En oversigt over moderne elektriske produkter ved hjælp af eksemplet med produkter fra Møller

Udvalget af elektriske produkter, der i øjeblikket fremstilles, er så bredt, at en detaljeret beskrivelse af dets varianter, karakteristika og brugskarakteristika ville kræve en publikation i flere bind. Dette er ikke nødvendigt for gennemgangen. Det er nok at vise med eksemplet med individuelle elektriske apparater de muligheder, der åbnes ved brug af moderne udstyr.

Elektroteknik, som dukkede op samtidig med udviklingen af ​​elektricitet, udviklede sig gradvist - fra de enkleste stik, adskillere og beskyttelsesanordninger til de mest komplekse mikroprocessorsystemer, der sikrer koordineret drift af hundredvis af elektriske enheder uden nogen menneskelig involvering - automatisk.

Udviklingen af ​​strømforsynings- og automatiseringssystemer baseret på Moeller-produkter (såvel som ABB, Legrand, Schneider Electric, etc.), takket være ensretning og standardisering, består i øjeblikket i udvælgelsen af ​​eksisterende elementer og enheder og deres layout i en specifik ordning, der kan være vilkårligt kompleks og på flere niveauer — udvalget er bredt nok til enhver ingeniørløsning. Du skal bare vide præcis, hvad producenten tilbyder udvikleren - og start derfra, fortsæt med at udvikle detaljerne ved at inkludere yderligere oplysninger (kataloger, websteder, tekniske anmeldelser osv.).

Den traditionelle opdeling af produkter i industri- og husholdningsprodukter er i øjeblikket uberettiget - elektrificeringen af ​​moderne hjem bliver nogle gange en seriøs opgave, ikke ringere i kompleksitet end designet af et industrielt samlebånd. Beskyttelse på flere niveauer, automatisering af kunstvandings- og varmesystemer, fjernbetjening — dette er en ufuldstændig liste over systemer, der bruges til husholdningsbehov. Ud fra dette vil det være tilrådeligt at se på elektriske produkter som helhed, — på den måde undgår vi unødvendige gentagelser og får et mere eller mindre klart billede.

Display og kontrolsystem

Display og kontrolsystemI tilfælde af at kompleksiteten af ​​det elektriske system gør det vanskeligt at styre enheder spredt ud over territoriet, eller konstant overvågning af deres tilstand er påkrævet, samles en indikator og kontrolenhed, der kombinerer kontrolelementer (knapper, kontakter, joystick) og display elementer (pærer og brædder).Dette giver mulighed for, uden at flytte fra ét sted, at styre f.eks. et samlebånd, samtidig med at man udøver kontrol over sundheden af ​​alle dets elementer og samleprocessen.

Moellers sortimentspolitik er sådan, at styreelementerne har et modulært design: Hver af dem består af mindst tre elementer: den ydre del beskyttet mod vand og støv, den midterste forbindelsesdel og den nederste kontaktdel.

Den ydre del kan være: en gennemsigtig linse (til pærer), en knap (gennemsigtig og ikke), et håndtag (til drejekontakter og joystick), en låsecylinder (til nøglekontakter) eller et potentiometer udstyret med en skala. Den midterste del er den samme for alle elementer - på den ene side er det ydre element indsat i det, og på den anden side klikker de indre på plads - op til fire stykker. De nederste dele er individuelt udvalgt fra to typer elementer: kontakter (til lukning og åbning) og LED-moduler (til pærer og knapper).

De allerede samlede styringer kan monteres i mærkevarekasser (fra 1 til 12 standardpladser), på en dinrack (ved hjælp af en speciel adapter) eller i ethvert passende tilfælde med et 22 mm hul (til RMQ-Titan). Knapper og lamper er udstyret med forskellige symbolske overlejringer eller informationsplader, der informerer om formålet med dette eller hint betjeningselement.

For mere komplekse styresystemer kan det være tilrådeligt at bruge elementer fra RMQ-16-serien, som adskiller sig i den rektangulære form af de eksterne elementer, hvilket gør det muligt at montere dem mere kompakt - ende-til-ende og mindre platformsdiameter - 16 mm.

