (2) с ручкой. Так же, как в случае галетного переключателя, вал имеет ограниченное количество фиксированных положений (от двух до восьми).

Понятно, что при такой конструкции для каждого пакета количество коммутируемых линий уже не одна, поэтому кулачковые пакетники компактней традиционных галетников. Гибкость конструкции кулачковых переключателей очень велика.

Под заказ возможно изготовление переключателей в соответствии с сотнями стандартных и задаваемых заказчиком схем. Например, переключатель ПК16-11Л3015 УХЛ3 ТУ 3424-012-03965790-2010 – это переключатель на 16А, защита – IP00, установка за панелью (способ Л), номер схемы 3015.

https://youtu.be/NGGsS6Rqkps

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест


Особенности подключения двухклавишного проходного выключателя описаны в этой статье. Схема подключения 3-х проходных выключателей 2-х проходных и одного перекрестного для управления освещением с трех мест будет иметь следующий вид: В свою очередь подключение проводов к выключателям при такой схеме будет выполняется следующим образом примечание: перед подключением необходимо сверится со схемой находящейся на задней части выключателя или приведенной в его паспорте : Данная схема подключения проходных выключателей совместно с перекрестным позволяет организовать управление освещением с трех мест. Клавиши склеиваем между собой, чтобы они включались и выключались одновременно.


Схема управления тремя независимыми светильниками с двух точек Теоретически, увеличивая количество проходных 2-х клавишных выключателей, можно осуществлять независимое управление освещением 2-х светильников из любого количества мест. Схема подключения проходных выключателей из двух мест Вариант управления освещения с трех точек Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель.


В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.


Приобретаются необходимые аксессуары, материалы, крепёж. При таком решении уже реально проходить длинный коридор до половины пути, выключать освещение на пройденной половине и включать свет на участке оставшейся половины. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя.

Коммутационная группа такого переключателя содержит четыре контактных площадки. Для фиксации модуля используем термоклей или жидкие гвозди.


Схема проходного выключателя. Подключение проходного выключателя с двух мест

Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко

Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.

Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.

Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.

Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.

Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).

При разном сочетании клавиш свечение прекращается.

За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.

На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.

Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности

Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.

В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.

В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).

Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.

Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.

За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.

Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.

Разрушение при замыкании и разрыве

Касание контактов при замыкании провоцирует отброс подпружиненной клеммы. При одном включении наблюдается несколько мелких откатов, которые в комплексе создают вибрацию с постепенно уменьшающимся размахом амплитуды. Последующие контакты проходят с укорочением времени и амплитуды.

Вам это будет интересно Устройство и принцип работы трансформатора тока

Отброс контакта опасен появлением короткой электрической дуги, которая провоцирует плавление и испарение молекул. Нарушение рабочего ритма ведет к увеличению давления металлических паров, зависанию контакта, увеличению времени замыкания.

Во время размыкания контактное воздействие считается нулевым. Одновременно повышается плотность тока в последнем месте соединения и возрастает сопротивление перехода. Контактная точка расплавляется, между удаляющимися деталями возникает перешеек, что также способствует появлению мощной электрической дуги. Явление вызывает эрозию контактов, происходящую из-за вымывания металла или его излишнего налипания.

Постоянный ток в цепи увеличивает интенсивность переноса материала с одной клеммы на другую, это связано с направлением тока в одну сторону, которое не меняется, как при переменном напряжении. При малом токе разрыв контактного перешейка происходит у положительного вывода, а на отрицательной клемме затвердевает нанесенный металл в виде неровных бугорков. Эрозия разрастается с увеличением времени существования дуги и увеличением силы тока.

Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля

Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:

  • внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
  • на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
  • в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
  • на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
  • в других подобных ситуациях.

Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.

Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.

Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.

Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.

Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.

Выводы

Проходные одноклавишные и двухклавишные выключатели — это современные переключатели, которые позволяют организовать управление одним или несколькими источниками освещения с различных мест одного или соседних помещений.

Как видно из вышеприведенной информации и фото, можно сказать, что несмотря на конструкцию (одноклавишный или проходной двухклавишный выключатель схема подключения на 2 источника) очень просто монтируется и позволяет эффективно управлять освещением как в огромном коттедже, крупном торговом помещении или же в промышленных зданиях.

Для подключения данных устройств будет достаточно:

  • двух проходных выключателей на 2 клавиши или два одноклавишных переключателя;
  • распределительной коробки;
  • гибкого кабеля с тремя жилами.

Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами

Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.

Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.

Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.

Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:

  1. продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
  2. учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
  3. по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
  4. прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
  5. в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
  6. в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
  7. согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
  8. кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
  9. все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
  10. последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
  11. никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
  12. при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.

Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.

На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.

Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.

Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.

Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:

  • французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
  • акционерная компания Legrand из Франции;
  • корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
  • итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
  • турецкая компания Viko.

Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.

Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.

Что такое проходной коммутатор

Проходной выключатель — это переключатель с несколькими группами контактов, который способен одновременно управлять источником освещения с нескольких мест. На современном рынке электромонтажных материалов, данное устройство представлено следующими типами:

  • одноклавишные с одним входом и 2-я выходами;
  • двухклавишные с двумя входами и 4-я выходами;
  • трехклавишные с тремя входами и 6 выходами;
  • перекрестные с двумя входами и двумя выходами для управления освещением с более чем 3-х мест.

Данный тип устройств может быть, как клавишного исполнения, так и сенсорного или дистанционного (управление с пульта дистанционного управления). В большинстве случаев применяются стандартные клавишные переключатели, однако в случае монтажа системы «Умный дом» лучше монтировать дистанционные проходные выключатели, которые управляются с помощью пульта или специального приложения для смартфона.

Установка выключателя

Для обеспечения работы осветительных и других приборов подключаемых через выключатели необходимо правильно и надежно их устанавливать. Производить монтаж выключателя своими руками довольно просто, но необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения работ. Чтобы выключатель установить на свое место его нужно разобрать.

Порядок разборки выключателя:
  • снять клавишу выключателя поддев ее плоской отверткой с одной из сторон;
  • открутить винты защитной рамки и отсоединить ее от механизма;
  • закрепить корпус выключателя в подстаканнике стены при помощи распорных винтов;
  • ослабить винты для подключения электропроводов.

Полезные видео по теме

Как сделать или где найти двухклавишный перекрестный переключатель – смотрите видео ниже.

Схема проходного двухклавишного выключателя с двух мест Как подключить двухклавишный проходной выключатель с двух мест И так как теперь по любому все резко стало ясно, переходим к порядку монтажа нашей схемы с двухклавишными проходными выключателями. Важным этапам монтажа схем подобной сложности является правильная маркировка всех кабелей и отдельных их жил проводов.

Рисунок 1.


Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты. Как подключить двухклавишный проходной выключатель


Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь .


Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами.


Этот провод подключается к корпусу светильника. Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя.


Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем — двухклавишного.

Оттого и сами контакты, и принцип работы коммутаторов с ними так же именуются перекидными. подключение проходного двух клавишного выключателя

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Закончив указанные манипуляции, следует выполнить укладку проводов, заизолировать проводящие ток участки и подать напряжение, чтобы проверить эффективность работы.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Выключатель пакетный - Энциклопедия по машиностроению XXL

Пакетные выключатели. Пакетные выключатели — коммутирующие приспособления, применяемые для небольшого числа включений и рассчитанные на токи до 60 а при 220 в и до 25 г2 при 500 в. Пакетные выключатели используются 1) в качестве пусковых аппаратов для включения в сеть коротко-замкнутых двигателей мощностью до 4 кет при числе включений до 15—20 в час 2) в качестве отъединяющих элементов при реостатном пуске двигателей 3) для отключения установок от сети при отсутствии в них тока (вводы) 4) в качестве выключателей цепей управления. Пакетный выключатель не даёт нулевой защиты. Пакетный выключатель (фиг. 58) имеет наборы колец-пакетов из изолирующего материала. Внутри колец находится контактное устройство из одного или нескольких ножей, которые поворачиваются  [c.51]
В — выключатель пакетный типа ПВ-2-10  [c.176]

Пакетные выключатели. Пакетные выключатели (рис. 94, в) применяют в схеме кранов для включения цепей управления и освещения. С помощью пакетных выключателей включают рабочее освещение и нагревательные приборы.  [c.132]

Кн1, Ки2, КнЗ, Кн4, Кн.5, Кнб, Кн7 — кнопки, В8 — аварийный выключатель, ВП, BI8, В19, В20, B2I, В22, В23, В24 — конечные выключатели, —пакетный переключатель, PS — реле напряжения, R5 — добавочное сопротивление, КЛ — линейный контактор, Р9, РЮ — контакты блоков максимальных реле,  [c.190]

Схема установки показана на рис. 166, где Б — бачок с кислотой, Д — датчик рН-метра, АФ — аэрофильтр, pH — потенциометр, ПП — предохранитель пробочный, В — выключатель пакетный, С — соленоид, РВ1 и РВ2 — реле времени, РП1 и РП2 — реле промежуточное электромагнитное.  [c.280]

Пакетные выключатели. Пакетные выключатели (см. рис. 61, б) применяются в подъемниках для включения цепей управления, освещения и нагревательных приборов.  [c.87]

Буквы на схемах обозначают наименование аппаратуры и оборудования, например Д — двигатель, V — вольтметр, А — амперметр. Если в обозначении несколько букв, то первая указывает его наименование, а последующие его конструкцию и назначение, например КС — контактор сварочный, КЛ — контактор линейный, ВПС — выключатель пакетный силовой. Если в схеме имеется несколько аппаратов с одинаковыми функциями, то они отличаются порядковыми номерами, например РП-1 — реле промежуточное первое, РП-2 — реле промежуточное второе и т- д.  [c.28]