Hvis det er nødvendigt at overvåge tilstanden af ​​generatorinstallationen ikke fra kontrolpanelet, men for eksempel fra to eller tre punkter fjernt fra enheden, kan du bruge specielle signaltårne, som er samlet af flerfarvede cylindre med konstant lys , blinker og blinker (blindelys). Derudover kan tårnet omfatte en hørbar indikator (brummer), der normalt signalerer en nødsituation.

Sensorer til automationssystemer

Sensorer til automationssystemerBetjeningen af ​​ethvert automatisk system (fra persienner til samlebåndet) er primært baseret på princippet om feedback: kontrolsystemet overvåger positionen af ​​de bevægelige dele af mekanismen og regulerer i overensstemmelse med denne position driften af ​​motoren (hydrauliske) drev, hvilket i sidste ende gør det muligt at opnå en velkoordineret drift af hele systemet. "Øjnene og ørerne" i det automatiske system er sensorer, hvis kontakter skiftes i øjeblikket af en vis ændring i det ydre miljø. Afhængigt af, hvad sensoren præcis reagerer på, refererer den til en eller anden gruppe af sensorer.

De enkleste og mest almindelige sensorer - endestopkontakter (LS- og AT-serien) - aktiveres af mekanisk påvirkning på deres stift, som er på linje med kontaktgruppen inde i deres hus. Basismodulet til en sådan sensor, afhængigt af de krav, der stilles til det, er udstyret med forskellige vedhæftede filer: en rulle og en stift, hvis sortiment, ligesom den indre struktur af basismodulet, er meget forskelligartet og vælges individuelt.

Hvis du ønsker at fange bevægelsen af ​​en metalgenstand, den såkaldte kapacitiv (LSC-serien) eller induktiv (LSI-serien) sensor. Den trykfølsomme sensor (som er indstillet fra 0,6 bar og derover) fås i MCS-serien.

Multifunktionsrelæer

MultifunktionsrelæerForskellige sensorer, der reagerer på ændringer i miljøet, er beskrevet ovenfor. Nu vil vi se på enheder, der behandler signaler fra sensorer og direkte styrer elektriske enheder.

Den enkleste automatiseringsenhed - lukkerkontrolmekanismen - kræver ingen specielle kontrolanordninger: endestopkontakterne styrer direkte drivmotoren. Men hvad nu hvis der ikke er én sensor, men der er for eksempel fem af dem, og signalerne fra dem skulle få ikke kun motoren til at tænde, men også udførelsen af ​​en del af et komplekst program, f.eks. opvarmning og ventilation af museets lager ?

I midten af ​​det 20. århundrede ville en sådan opgave have forårsaget en alvorlig hovedpine for designeren, da sådanne opgaver blev udført af komplekse diode-relækredsløb, som var problematiske for installation og idriftsættelse, for ikke at nævne mulige reparationer. Men nu, takket være de fremskridt inden for videnskab og teknologi, der førte til fremkomsten af ​​mikrocontrollere, er opgaven blevet så enkel, at en studerende kan klare den.

Det er multifunktionelle relæer fra Easy-serien. Et sådant relæ er en lille enhed, i hvis øvre del er der indgangsterminaler (til sensorer) og strømterminaler, og i den nederste del er der udgangsterminaler, hvorfra signaler sendes til de kontrollerede enheder. ekstern enkelhed, en sådan enhed skjuler imponerende muligheder — et enkelt Easy 800-relæ kan styre en lille montagebutik, og når flere relæer kombineres med et netværkskabel i et system, er det næsten umuligt at udtømme dets muligheder.

Installation af Easy-relæet involverer flere trin.Først udvikles en styrealgoritme, der tager hensyn til kundens behov og arbejdsprocessens karakteristika: afhængigt af de kontrollerede processer vælges diskrete sensorer (endestopkontakter, fasestyringsrelæer osv.) eller analoge (regulatorer). .

Afhængigt af kompleksiteten af ​​den resulterende algoritme vælges en specifik type relæ (simpel, 500-serien eller multifunktionel - 800-serien, med eller uden display). Derefter programmeres det valgte relæ ved hjælp af en computer og et specielt kabel - den angivne algoritme gemmes i relæhukommelsen. Derefter testes, installeres og tilsluttes relæet til strømforsyningen (220 eller 24V) samt til ledningerne fra sensorerne og fra drevene.