Переключатели и выключатели пакетные предназначены для работы в устройствах при напряжении до 250 в и токе до 10 а (переключатели) и 60 а (выключатели) в условиях температуры окружающего воздуха — 60-i- -f50° и относительной влажности до 98%.  [c.376]

ВП - выключатель пакетный Р,, Р Р Р . Р Р, - реле электромагнитные ГР - понижающий  [c.288]

ЭВ — электровибратор ПВ — выключатель пакетный — шунтовые сопротив ления 1ПМ — магнитный пускатель ТП — трансформатор понижающий 2М — электродвигатель трехфазный ОВ — обмотка возбуждения м Г —  [c.307]

Выключатель Пакетные выключатели  [c.312]

К коммутационной аппаратуре можно отнести рубильники выключатели пакетные, барабанные, путевые и конечные переключатели универсальные переключатели кнопки и кнопочные станции командные электропневматические приборы, командоаппараты, а также магнитные пускатели 149, 50, 52]. Регулировочная аппаратура состоит из контакторов, различных реле, в том числе электронных реле и фотореле, а защитная аппаратура — из плавких предохранителей, тепловых реле и реле максимального тока. К вспомогательной аппаратуре можно отнести регулируемые и нерегулируемые сопротивления, электромагниты, золотники и т. д. [17, 30, 35, 57].  [c.6]


Выключатель пакетный (расположены у дверей ВВК )  [c.363]

В5. В8. Выключатель пакетный 4 Выключатели дежурного  [c.313]

Выключатель С-3-02-4/220 Выключатель пакетный ПВЗ-10  [c.344]

BI, В2, ВЗ, В5, В6 Выключатель пакетный ПВЗ-10 5 Отключение ВОВ , Отопление , Отключение СОВ , дежурное и подвагонное освещение  [c.346]

ВС—выпрямитель селеновый БК—блокирующий контакт ПМ - пускатель магнитный ПК — выключатель пакетный  [c.40]

Для подключения машины к сети и приведения ее в действие служат пакетный выключатель 8 и кнопочная станция 10.  [c.33]

S—выключатель пакетный типа ПВ—2-10 ЛП—предохранитель Ц—27 ЛГ—автотрансфор-штор ЛАТР-1 /7Р- понижающий трансформатор 2ТР— понижающий трансформатор ТМО—БО А—амперметор Э—3ii ЯУ—замыкатель кнопочный (ГР-3604) /7-пускатель 9П -41/30-Б РВ—реле времени ЭВ—201  [c.224]

Б — бачок с кислотой Д — датчик рН-метра Л — аэрофильтр pH потен-днометр ПП — предохранитель пробочный В - выключатель пакетный — соленид ЯВ1 и ЯВ2 — реле времени РП1 и РП2 — реле промежуточное электромагнитное  [c.248]

Электрооборудование крана состоит из электродвигателей, магнитных контроллеров, пускорегулирующих сопротивлений, тормозных магнитов, конечных выключателей, пакетных выключателей и переключателей, приборов освещения и защиты.  [c.31]

Питание и защита ЯВ — ящик вводный А —выключатель авт1 магический Л —контактор линейный 1П, 2П — предохраните трубчатые ЛР/— выключатель аварийный в кабине ЛЯ2 —выкль чатель аварийный на выносном монтажном пульте /СУ —кнопка yi равления в кабине МРП, МРВ, МРК, МСР — блок-реле максимал ного тока AiP—контакты блок-реле УЯ — переключатель цег управления 1ВП — выключатель пакетный РП — контакты огран] чителя грузоподъемности типа ОГП-1 — выпрямитель селеновьп У — вольтметр 1ЛС — лампа сигнальная положения линейного koi тактора /Р — сопротивление трубчатое С —сирена КС — выклв чатель сирены 7РЯ — предохранитель трубчатый ЗП, 477 —пред( хранители установочные стеклянные.  [c.472]

Освещение и отопление ЯС —прожектор на стреле Я2 —про- ектор на колонне ПЗ, П4 — прожекторы на опорной раме ЛО — лафон освещения кабины /В, 2В, ЗВ, 4В — выключатели пакетные И, Л2, ЛЗ, —светильники освещения лестницы в колонне ШР1, ИР2, ШРЗ — розетки штепсельные ПТ — трансформатор понизи-гльный ЭП — электроприбор обогрева кабины 1ПР, 2ПР, ЗПР, ПР, 5ПР, 6ПР, 8ПР — предохранители трубчатые.  [c.473]

Переключающий механизм расположен над контактной системой в крышке выключателя. Пакетные выключатели снабже-  [c.247]

Выключатель пакетный ПВ2-25 Гро м коговор ител ь Датчик-реле температуры ТЖ-В Дроссель 1 ДР.001,1  [c.344]

Система качества применительно к проектированию, разработке, производству и обслуживанию продукции выключатели вакуумные коман-доаппараты кулачковые регулируемые переключатели пакетные электромясорубки электронасосы бытовые вибрационные замки сувальдные, машинки закаточные.  [c.133]

На задней стенке-пульта расположен пакетный выключатель 16 для подключения машины к сети. В правую стенку пульта (см. схему) встроен шкаф, в котором помещается электроаппаратура управления насосом, зах1вата1ми и пульсаторо1М, а также блокировка системы автоматики.  [c.14]


Пакетный выключатель ПВ, пакетный переключатель ПП

Главная \ Аппаратура ручного управления, зажимы \ Пакетный выключатель ПВ, пакетный переключатель ПП

Назначение:

Пакетный выключатель ПВ, переключатель ПП предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве:

- вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;

- коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;

- для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.

Ассортимент, краткие технические характеристики и упаковка

 Наименование           Ном. рабочий ток, напряжение Степень защиты Материал корпуса защиты Кол-во в транспортной упаковке, шт. Объем транспортной упаковки, куб. м. БРУТТО транспортной упаковки, кг.
Пакетные выключатели
ПВ1-16 М3 исп.1

16А ~220В,

10А ~380В

IP00 120 0,048 14,5
ПВ1-16 М3 исп.3 IP00 120 0,048 13,2
ПВ1-16 М1 пл.56 IP56

ударопрочный негорючий пластик

45 0,074 15,3
ПВ2-16 МЗ исп.1 IP00 120 0,048 16,3
ПВ2-16 МЗ исп.3 IP00 120 0,048 15
ПВ2-16 МЗ кар.IP30 IP30 карболит 45 0,072 26
ПВ2-16 М1 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 45 0,071 15,7
ПВ2-16 М1 сил.56 IP56 силумин 35 0,071 24,2
ПВ3-16 М3 исп.1 IP00 120 0,048 18,2
ПВ3-16 М3 исп.3 IP00 120 0,048 17
ПВ3-16 М3 кар.IP30 IP30 карболит 96 0,072 26,5
ПВ3-16 М1 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 45 0,071 16,2
ПВ3-16 М1 сил.56 IP56 силумин 35 0,071 24,4
ПВ4-16 М3 исп.1 IP00 120 0,048 20,2
ПВ4-16 М3 исп.3 IP00 120 0,052 17,6
ПВ4-16 М1 пл.56 IP56 силумин 40 0,065 15
ПВ2-40 М3 исп.1

40А ~220В,

25А ~380В

IP00 45 0,065 18,9
ПВ2-40 М3 исп.3 IP00 45 0,065 18
ПВ2-40 М1 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 14 0,062 12
ПВ2-40 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,052 14
ПВ3-40 М3 исп.1 IP00 45 0,065 21,2
ПВ3-40 М3 исп.3 IP00 45 0,065 20,8
ПВ3-40 М1 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 14 0,062 13
ПВ2-40 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,052 14,5

 Наименование         

Ном. рабочий ток, напряжение

Степень защиты

Материал корпуса защиты

Кол-во в транспортной упаковке, шт.

Объем транспортной упаковки, куб. м.

БРУТТО транспортной упаковки, кг.

ПВ4-40 М3 исп.1

40А ~220В,

25А ~380В

IP00

45

0,065

24

ПВ4-40 М3 исп.3

IP00

45

0,065

23

ПВ4-40 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

14

0,062

15

ПВ2-63 МЗ исп.1

63А ~220В,

40А ~380В

IP00

40

0,061

22

ПВ2-63 МЗ исп.3

IP00

40

0,061

21,3

ПВ2-63 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

10

0,052

11

ПВ2-63 М1 сил.56

IP56

силумин

8

0,052

14,5

ПВ3-63 М3 исп.1

IP00

35

0,061

24,5

ПВ3-63 М3 исп.3

IP00

35

0,061

24

ПВ3-63 М1 сил.56

IP56

силумин

8

0,052

17,2

ПВ2-100 М3 исп.1

100А ~220В,

60А ~380В

IP00

16

0,057

17,5

ПВ2-100 М3 исп.3

IP00

16

0,057

16,6

ПВ2-100 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

6

0,058

12,3

ПВ2-100 М1 сил.56

IP56

силумин

ПВ3-100 М3 исп.1

IP00

16

0,057

20

ПВ3-100 М3 исп.3

IP00

16

0,057

19,5

ПВ3-100 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

6

0,058

12,7

ПВ3-100 М1 сил.56

IP56

силумин

ПВ4-100 М3 исп.1

IP00

16

0,052

20

ПВ4-100 М3 исп.3

IP00

16

0,052

19,2

ПВ2-160 М3 исп.1

160А ~220В,

100А ~380В

IP00

16

0,057

19,2

ПВ2-160 М3 исп.3

IP00

16

0,057

18,3

ПВ2-160 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

6

0,058

13

ПВ3-160 М3 исп.1

IP00

16

0,057

22,7

ПВ3-160 М3 исп.3

IP00

16

0,057

22

ПВ3-160 М1 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

6

0,058

14,5

ПВ4-160 М3 исп.1

IP00

16

0,057

26

ПВ4-160 М3 исп.3

IP00

16

0,057

25,2

Пакетные переключатели на 2 направления

ПП1-16/Н2 М3 исп.1

16А ~220В,

10А ~380В

IP00

120

0,048

15,2

ПП1-16/Н2 М3 исп.3

IP00

120

0,048

14

ПП2-16/Н2 М3 исп.1

IP00

120

0,048

17,5

ПП2-16/Н2 М3 исп.3

IP00

120

0,048

16,1

ПП2-16/Н2 М2 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

45

0,071

16

ПП2-16/Н2 М1 сил.56

IP56

силумин

35

0,071

23,9

ПП3-16/Н2 М3 исп.1

IP00

120

0,048

20

ПП3-16/Н2 М3 исп.3

IP00

120

0,048

18,3

ПП3-16/Н2 М2 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

45

0,071

18,8

ПП3-16/Н2 М1 сил.56

IP56

силумин

35

0,071

33

ПП4-16/Н2 М3 исп.1

IP00

120

0,048

22

ПП4-16/Н2 М3 исп.3

IP00

120

0,048

20,8

ПП4-16/Н2 М2 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

40

0,071

17,7

ПП2-40/Н2 М3 исп.1

40А ~220В,

25А ~380В

IP00

45

0,065

20,1

ПП2-40/Н2 М3 исп.3

IP00

45

0,065

19,3

ПП2-40/Н2 М2 пл.56

IP56

ударопрочный негорючий пластик

14

0,062

14

ПП2-40/Н2 М1 сил.56

IP56

силумин

8

0,052

14,5

ПП3-40/Н2 М3 исп.1

IP00

45

0,065

23,2

ПП3-40/Н2 М3 исп.3

IP00

45

0,065

21,9

 Наименование            Ном. рабочий ток, напряжение Степень защиты Материал корпуса защиты Кол-во в транспортной упаковке, шт. Объем транспортной упаковки, куб. м. БРУТТО транспортной упаковки, кг.
ПП3-40/Н2 М2 пл.56

40А ~220В,

25А ~380В

IP56

ударопрочный негорючий пластик

14 0,062 14,7
ПП3-40/Н2 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,052 16,4
ПП4-40/Н2 М3 исп.1 IP00

 

45 0,065 26,2
ПП4-40/Н2 М3 исп.3 IP00 45 0,065 25,3
ПП4-40/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 14 0,062 15,6
ПП2-63/Н2 М3 исп.1

63А ~220В,

40А ~380В

IP00 40 0,065 24,4
ПП2-63/Н2 М3 исп.3 IP00 40 0,061 23,8
ПП2-63/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 10 0,052 11,7
ПП2-63/Н2 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,052 16,6
ПП3-63/Н2 М3 исп.1 IP00 35 0,061 25,8
ПП3-63/Н2 М3 исп.3 IP00 35 0,061 27,3
ПП3-63/Н2 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,053 18
ПП2-100/Н2 М3 исп.1

100А ~220В,

60А ~380В

IP00 8 0,035 12,5
ПП2-100/Н2 М3 исп.3 IP00 8 0,035 12,2
ПП2-100/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 6 0,058 13,2
ПП2-100/Н2 М1 сил.56 IP56 силумин
ПП3-100/Н2 М3 исп.1 IP00 16 0,064 22,2
ПП3-100/Н2 М3 исп.3 IP00 16 0,057 21,5
ПП3-100/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 6 0,058 14,6
ПП3-100/Н2 М1 сил.56 IP56 силумин
ПП4-100/Н2 М3 исп.1 IP00 16 0,057 25,4
ПП4-100/Н2 М3 исп.3 IP00 16 0,057 24,8
ПП2-160/Н2 М3 исп.1

160А ~220В,

100А ~380В

IP00 16 0,064 21,4
ПП2-160/Н2 М3 исп.3 IP00 16 0,064 20,5
ПП2-160/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 6 0,058 14,8
ПП3-160/Н2 М3 исп.1 IP00 16 0,064 25,8
ПП3-160/Н2 М3 исп.3 IP00 16 0,063 25
ПП3-160/Н2 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 6 0,058 15,3
ПП4-160/Н2 М3 исп.1 IP00 16 0,063 30
ПП4-160/Н2 М3 исп.3 IP00 16 0,063 29,4
Пакетные переключатели на 3 направления
ПП1-16/Н3 М3 исп.1

16А ~220В,

10А ~380В

IP00 120 0,048 17,1
ПП1-16/Н3 М3 исп.3 IP00 120 0,048 15
ПП2-16/Н3 М3 исп.1 IP00 120 0,048 21,4
ПП2-16/Н3 М3 исп.3 IP00 120 0,048 20,2
ПП2-16/Н3 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 40 0,054 17,3
ПП2-16/Н3 М1 сил.56 IP56 силумин 45 0,071 33,4
ПП3-16/Н3 М3 исп.1 IP00 60 0,048 14,1
ПП3-16/Н3 М3 исп.3 IP00 80 0,052 17,4
ПП4-16/Н3 М3 исп.1 IP00 80 0,052 21
ПП4-16/Н3 М3 исп.3 IP00 80 0,052 20,4
ПП2-40/Н3 М3 исп.1

40А ~220В,

25А ~380В

IP00 40 0,065 23,5
ПП2-40/Н3 М3 исп.3 IP00 40 0,065 23
ПП2-40/Н3 М2 пл.56 IP56 ударопрочный негорючий пластик 14 0,062 15,4
ПП2-40/Н3 М1 сил.56 IP56 силумин 8 0,052 16,6
ПП3-40/Н3 М3 исп.1 IP00 35 0,065 25,6
ПП3-40/Н3 М3 исп.3 IP00 35 0,065 25
ПП2-63/Н3 М3 исп.1 IP00
 Наименование            Ном. рабочий ток, напряжение Степень защиты Материал корпуса защиты Кол-во в транспортной упаковке, шт. Объем транспортной упаковки, куб. м. БРУТТО транспортной упаковки, кг.
ПП2-63/Н3 М3 исп.3

63А ~220В,

40А ~380В

IP00
ПП2-63/Н3 М1 сил.56 IP56 силумин
ПП3-63/Н3 М3 исп.1 IP00

 

ПП3-63/Н3 М3 исп.3 IP00
ПП3-63/Н3 М1 сил.56 IP00 силумин
ПП2-100/Н3 М3 исп.1

100А ~220В,

60А ~380В

IP00 8 0,035 12,7
ПП2-100/Н3 М3 исп.3 IP00 8 0,035 12,5
ПП2-100/Н3 М2 пл.56

100А ~220В,

60А ~380В

IP56 ударопрочный негорючий пластик 5 0,058 12,3
ПП3-100/Н3 М3 исп.1 IP00 8 0,035 16
ПП3-100/Н3 М3 исп.3 IP00 8 0,035 15,5
ПП2-160/Н3 М3 исп.1

160А ~220В,

100А ~380В

IP00 8 0,035 17,3
ПП2-160/Н3 М3 исп.3 IP00 8 0,035 16,8
ПП3-100/Н3 М3 исп.1 IP00 8 0,035 18,4
ПП3-100/Н3 М3 исп.3 IP00 8 0,035 17,9

Выключатели (переключатели) обеспечивают работу в следующих режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном. Частота переключений не более 120 раз в час.
Механическая износоустойчивость пакетных выключателей (переключателей) определяется числом переключений.

Пакетные выключатели (переключатели) должны выдерживать при номинальном токе и номинальном напряжении количество переключений, приведенное в таблице:

Номинальный ток, А Количество переключений
В цепях тока при коэффициенте мощности

В цепях постоянного тока с отношением L/r   

0,8 0,3 0,0025 0,1
16 - 160 20000 10000 20000 10000

Где: L – индуктивность цепи, Гн. r – омическое сопротивление, Ом.

Выключатели рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от –40°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 95+3% при температуре +25+3°С и не более 80+3% при температуре +40+3°С.
Выпускаются в климатическом исполнении – М.

Электрические схемы и положения рукоятки пакетных переключателей и выключателей

Структура условного обозначения

Габаритные размеры

Габаритные и установочные размеры и масса
пакетных выключателей и переключателей со степенью защиты IP00

Номинальные токи 16А, 40А, 63А.

Номинальные токи, 100А, 160А.