Om nødvendigt er relæet udstyret med et bærbart grafisk display MFD-Titan (bestandigt over for støv og fugt), som gør det muligt at vise information om kontrollerede processer, både i form af tal og i form af grafiske diagrammer, hvis visning er også konfigureres ved hjælp af en computer.

Kontaktorer

KontaktorerDe ovenfor beskrevne relæer såvel som kontrolenhederne har en ulempe: den maksimale strøm, de kan passere, er lav - op til 10A. I de fleste tilfælde bruger de kontrollerede enheder (især industrielle) mere strøm, derfor er specielle overgangsanordninger - kontaktorer - nødvendige til deres kontrol. I disse enheder styres den store strøm, der kræves for at drive en kraftig enhed, af en lille strøm, der passerer gennem kontrolspolen. I dette tilfælde løber en stor strøm gennem de enkelte højstrømskontakter.

De mindste kontaktorer (DILA, DILER, DILR) bruges, når styrestrømmen er meget lille, og den kontrollerede ikke er for høj (ikke mere end 6 A). Ved højere styret strøm anvendes to-trins styring.Disse kontaktorer er små i størrelse og er placeret på en standard DIN-skinne. De er udstyret med hjælpekontakter, undertrykkere (gnistfangere) og pneumatiske forsinkelsesrelæer (til DILR).

DILE (E) M-kontaktorer ligner de foregående, men har en højere driftsstrøm (6,6 — 9 A).

Næste i niveau er de nyligt dukkede kontaktorer i DILM-serien (7 — 65). De er, ligesom de foregående, monteret på en DIN-skinne, men er designet til en højere strøm - fra 7 til 65 A. De er suppleret med front- og sidetilføjelser. kontakter, undertrykkere, samt termiske relæer, der bruges til at drive elektriske motorer (se nedenfor).

KontaktorerDIL-kontaktorer (00M — 4AM145) er store og kan monteres på tavlen. Af mellemstrømskontaktorer (strøm fra 22 til 188 A) har de det mest komplette sæt: side-, bag- og front-tillæg. kontakter, suppressor, termisk relæ og pneumatisk forsinkelsesrelæ.

Kraftigere DILM-kontaktorer (185 — 1000) med effekt op til 1000 A, har større dimensioner, er monteret på en monteringsplade og er udstyret med sidetilføjelser. kontakter, en mekanisk interlock til opsamling i et reversibelt kredsløb (se nedenfor), et termisk relæ, en beskyttelseshætte til et termisk relæ samt klemmer til kabelklemmer.

Ud over individuelle kontaktorer produceres også kontaktorsamlinger til start af trefasede motorer (stjerne-trekant — SDAIN-serien) og til automatisk overføringskontakt (automatisk backup-indgang) — DIUL-serien.

Ud over fjernbetjeningen af ​​strømbelastningen kan kontaktoren bruges som en enhed til start og beskyttelse af elmotoren — sammen med et termisk relæ, der indeholder en termisk udløser, der åbner kredsløbet i tilfælde af overbelastning, en udløsningsstrømregulator og en trip-knap, som åbner spolekredsløbet og deaktiverer kredsløbet. Det omvendte kredsløb bruges, når to kontaktorer fungerer i par, og kun én af dem kan være i drift på ethvert tidspunkt - for at levere backup-strøm til belastningen i tilfælde af strømsvigt.

Styrerelæ

StyrerelæStyrerelæer er funktionelt uafhængige enheder, der styrer belastningen afhængigt af deres funktion. Tidsforsinkelsesrelæer indeholder et kredsløb, der forsinker at tænde eller slukke for belastningen i et forudbestemt tidsrum. En sådan forsinkelse er nødvendig i systemer, der kombinerer kraftige induktive og kraftige ikke-induktive belastninger (f.eks. elektriske motorer og elektriske varmelegemer) for at forhindre overbelastning af netværket på tidspunktet for tænding — den ikke-induktive belastning tændes lidt senere, når motorerne går i en relativt lav strømdriftstilstand. Disse relæer bruges også i automatiseringsenheder.

De enkleste forsinkelsesrelæer i DILET-serien har et elektromekanisk design og en forsinkelsestid fra 1,5 s til 60 timer. Elektroniske tidsforsinkelsesrelæer (ETR'er) er mindre og tillader forsinkelsestider fra 0,05 s til 100 timer.