 

Модель

Исполнение по способу  присоедине-ния

Номер рисунка

Размеры, мм

Масса, не более 

Н ±2

 L

h2, не менее

h3, не более

D

d

d1

C ±0,5

B

 Пакетные выключатели  

ПВ 1-16

1

1

49

45

16

15

60

6

71

87

0,10

3

2

49

16

55

65

0,09

ПВ 2-16

1

1

55

17

71

87

0,11

3

2

55

16

55

65

0,10

ПВ 3-16

1

1

60

17

71

87

0,13

3

2

60

16

55

65

0,12

ПВ 4-16

1

1

65

17

71

87

0,14

3

2

65

16

55

65

0,13

ПВ 2-40

1

1

78

78

22

22

 

 92

 

 

 8

 

6

103

117

0,35

3

2

78

22

90

100

0,33

ПВ 3-40

1

1

88

22

103

117

0,4

3

2

88

22

90

100

0,38

ПВ 4-40

1

1

98

22

103

117

0,47

3

2

98

22

90

100

0,45

ПВ 2-63

1

1

128

22

103

117

0,47

3

2

128

22

90

100

0,45

ПВ 3-63

1

1

140

22

103

117

0,57

3

2

140

22

90

90

0,55

ПВ 2-100

1

1

103

113

17

30

130 

 9

137

153

0,93

3

2

103

16

125

140

1,9

ПВ 3-100

1

1

118

20

137

153

1,09

3

2

118

20

125

140

1,06

ПВ 4-100

1

1

133

20

137

152

1,26

3

2

133

20

125

140

1,22

ПВ 2-160

1

1

109

30

137

153

1,03

3

2

109

30

127

143

1,00

Модель

Исполнение по способу присоедине-ния 

Номер рисунка 

Размеры, мм

Масса, не более 

Н ±2

 L

h2, не менее

h3, не более

D

d

d1

C ±0,5

B

 ПВ 3-160

1

3

127

 

30

 

 

 

 

 127

153

1,25

3

4

127

30

 137

143

1,22

ПВ 4-160

1

3

145

30

 127

153

1,46

3

4

145

30

 137

143

1,43

Пакетные переключатели на 2 направления

ПП 1-16/Н2

1

1

48

45

17

15

60

5

55

65

0,13

3

2

48

16

71

87

0,11

ПП 2-16/Н2

1

1

55

17

55

65

0,09

3

2

55

16

71

87

0,12

ПП 3-16/Н2

1

1

60

17

55

65

0,11

3

2

60

16

71

87

0,14

ПП 4-16/Н2

1

1

65

17

55

65

0,13

3

2

65

16

71

87

0,16

ПП 2-40/Н2

1

1

78

22

22

92

8

6

103

117

0,37

3

2

78

22

90

100

0,35

ПП 3-40/Н2

1

1

89

22

103

117

0,44

3

2

89

22

90

100

0,42

ПП 4-40/Н2

1

1

97

22

103

117

0,51

3

2

97

22

90

100

0,49

ПП 2-63/Н2

1

1

128

22

103

117

0,52

3

2

128

22

90

100

0,5

ПП 3-63/Н2

1

1

140

22

103

117

0,62

3

2

140

22

90

100

0,60

ПП 2-100/Н2

1

3

102

113

29

30

130

9

137

153

1,02

3

4

102

29

127

143

0,99

ПП 3-100/Н2

1

3

117

30

137

153

1,23

3

4

117

30

127

143

1,18

ПП 4-100/Н2

1

3

133

30

137

153

1,43

3

4

133

30

127

143

1,4

ПП 2-160/Н2

1

3

145

30

137

153

1,08

3

4

145

30

127

143

1,05

ПП 3-160/Н2

1

3

145

30

 137

153

 1,28

3

4

145

30

 127

143

 1,25

 Пакетные переключатели на 3 направления 

ПП 1-16/Н3

1

1

 50

 45

 17

 15

60

6

5

 71

87

 0,11

3

2

 50

 16

 55

65

 0,10

ПП 2-16/Н3

1

1

 57

 17

 71

87

 0,12

3

2

 57

 16

 55

65

 0,11

ПП 3-16/Н3

1

1

 62

 17

 71

87

 0,14

3

2

 62

 16

 55

65

 0,13

ПП 4-16/Н3

1

1

 67

 17

 71

87

 0,16

3

2

 67

 16

 55

65

 0,15

ПП 2-40/Н3

1

1

 81

78 

 22

22

92

8

6

 103

117

 0,43

3

2

 81

 22

 90

100

 0,41

ПП 3-40/Н3

1

1

 92

 22

 103

117

 0,48

3

2

 92

 22

 90

100

 0,45

ПП 2-100/Н3

1

1

 106

113

 29

30

130

9

 137

153

 1,02

3

2

 106

 29

 125

143

 0,99

ПП 3-100/Н3

1

1

 121

 29

 137

153

 1,23

3

2

 121

 29

 125

143

 1,18

ПП 2-160/Н3

1

1

 114

 29

 137

153

 1,13

3

2

 114

 29

 125

143

 1,10

ПП 3-160/Н3

1

1

 129

 29

 137

153

 1,35

3

2

 129

 29

 125

143

 1,32

Габаритные и установочные размеры и масса пакетных выключателей и переключателей со степенью защиты IP56 в корпусе из ударопрочного негорючего пластика

 

Модель Номер рисунка Размеры, мм Масса, не более, кг

Схема расположения сальников

L L1 L2 H h2 h А C1 C2 C3 Dc
Пакетные выключатели
ПВ 1-16 М1 пл. 56 5 120 120 70 81 65 20 46 80 60 36 15 0,27 1
ПВ 2-16 М1 пл. 56 0,28
ПВ 3-16 М1 пл. 56 0,29
ПВ 4-16 М1 пл. 56 6 140 90 73 0,35 2
ПВ 2-40 М1 пл. 56 5 160 140 92 120 97 20 75 100 100 40 20 0,71 1
ПВ 3-40 М1 пл. 56 0,74
ПВ 4-40 М1 пл. 56 6 185 128 103 0,87 2
ПВ 2-63 М1 пл. 56 1,05
ПВ 2-100 М1 пл. 56 5 190 120 160 130 34 82 130 130 57 32 190 1,73 1
ПВ 3-100 М1 пл. 56 1,84
ПВ 2-160 М1 пл. 56 1,78
ПВ 3-160 М1 пл. 56 1,75
Пакетные переключатели на 2 направления
ПП 2-16/Н2 М2 пл. 56 5 120 102 70 85 65 20 46 80 60 36 15 0,28 1
ПП 3-16/Н2 М2 пл. 56 0,35
ПП 4-16/Н2 М2 пл. 56 6 140 90 73 0,36 2
ПП 2-40/Н2 М2 пл. 56 5 160 140 92 120 97 20 75 100 100 40 20 0,83 1
ПП 3-40/Н2 М2 пл. 56 0,89
ПП 4-40/Н2 М2 пл. 56 6 185 128 103 0,95 2
ПП 2-63/Н2 М2 пл. 56 1,15
ПП 2-100/Н2 М2 пл. 56 6 190 120 160 130 34 82 130 130 57 32 190 1,86 2
ПП 3-100/Н2 М2 пл. 56 1,83
ПП 2-160/Н2 М2 пл. 56 1,95
ПП 3-160/Н2 М2 пл. 56 1,92
Пакетные переключатели на 3 направления
ПП 2-16/Н3 М2 пл. 56 5 120 102 70 85 65 20 46 80 60 36 15 0,29 2
ПП 2-40/Н3 М2 пл. 56 160 140 92 120 97 20 75 100 100 40 20 0,85
ПП 2-100/Н3 М2 пл. 56 6 240 190 120 160 130 34 82 130 130 57 32 1,87

Схемы расположения сальников:                                 

Габаритные и установочные размеры и масса пакетных выключателей и переключателей со степенью защиты IP56 в силуминовом корпусе

 

 

Модель Номер рисунка Размеры, мм Масса, не более, кг

Схема расположения сальников

L L1 H h2 А h C1 C2
ПВ 2-16 М1 сил. 56 7 150 105 90 70 40 22 80 60 0,59 1
ПВ 3-16 М1 сил. 56
ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56
ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 8 140 105 108 88 57 28 80 60 0,85 2
ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 105 0,86
ПВ 2-40 М1 сил. 56 7 200 130 150 120 60 35 100 100 1,54 1
ПВ 3-40 М1 сил. 56
ПП 2-40/Н2 М1 сил. 56
ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 8 180 140 150 120 67 35 100 100 1,78 2
ПП 2-40/Н3 М1 сил. 56 1,83

Габаритные и установочные размеры и масса пакетных выключателей и переключателей со степенью защиты IP30 в карболитовом корпусе

 

Модель Номер рисунка Размеры, мм Масса, не более, кг
H L L1 В В1
ПВ 2-16 М3 кар. 30 9 89 65 78 78 65 0,23
ПВ 3-16 М3 кар. 30

Схема расположения выводов:   

Пакинг


Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

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

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

 

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Что такое пакетный выключатель

Что такое пакетный выключатель

           В советские времена на лестничных клетках для распределения электроэнергии ставились пакетные выключатели. Они обеспечивают возможность полного отключения электричества в квартире.

           Тем не менее, сам пакетник отключить от сети невозможно. В то время как ряд недостатков, которые имеет его конструкция, приводят к быстрому повреждению даже при небольших нагрузках по току.

  

 

             Это делает пакетный выключатель самым уязвимым звеном в цепи. На сегодняшний момент столь низкая износостойкость и небольшая пропускная способность тока являются причинами замены их на двухполюсные автоматы,  которые ставятся уже не в подъездных щитках жилых домов, а непосредственно в каждой квартире.

 

Назначение пакетных выключателей

         Пакетный выключатель это ручной аппарат, который предназначен для коммутации (включения/отключения) небольших нагрузочных токов. Пакетники применяются в электрических сетях переменного тока до 660 В и постоянного – до 440 В.

        Устанавливают их на панелях распределительных щитов, а также в шкафах как вводные выключатели.

          Пакетный выключатель представляет собой приспособление для коммутации электрического тока в сетях. Он имеет ручной привод с переключающим устройством в виде изоляционной платы, на которой закреплены изолированные друг от друга подвижные контакты и неподвижные контакты с клеммами.

Примечание: Для того чтобы включить или отключить пакетный выключатель необходимо повернуть его рукоятку на 90°. Данная манипуляция фиксирует подвижные контакты в нужном положении с помощью пружинного механизма.  Благодаря наличию фиксирующих выступов, ограничивающих разворот пружинного механизма и вместе с ним подвижных контактов, пакетный выключатель имеет четкую фиксацию положений при повороте рукоятки на 90°.

         В зависимости от степени защиты, пакетные выключатели классифицируют на три типа изготовления:

1) открытое;

2) защитное;

3) герметичное.

 

         Пакетный выключатель открытого исполнения предназначен исключительно для установки в сухих не запыленных помещениях с отсутствием вероятности пожара и других защищенных местах (щиты, ящики, ниши), препятствующих случайному прикосновению к неподвижным контактам.

        Защищенное исполнение пакетного выключателя подразумевает наличие пластмассовой оболочки. Она защищает пакетник не только от случайного прикосновения, но и от попадания посторонних предметов на токоведущие части.

         Герметическое исполнение пакетника реализовано путем его защиты алюминиевым или пластмассовым корпусом, который препятствует попаданию влаги внутрь него.

 

Структурное обозначение пакетников

          Сокращенно пакетные выключатели обозначаются буквами ПВ, а переключатели – ПП. Цифра, следующая за сокращением – число полюсов, а после дефиса – отключаемый ток в амперах при напряжении 220 В.

 

 

По виду крепления пакетные выключатели выпускаются в следующих исполнениях:

I) крепление пакетника размещается за панелью толщиной до 4 мм и выполняется передней скобкой, внешние провода подсоединяются сзади;

II) крепление размещается за панелью толщиной до 24 мм и выполняется передней скобкой, внешние провода подсоединяются так же сзади;

III) крепление размещается внутри шкафа и выполняется задней скобкой, внешние провода подсоединяются спереди;

IV) крепление осуществляется за корпус.

 

           Конструкция пакетного выключателя состоит из двух главных узлов:

- механизма переключения;

- контактной системы.

            В зависимости от числа рабочих полюсов (1-4) он имеет в своем составе несколько коммутационных пакетов.

           Отдельный пакет содержит подвижные и неподвижные соединения с фибровыми шайбами, которые способствуют гашению дуги. Подвижные пружинящие контакты расположены на поворотном штыре. Он в свою очередь выполнен из изолирующего материала, при повороте которого происходит фиксация по 90 градусов за каждый оборот. Неподвижные контакты, имеющие вид ножей, расположены в пластмассовых шайбах.

 

P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую,  полезную информацию по  ремонту своего жилища - своими руками, по оптимизации бюджета,  полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

 

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить заявку - Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

 

P.S. S. Надеюсь, смог объяснить, что такое пакетный выключатель и онибудут вам полезны. Читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

На главную

Пакетный выключатель

Пакетный выключатель чаше всего применяют в сетях с напряжением не более 380 вольт. Эти устройства предназначены для коммутации подачи напряжения для различных устройств, а так же можно использовать для подключения отдельных объектов к электро сети. В частной жизни пакетный выключатель можно встретить в домашнем электро щите. Как правило таким пакетным выключателем производиться полная обесточка квартиры или дома.

По старым схемам подключения пакетники подключались до электросчетчика (прибора учета потребленной электро энергии). Тем самым обеспечивая дополнительную безопасность работы электрика в электрощите. Сейчас кабель от проходящих магистралей питания в подъездах заводят как правило сразу на электро счетчик. Дабы затруднить неправомерное хищение электроэнергии. Таким образом пакетный выключатель в современных электро щитах стоит чаще всего после прибора учета. Есть вариант его установки и по старой схеме включения но тогда пакетный выключатель должен иметь кожух с возможностью его опломбирования для предотвращения доступа к контактам пакетного выключателя. Пакетным выключатель называется из за своего своеобразного строения.

Строение пакетного выключателя

Он состоит из отдельных пакетов количество которых зависит как от количества полюсов выключателя так и от необходимой  логики работы пакетного выключателя. Так же конструктивной особенностью пакетника является двух местный разрыв подключенной цепи, также за счет пружины разрыв происходит за довольно короткий промежуток времени что играет только на пользу выключателю повышая износостойкость контактов и гашение электрической дуги. Пакетный выключатель выключаются поворотом своей рукояти на 90 градусов что препятствует их случайному включению. Клеммы одного пакета расположены на разных сторонах выключателя что затрудняет их случайное замыкание. И улучшает визуальное чтение схемы щита или устройства в котором он применяется.

В современных щитах для таких пакетных выключателей места может и не оказаться но огорчатся не стоит можно применить для тех же целей его аналог .

Похожие посты:

Кулачковый переключатель

- как он работает и как подключить?

Принцип кулачкового переключателя

Кулачковый переключатель позволяет управлять током в нескольких цепях. Основными частями всего механизма являются ручка, ось выключателя и камера пожаротушения, в которой находятся соединительные элементы, с помощью которых замыкается и размыкается токопровод. Каждая дорожка состоит из двух неподвижных контактов, положение которых зависит от подвижного якоря.Он, в свою очередь, может быть открытым или короткозамкнутым. На положение якоря влияет дисковый кулачок, постоянно прикрепленный к оси соединителя.

Что это означает на практике? Если мы повернем ручку, положение кулачка и якоря изменится одновременно - таким образом, текущий путь открывается или закрывается, и устройство включается, выключается или переключается на другую функцию. Также стоит упомянуть, что в одном переключателе может быть много кулачков, расположенных в разных конфигурациях и в отдельных камерах, поэтому один аксессуар может использоваться для управления множеством цепей.

Звучит сложно? На самом деле вся конструкция очень проста и встречается в большинстве повседневных устройств - например, в зажигании автомобиля или в электрической духовке с несколькими функциями.

Где мы будем его использовать?

Кулачковые переключатели

могут успешно использоваться как в главных, так и во вспомогательных цепях. Чаще всего мы будем встречать их по адресу:

- роль выключателей-разъединителей;

- в цепях управления, сигнализации и измерения;

- в групповых выключателях в виде комбинации резисторов и ТЭНов;

- как моторные соединители для управления одно- и трехфазными приводами.

Какие типы кулачковых переключателей мы различаем?

На выбор предлагаются 3 основных типа кулачковых переключателей, которые различаются количеством положений:

- переключатели 0-1-2-3, где отключение всех токовых цепей происходит в начале настройки;

- Выключатели типа 1-0-2 с центрально расположенной функцией гашения;

Разъемы типа

- 0-1-3, которые характеризуются довольно специфической конструкцией и используются в первую очередь для градации мощности электрических устройств.

Кулачковый переключатель - как подключить?

Правильное подключение кулачкового переключателя просто и занимает всего минуту. Все, что вам нужно сделать, это зафиксировать отдельные установочные кабели в соответствующих разъемах на аксессуаре. Однако перед сборкой мы должны проверить, подходит ли наш кулачковый переключатель для этого места. Кулачковые переключатели в корпусе используются в открытых местах, где они подвергаются воздействию внешних факторов. С другой стороны, модели без корпуса предназначены для размещения на панелях управления и столах.

Эксперт

На рынке также представлены специальные модели кулачковых переключателей, которые предназначены для установки на монтажные рейки.

.

Кулачковый переключатель в корпусе 16A K16R-2.8211OB1

Кулачковый переключатель в корпусе 16A K16R-2.8211OB1

Стоимость доставки: от 15,00 PLN Доступные способы доставки для просмотра продукта: Курьер - 15,00 PLN Личное получение - 0,00 PLN

Каталожный номер: K16R-2.8211 / OB1

  • Описание товара
  • Скачать (1)
  • Отзывы о товаре (0)
Разъединитель 0-1 (3-х полюсный)

Схема экрана

Схема подключения

Доступны другие исполнения на передней панели корпуса

Технические подробности в прилагаемой спецификации

Еще никто не написал обзор этого продукта.Будьте первым, кто оставит отзыв.

Только зарегистрированные клиенты могут писать отзывы о товарах. Если у вас есть учетная запись в нашем магазине, авторизуйтесь в ней, если нет, создайте бесплатную учетную запись и напишите отзыв.

Другие товары в категории

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Более подробную информацию можно найти в нашей Политике использования файлов cookie.

Больше не показывать это сообщение .

Кулачковые переключатели и переключатели

Кулачковые переключатели, ранее известные как «пакетные» переключатели, в основном используются для включения / выключения трехфазных цепей и устройств, а также для маневрирования двигателей. Как следует из названия, пакеты состоят из 4 контактов каждый и вращающегося внутри кулачка, который может соединять эти контакты различными способами. Сборка нескольких таких пакетов и установка дополнительных перемычек между ними дает возможность получить множество схем подключения различного назначения.

Нашим лидером продаж является компания Elektromet Dzierżoniów, которая предлагает кулачковые переключатели UK и ŁK на номинальные токи: 12, 16, 25, 40, 63 и 100 А. Однако этот тип переключателей предлагается всеми крупными производителями электрического оборудования, такими как: Spamel, Apator, Legrand, Schneider, Eti, Eaton ...

Варианты исполнения кулачковых выключателей

Стандартно кулачковые переключатели изготавливаются в закрытых корпусах с степенью защиты IP44 для монтажа непосредственно на корпусах устройств или на стене поблизости.Переключатели в корпусах IP65 следует использовать в очень пыльных, влажных помещениях или на открытом воздухе.

Для установки в существующие распределительные щиты, платы и рабочие столы доступны не закрытые версии кулачковых переключателей только с передней панелью и маховиком. Затем внутри корпуса или КРУ монтируется открытая рабочая часть, выводится ось наружу, монтируются табличка с разметкой и ручка.

Варианты кулачковых переключателей менее популярны, они оснащены нижним держателем планки Euro / DIN / TS-35 и передней маскирующей рамкой, подходящей для установки в модульных распределительных щитах, рядом с другими электрическими устройствами.

Стандартные кулачковые переключатели имеют белый ярлык с маркировкой и черную ручку. Крепежные детали, соответствующие требованиям Директивы по машинному оборудованию, с красной ручкой и желтой биркой, также доступны по запросу. Только по запросу может быть установлен специальный кулачковый переключатель с возможностью блокировки маховика с замками в выключенном положении.

Схемы подключения кулачковых переключателей

Благодаря комплектации кулачковые переключатели могут изготавливаться на заказ во многих версиях и вариантах, как для трехфазных, так и для однофазных приемников.С другой стороны, выключатели с наиболее распространенными схемами и приложениями будут доступны сразу со склада оптовика электрооборудования.

Кулачковый выключатель с маркировкой 0-1 действует как 3-полюсный разъединитель, он используется для включения и выключения устройств, цепей и трехфазных двигателей. Переключение в положение 1 приводит к одновременной подаче 3 фаз на выходные контакты и, таким образом, к прямому одноступенчатому запуску машины. Кулачковые переключатели 0-1 могут использоваться для управления двигателями мощностью до 4 кВт.Более крупные двигатели должны запускаться плавно или, по крайней мере, в 2 этапа. Также существуют варианты выключателей 0-1 1F, оснащенные одним контактом, предназначенные для однофазных приемников 230 В.

Кулачковый переключатель с маркировкой L-0-P, также называемый переключателем влево-вправо, используется для изменения направления вращения трехфазных двигателей. Его работа основана на изменении последовательности 2-х фаз в одном из положений переключения. Переключение двух фаз заставляет двигатель вращаться в противоположном направлении. Этот тип функции может быть полезен в приводах подъемников, лебедок и других подобных устройств двойного действия.

Кулачковый переключатель 0-Y-Δ, также известный как переключатель звезда-треугольник, используется для двухступенчатого пуска трехфазных двигателей и обычно используется в экономичных решениях для запуска более мощных двигателей от 4 до 5,5 кВт. Для его использования требуется 6 проводов от двигателя, которые составляют концы 3 цепей индукционных катушек.

Затем в исходном положении Y катушки двигателя соединены звездой с питающим напряжением 230 В. После начального разгона двигателя переключатель переходит в положение Δ, на катушки подается напряжение 400 В, и двигатель выходит на полную мощность.Благодаря использованию соединителя звезда-треугольник пусковые токи двигателей снижаются втрое.

Кулачковый переключатель с маркировкой 2-0-1 или 1-0-2, известный как переключатель сетевого генератора, используется для переключения источников питания. Чаще всего используется в экономичных установках с электрогенераторами, не имеющими электростартера или автоматической системы автоматического переключения резерва. В одном из положений переключения переключатель передает питание от сети на выходные контакты, в положении «0» контакты полностью размыкаются, во втором положении переключения к выходу подключается альтернативный источник питания.В стандартном исполнении кулачковые переключатели, включая сетевой генератор, изготавливаются в 3-полюсном исполнении, в котором нейтральный полюс («ноль») постоянно подключен к клемме, однако доступны также 4-полюсные версии с отключаемая нейтральная линия. В торговой марке Elektromet Dzierżoniów такой продукт дополнительно обозначается буквами «NA».

Какой кулачковый переключатель для двигателя

В большинстве приложений для трехфазных двигателей кулачковые переключатели выбираются путем считывания допустимой мощности двигателя для напряжения 400 В и категории использования из каталожной карточки или корпуса переключателя:

• AC-3 - когда выключатель должен выдерживать только пусковые токи, а двигатель самопроизвольно останавливается после отключения питания,

• AC-4 - если двигатель будет тормозиться противотоком, т.е.путем включения обратного направления вращения или при толчковом режиме двигателя, т. е. многократном включении на мгновение, как в случае с лебедками, подъемниками и портальными подъемниками.

.

Скорость реверса однофазного двигателя

Я уже описывал в блоге, как преобразовать вращение на контакторах для трехфазного двигателя, в этом посте я покажу, как можно преобразовать вращение для однофазного двигателя. Следующая запись будет об однофазном асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором.

Однофазные двигатели с короткозамкнутым ротором оснащены конденсатором, который должен задерживать напряжение в одной из обмоток, называемой пусковой (обычно в двигателях до прибл.1,5 кВт) или вспомогательной обмотки (для более высоких мощностей). В случае пусковых обмоток конденсатор отключается (например, с помощью центробежного переключателя), когда скорость двигателя достаточно высока. С другой стороны, конденсатор в случае вспомогательных обмоток по-прежнему подключен к цепи. В двигателях, где требуется больший крутящий момент, используются два конденсатора, которые вставляются в обмотки вспомогательной цепи. Один постоянно подключен к цепи (рабочий конденсатор), а другой подключается только до тех пор, пока двигатель не достигнет соответствующей скорости.Такой конденсатор также имеет большую емкость, чем рабочий конденсатор. Это пусковой конденсатор.
Соотношение рабочей и вспомогательной обмоток 2/3.

В однофазном двигателе с короткозамкнутым ротором вращение изменяется путем изменения направления тока в одной из обмоток двигателя. Замена фазы на нейтральный провод ничего не даст!

Преобразование скорости для однофазного двигателя
На практике это выглядит так, как на фото выше.В этом случае меняем направление протекания тока в рабочих обмотках двигателя - меняем начало и конец катушки: U1 на U2. Тот же эффект будет достигнут, если поменять местами концы вспомогательной обмотки Z1 и Z2. Если двигатель снабжен пусковой обмоткой, в конденсаторную цепь дополнительно будет включен разъединитель. Обычно производители на крышке мотора могут (с внутренней стороны) нанести схему подключения левого и правого поворота.

Этого, наверное, хватило бы для такой базовой информации ооднофазные двигатели и реверсировать направление вращения. Теперь я покажу вам, как можно изменить ротацию с помощью переключателя пакетов и контакторов.

Система с коммутатором пакетов

Для приведенной ниже схемы нам понадобится только автоматический выключатель двигателя (соответствующий мощности двигателя) и переключатель пакетов с 3 каналами и 6 контактами (так называемый кулачковый переключатель L 0 P).
Преобразование скорости однофазного двигателя с помощью переключателя
Коммутатор пакетов, который я использовал на этой схеме, имеет три положения и является бистабильным переключателем:
  • переключатель среднего положения - контакт не проводит; выключенный двигатель,
  • Переключатель
  • в левом положении - контакты 1-2, 7-8, 9-10, 11-12 включены; двигатель поворачивает налево,
  • Переключатель
  • в правом положении - контакты 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 включены; двигатель вращается по часовой стрелке,
Чтобы лучше проиллюстрировать приведенные выше данные, ниже я представляю таблицу истинности для отдельных контактов.
Контакты переключателя 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Переключатель в ЛЕВОМ положении 1 0 0 1 1 1
Переключатель в СРЕДНЕМ положении 0 0 0 0 0 0
Переключатель ВПРАВО 0 1 1 0 1 1
1 = проводящий 0 = непроводящий

Как видно, контакты 9-10 и 11-12 замыкаются, когда переключатель установлен в левое или правое положение.Это необходимо для полного отключения напряжения на двигателе, если переключатель находится в положении 0. Это подключение рекомендуется для устройств, оснащенных вилкой - фаза в розетке может быть изменена с помощью нейтрального провода. Если двигатель постоянно подключен к источнику питания, нейтральный провод можно подключить непосредственно к двигателю, а фазный провод следует оставить на контактах, например, 9-10 - таким образом устраняется один из контактов переключателя. В этом случае переключатель должен иметь не 6 контактов, а 5.Чтобы лучше проиллюстрировать это, я буду использовать документацию одного из специальных переключателей для преобразования оборотов:
Источник: apator.com
Переключатели, предназначенные для изменения направления, уже имеют оригинальные перемычки между отдельными контактами. На картинке выше X обозначает проводимость контактов.
Я также опишу, как мы соединяем вышеуказанный переключатель с мотором и блоком питания.
Фазу от сети подключить к контакту 9 .Выход двигателя U соединен с контактом 10 . Нейтральный провод подключается непосредственно к контакту V двигателя. Затем подключаем конденсатор между контактами 10 и 2 . Подключаем нулевой провод к контакту 6 . Соедините контакт 5 и 8 с контактами Z1 и Z2 двигателя.

Выключатель двигателя (F2), используемый на этой схеме, разработан для трехфазного двигателя, но ничто не препятствует его использованию с однофазным двигателем.В случае с автоматическим выключателем фазный провод включается последовательно с контактами 1-2 и 3-4, а нулевой провод помещается на контакты 5-6. Я меняю направление тока на этой схеме на вспомогательных обмотках. Если двигатель оборудован пусковой обмоткой, то подключите переключатель обмотки, например, на проводе Z1.

Стоит отметить, что в случае сбоя питания и направления вращения включено, двигатель включится сам при восстановлении подачи питания. Такая неожиданная активация может быть опасна для нашей жизни или здоровья.


Система с использованием контакторов

На следующей схеме мы будем использовать контакторы для преобразования оборотов однофазного двигателя с короткозамкнутым ротором. У контакторов есть то преимущество, что , если питание будет отключено, а затем снова включится, двигатель не включится сам по себе. - его придется включать вручную. Контактор также действует как защита от пониженного напряжения при падении напряжения в сети.
Преобразование скорости для однофазного двигателя с использованием января
Нейтральный провод подключается непосредственно от автоматического выключателя F3 к двигателю.Это сделано потому, что стандартные контакторы имеют три токовых контакта. Обратите внимание, что при замене нейтрального провода фазой на контактах V и U двигателя может появиться напряжение 230 В. Вся система состоит из переключателя двигателя F3 с нормально замкнутым контактом, который должен отключать контакторы Q1 или Q2. НЗ-контакт 21-22 автоматического выключателя двигателя F3 вставляется сразу за автоматическим выключателем F2, который следует выбирать в зависимости от потребностей. Далее в цепи управления присутствует переключатель «остановка отказа» - это грибовидный переключатель с замыкающим контактом (11-12).Еще одна кнопка в этой ветке - кнопка «стоп», она просто отключается - у нее тоже есть НЗ контакт (11-12). Затем есть две кнопки: влево (S3) и вправо (S4), которые используются для включения вращения в заданном направлении. Это кнопки с замыкающими контактами (13-14). Параллельно этим переключателям подключен вспомогательный контакт контакторов Q1 и Q2. Для кнопки S3 это Q1, а для кнопки S4 - Q2. Без вспомогательных контактов в системе не будет контакторной опоры - если сейчас нажать кнопку, например«влево», двигатель будет вращаться влево, пока мы не нажмем кнопку «стоп» или «остановить сбой», или если сработает одна из защит F2 или F3. При удалении вспомогательного контакта двигатель будет вращаться только при нажатии кнопки S3 или S4. Между катушками контакторов Q1 и Q2 и кнопками S3 и S4 я поместил вспомогательный замыкающий контакт (11-12), контактор, отвечающий за встречное вращение. Такое подключение направлено на исключение возможности включения, например, левого вращения, если двигатель уже вращается по часовой стрелке, и наоборот.Замыкание обоих контакторов вызовет короткое замыкание. Линия контакторов - 230В переменного тока. Контактор нужно выбирать в зависимости от мощности двигателя. В этом случае изменение вращения также происходит за счет изменения направления протекания тока во вспомогательных обмотках двигателя: Z1, Z2. Конечно, ничто не мешает поменять местами концы обмоток двигателя U и V на Z1 и Z2.

ВНИМАНИЕ!

В системе присутствует опасное для жизни напряжение. Прикосновение к токоведущим частям может привести к поражению электрическим током.Неправильное подключение системы может привести к повреждению компонентов. Автор записи не несет ответственности за причиненный ущерб. Вы делаете все на свой страх и риск. .

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ - Независимый информационный сайт

Электрический многоканальный блок 35WE, серия:

Состав подразделения:

35WE «Impuls» - это шестикомпонентный электропривод, пригодный для движения по обычной колее 1435 мм и электроснабжение от ВЛ постоянного тока 3кВ.

Автомобиль поддерживает 8 тележек. Первая, четвертая, пятая и восьмая тележки - двухосные. Остальные 4 тележки представляют собой тележки типа Jacobs - каждый из них поддерживается двумя членами.
Вышеупомянутое решение позволило обеспечить достаточную мощность транспортного средства без необходимости использования сложных и более сложных. в обслуживании и эксплуатации грузовых автомобилей Jacobs.


Расположение тележки на 35WE

Приводные тележки

Тележка

Комплект коромысла

Лемнискатная система тележки

Тележки укомплектованы коромыслами с подвеской первой ступени в виде винтовых рессор. давление.Вторая ступень пружинения реализуется пневматическими рессорами в единой системе в тележках и в системе. двойные в тележках.

Ведущие тележки оснащены приводными агрегатами. В каждый из них входят:
- двигатель электрический асинхронный тяговый с короткозамкнутым ротором мощностью 400кВт, пр-во TSA
- Двухступенчатая прямозубая шестерня Gemminder
- сцепление с пакетами клиновых резиновых элементов,
- вал полый,
- колесная пара с моноблочными колесами диаметром 840 мм.

Привод

Охлаждение тяговых двигателей осуществляется вентиляторами, установленными на крышах секций (A, C, D и F) выше. приводные тележки. С каждым фанатом особенный через воздуховод воздух нагнетается в один двигатель.

Вентиляторы двигателя Trakc

Тележки имеют встроенную систему смазки гребня колеса с помощью стержней с твердой смазкой. и очистные блоки для очистки рабочих поверхностей колес.
Ведущие тележки также оборудованы системой песочницы - по одной песочнице на каждое колесо.

Чистящий блок и стержень для смазки кромок

Насадка для шлифовальной машины на колесе

Автомобили 35WE оснащены полной тормозной системой KNORR-BREMSE с пневматическими дисковыми тормозами. Все тележки оснащены тормозными суппортами с фрикционными кольцами на колесных дисках.

Тормоз дисковый

Индикаторы состояния тормоза и выключатель тормоза

Агрегат оборудован комбинированным воздушным тормозом, электропневматическим тормозом и электродинамический тормоз.

Клапан переключения тормозов - KNORR

Основные баки на крыше

Маркировка тормоза

Главные компрессоры установлены в машинных помещениях за кабиной машиниста.

Смотровая крышка компрессора

Ящики элементов изготовлены из стали повышенной коррозионной стойкости, сварные. Боковые окна пакета, устанавливается на прокладки. Наклеиваются лобовые и боковые стекла кабины водителя, а также окна дверей. Торцевые стенки
изготовлены из многослойного полиэфирного стекла.

Кузов автомобиля выполнен в классе энергопоглощения C-I согласно стандарту EN 15227 и в классе P-II согласно PN-EN 12663 с точки зрения структурная прочность кузова.

Автомобиль питается от двух крышных токоприемников DSA 250. Они построены на элементах B и E.

Токосъемник и ножевой разъединитель DSA 250

В рассматриваемых транспортных средствах 4 машинных отделения. Два расположены в секциях A и F за каютами. драйвер, а два других - на концах секций C и D. В секциях A и F находятся: тяговый инвертор, буферные источники питания, аккумуляторные батареи, главный компрессор, воздушные баки, щиты с устройствами низкого напряжения, главным контроллером автомобиля, бортовым компьютером, контроллером тормозная система и сборка пневматической платы, регистратор движения банкомата и т. д.Также есть шкаф для полумуфты.

Машинный отсек за кабиной

Рез. буфер и контроллер тормоз.

Щиты НН (коммутационная станция НН)

В отсеках секций C и D находятся: тяговый инвертор, статический преобразователь и платы с низковольтными устройствами.

Машинные отделения в секциях C и D

Тяговый привод - тяговые преобразователи FT-800-3k производства MEDCOM.Один комплект инверторов приводит в действие два тяговых двигателя грузовика.

Контейнер инвертора

Паспортная табличка инвертора

Прошиваешь инвертор

Питание от бортовой сети 24 В постоянного тока и зарядка аккумулятора преобразователями. статический MEDCOM тип PSM 200. Автомобили 35WE адаптированы к внешнему питанию от сети 3х400В.

Паспортная табличка инвертора

Цепи ВН защищены быстросъемными выключателями, которые расположены на крышах секций C и F.


Устройства на крышу 35WE

Выключатель быстродействующий

Тормозные резисторы

Инверторный трансформатор стат. и тяговый дроссель (описание на поверхности)

Кондиционер салона


Начало страницы


Возврат

.Контроллер панели

Sod-SMt | Эльбар Инвестиции

Контроллер панели Sod-SMt

КОНТРОЛЛЕР Sod-SMt для отверстий в панелях диаметром 22,5 мм

Контроллеры многоуровневых панелей

Сод-СМт предназначены для дистанционного управления выключателями низкого и высокого напряжения с одновременной световой сигнализацией состояния положения их контактов (включен и выключен).Контроллеры также находят ряд других применений в системах управления различных промышленных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное изоляционное напряжение U и = 500 В Номинальное рабочее напряжение U e = 400 В
Импульсное импульсное напряжение У имп = 4 кВ Частота f = 50-60 Гц
Номинальный тепловой ток I th = 16 A Расчетный рабочий ток (DC-13) I e = 0,5 А
Коммутационный / отключающий ток I на = I выключено = 48A Номинальное рабочее напряжение U e = 230 В
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток и по часовой стрелке = 200A Номинальная работа непрерывный
время существования т из = 1 сек Степень загрязнения 3
Номинальная включающая способность переключателя при коротком замыкании и см = 700A Зажим для проводов сечением 1 - 2,5 мм 2
Номинальный коммутируемый ток (AC-3) и r = 6A Соответствие стандартам МЭК / EN 60947-3


Таблица исполнения контроллеров Sod-SMt для отверстий в панели диаметром 22,5 мм.
Подробные данные о выключателях Sod-SMt доступны в каталоге продукции на страницах 23-34
ПРИМЕЧАНИЕ:
Заказы на нестандартные исполнения согласно просьба выслать запросы получателя, используя форму в разделе «Контакты».

.

Как самостоятельно подключить генератор | Электроснабжение 2021

Как подключить генератор самостоятельно

Как определить и рассчитать максимальную нагрузку генератора

Для подключения генератора к сети необходимо рассчитать допустимую нагрузку генератора. При этом важно учитывать не только номинальную мощность, но и пусковой ток, а также возможное увеличение энергопотребления при работе подключенного устройства. Следовательно, фактическая нагрузка генератора может быть больше номинальной мощности, указанной на электрическом приборе.

Проще говоря, требуемую мощность генератора можно рассчитать, умножив номинальную мощность подключенного электроприбора на следующий коэффициент:

  1. Для ламп накаливания и обогревателей можно принять коэффициент, равный единице.
  2. Для бытовой техники (телевизор, холодильник, люминесцентные лампы) коэффициент будет в пределах от 1,2 до 1,5.
  3. Ручной электроинструмент (дрель, угловая шлифовальная машина, лобзик, отрезная пила) - коэффициент будет в пределах от 1,5 до 2.
  4. Эффективное оборудование (насосы, сварочные трансформаторы, станки, электродвигатели мощные без устройства плавного пуска) - 3.

Допустим, вы покупаете генератор номинальной мощностью 3 кВт и максимальной мощностью 3,45 кВт. К нему нужно одновременно подключиться:

  1. Лампочки 3 шт. По 100 Вт.
  2. Стиральная машина с электродвигателем мощностью 300 Вт и ТЭНом - 1700 Вт.
  3. телевизор, 100 Вт.
  4. Холодильник - 150 Вт.
  5. Дрель - 450 Вт.

Выполняем поверочные расчеты необходимой мощности генератора с учетом типа нагрузки:

  • P = (3 x 100 + 300 x 2 + 1700 + 100 x 1,2 + 150 x 1,5 + 450 x 1,5) / 1000
  • P = 3,62 кВт

Полученное значение выше максимально допустимой мощности для приобретенного генератора. Поэтому для безопасной эксплуатации необходимо отказаться от какого-либо электроприбора, чтобы общая мощность нагрузки генератора не превышала номинальную мощность в 3 кВт, например, от дрели.

Мощность дрели: 450 x 1,5 = 675 Вт.

Максимальная мощность нагрузки без использования дрели составит 2945 Вт, что сопоставимо с номинальной мощностью генератора.

Следует помнить, что генератор не может длительное время работать с нагрузкой ниже 30% от номинала. На его работу также негативно влияют кратковременные, но частые перегрузки (когда износ достигает предельно допустимого значения).

Подключение генератора к сети

При подключении электрогенератора следует помнить главное правило: «Нельзя одновременно подключать к сети более одного источника электроэнергии».Несоблюдение этого правила приведет к повреждению генератора.

Подключение генератора как единственного источника электроэнергии

На природе или на даче, где нет других источников электроэнергии, кроме генератора, подключение осуществляется через розетки, встроенные в корпус генератора. Максимальный ток для однофазных розеток составляет 16-20 А, для трехфазных розеток 40-50 А. Для подключения нагрузки используйте как специальные, так и обычные удлинители, в зависимости от типа выходной розетки генератора.

Как подключить генератор самостоятельно

Для подключения к генератору необходимо использовать электрический кабель (удлинитель), способный выдержать нагрузку, создаваемую приемниками, подключенными к его розеткам. Поскольку генератор можно перемещать с места на место, для установки лучше всего использовать медные шланги с двойной изоляцией.

Важно! Практически все генераторы требуют дополнительной защиты от попадания воды или снега, поэтому их следует устанавливать под крышей или в помещении.

Расчет сечения соединительного кабеля

Требуемый размер кабеля можно рассчитать исходя из максимальной мощности генератора. В предыдущем примере мы предположили, что максимальная мощность генератора составляет 3,45 кВт. Определите необходимое сечение медного кабеля для его подключения:

  1. Без учета специфики нагрузки по закону Ома рассчитываем максимальный выходной ток генератора: I = P / U = 3450/220 = 15,7 А.
  2. Для открытых медных проводников оптимальная плотность тока составляет 5-10 ампер на мм. 2 медный проводник.
  3. Оптимальное сечение провода получается делением максимального протекающего тока на допустимую плотность тока: S = 15,7 / 5 = 3,14 мм 2 и S = ​​15,7 / 10 = 1,57 мм 2 .
  4. Для подключения выбираем стандартный электрокабель, сечение жил которого должно быть больше 1,57 мм 2 , но при этом не должно значительно превышать 3,14 мм 2 .
  5. Медный провод сечением 3 мм. 2 - идеальное соединение.

Сечение 4 мм 2 Жилы будут иметь увеличенный запас оправдан только в случае необходимости, чтобы вывести выработанную генератором электроэнергию на расстояние более 25 м (увеличение сечения проводов применяется для минимизировать потери на линии связи).

Как подключить генератор самостоятельно

Сечение провода 2,5 мм 2 можно использовать, если генератор немного смещен от точки подключения (не более 10-15 м).Рекомендуется следить за температурой кабеля при длительной работе генератора на максимальной мощности.

Важно! Для подключения к генератору необходимо использовать вилки, розетки, выключатели, рассчитанные на работу как минимум с максимальным выходным током генератора (в нашем примере 16 А).

«Вилка» удлинителя, используемого для подключения к генератору, может не иметь формы контактов из стандарта, используемого в вашем регионе. Для подключения нагрузки к этой розетке нужно использовать переходник или специальную вилку (обычно идет в комплекте с генератором).

В однофазной сети от генератора выведены три проводника - L (фаза), N (нейтраль) и Pe (земля), которые также могут быть отмечены значком заземления. Порядок соединения L и N не важен, так как он не влияет на работу оборудования. Важно правильно подключить заземляющий провод. Если вы не уверены, какой это провод заземления, проверьте его специальным прибором - мультиметром. Для этого требуется:

  1. Выключите генератор.
  2. Включите мультиметр в режим омметра.
  3. Прижмите один зонд к металлической части корпуса генератора (выберите участок, не покрытый краской).
  4. Используйте другой щуп, чтобы по очереди прикоснуться к каждой отдельной выходной клемме генератора.
  5. Клемма, на которой мультиметр покажет сопротивление цепи, близкое к нулю, и будет заземлен, два других - L и N.

При проведении монтажных работ помните, что генераторы, оснащенные синхронным двигателем, чувствительны к короткому замыканию в нагрузке.

Помните! Прикосновение к неизолированным токоведущим проводам при подключении опасно для здоровья и жизни.

Подключение генератора как резервного источника питания

В случае, если генератор используется в качестве резервного источника электроэнергии и подключен к существующей электрической сети, многие используют переходник для вилки: одна вилка подключается к бытовой розетке, а другая - к розетке генератора, что строго запрещено. . Каковы последствия этого? При появлении электричества в основной сети велика вероятность выхода из строя электроники или самого генератора.

Ошибки подключения часто совершаются в спешке, что приводит к необратимым повреждениям генератора, например: подключение внешнего источника питания напрямую к работающему источнику питания или через подключенный адаптер к отключенному генератору.

Чтобы избежать этих проблем, подключение генератора к домашней электросети должно выполняться с помощью специального тумблера или переключателя пакетов с нулевым состоянием. Связь с ними осуществляется болтовым соединением.

Как подключить генератор самостоятельно

Для бытовой разводки подойдут пакетные коммутаторы с соответствующей схемой работы.

Как подключить генератор самостоятельно

Подключаются к ним с помощью винтовых или вставных клемм. Мощность последовательного переключателя должна соответствовать максимальному току нагрузки с запасом в 50%.

Внимание! Производители не рекомендуют переносить груз.

Примерная электрическая схема может выглядеть так:

Как самостоятельно подключить генератор

QS - кулисный или пакетный переключатель; QS1 - установка автоматического выключателя или входного предохранителя на ответвлении сети; QS2 - вводной выключатель, установленный за электросчетчиком; QS3 и QS4 - автоматические разъединители; L1 и L2 - контрольные лампы на 220 В.

Как самостоятельно подключить генератор

Индикаторы для установки на DIN-рейку и на корпус панели

Как и при подключении генератора с помощью удлинителя, правильное подключение L и N к внутренней сети шкафа не критично. Штатная вилка после вставки в розетку генератора может быть подключена как условно «прямо», так и в перевернутом состоянии, при этом в точке подключения тип подаваемого напряжения меняется с фазы на ноль или наоборот. Исходя из этого, нет смысла подключать генератор к УЗО, так как с вероятностью 50% он не сработает.

Особое внимание следует уделить заземлению (при использовании во внутренней проводке, так как старый стандарт не предусматривал его использование). Неправильное заземление может вызвать короткое замыкание в цепи генератора с непредсказуемыми последствиями.

Примечание: Если внутренняя проводка двухпроводная и не обеспечивает заземления, это не означает, что сам генератор не требует заземления!

При работе без заземления на корпусе генератора может быть «индуцирован» достаточно высокий потенциал, опасный для жизни человека и электроники генератора.

Последовательность включения генератора импульсным выключателем будет следующая:

  1. Отключите автоматический выключатель входящей цепи.
  2. Переведите импульсный выключатель из сети в сеть генератора.
  3. Выключите автоматические выключатели.
  4. Подсоедините кабель от переключателя к розетке генератора.
  5. Запустите генератор.
  6. Пусть прогреется.
  7. Подключите питание к коммутатору.
  8. Включите автоматические выключатели.

При появлении сетевого напряжения отключите генератор от сети в обратном порядке.

Системы автоматического запуска генератора (ATS)

Покупка готовых систем АВР, подключающих генератор к электрической сети, или их самостоятельное изготовление для большинства моделей бытовых генераторов - бесполезная трата денег, так как активация генераторов даже со встроенным электрическим стартер, находится под контролем человека. Это связано с необходимостью ручного управления дроссельной заслонкой (подачей воздуха в двигатель внутреннего сгорания) при запуске холодного двигателя и последующем его прогреве.Полностью автоматические системы резервирования мощности могут быть достигнуты только при работе с мощными генераторами, оснащенными микропроцессорной системой управления.

Как подключить генератор самостоятельно.

Смотрите также