Spændingsovervågningsrelæer gør det muligt for belastningen at lukke ned, når forsyningsspændingen ændrer sig kritisk, og dermed undgår skader på den dyre og svære at installere hovedenhed.

EMR4-I-relæet overvåger den enfasede spænding - dens minimums- og maksimumgrænser, såvel som om nødvendigt tænd- eller slukforsinkelsen.

EMR4-F-relæet overvåger faseligheden af ​​den trefasede spænding og beskytter også belastningen mod fasefejl. EMR4-A-relæet giver dig mulighed for at justere den tilladte ubalance af den overvågede trefasespænding.

StyrerelæEMR4-W-relæet ligner EMR4-I, men er designet til trefaset spændingsstyring. Væskeniveaukontrolrelæer, som navnet antyder, bruges til at opretholde niveauet af en væske (normalt vand) i et reservoir (såsom en swimmingpool).

I det øjeblik væskeniveauet overstiger de grænser, der er begrænset af kontrolkontakterne, tænder eller slukker relæet pumpen og leverer væske til tanken. Serien af ​​disse relæer kaldes EMR4-N.

Hvis generatorhuset af en eller anden grund ikke er jordet, kan det være tilrådeligt at installere et relæ i EMR4-R-serien, der overvåger modstanden mellem enhedshuset og jord og slukker for enheden i tilfælde af, at denne modstand overskrides farligt. Modstandsværdien, ved hvilken afskæringen sker, er justerbar.

Alle relæer i EMR4-serien er monteret på en DIN-skinne, har en indikation af enhedens aktuelle tilstand og tillader en belastning på op til 5 A pr.

Afbrydere til afbrydere

Til manuel udløsning (strømafbrydelse) og omskiftning af belastninger med et strømforbrug på op til 315 A, T (0-8) og P (1, 3 og 5) serier anvendes strømafbrydere betjent af et drejehåndtag.

De adskiller sig i typen af ​​installation: åben version (modstandsdygtig over for stænk og fugt), med panelmontering og med et falsk panel.Derudover kan styrehåndtaget udstyres med en beskyttelsesring for at forhindre utilsigtet aktivering. Kontakten kan udstyres med sorte og røde håndtag i forskellige størrelser, samt forskellige mekanismer med individuelt valgbare koblingsskemaer (op til 16 koblingsretninger).

Miniaturekontakterne i TM-serien ligner de foregående, men mindre i størrelse.

Start sikkerhedsenheder

Driften af ​​elektriske motorer, uanset hvor de bruges, er kendetegnet ved de samme krav til deres start og drift - eller rettere, for de enheder, der leverer dem. Sådan opstod opstartsbeskyttelsesanordninger, som både jævnt starter den elektriske motor og sikrer dens sikre drift: kontrol af den maksimale belastningsstrøm, kortslutning og tilstedeværelsen af ​​de tre faser.

Strukturelt er en sådan enhed en enkelt enhed med et inkluderet håndtag og to regulatorer - bryderstrømmen af ​​den termiske udløsning (fra 0,6 til 1,5 nominel strøm) og den elektromagnetiske udløsningsstrøm (op til 10 gange den nominelle). Disse er PKZM-serien (fra 0,1 til 65 A).

Starterbeskyttelsesanordninger PKZM01 fås til mærkestrømme fra 0,1 til 16 A og har små dimensioner. De har ikke en tænd/sluk-knap — den er erstattet af START- og STOP-knapper i sort og rød. PKZM-enheder (0 og 4) har en drejeknap.

Alle PKZM-enheder er om nødvendigt udstyret med ekstra side- og frontkontakter, fjernhåndtag med lange akser (til installation i et kabinet) samt overspændingsbeskyttere installeret (som selve startbeskyttelsesanordningerne) på din-skinnen.

Hvis motoren trækker mere end 63 A, bruges en strømafbryder i NZM-serien (se nedenfor) til beskyttelse.

Strømafbrydere

StrømafbrydereBeskyttelsen af ​​kredsløb under en stor strømbelastning har en række karakteristika: processen med at tænde og slukke er ledsaget af en stærk lysbue og gnister, og kortslutning ved høje strømme kræver det øget elektrisk styrke fra sikkerhedsafbryderen - ellers vil den i stedet for beskyttelse brænde sig selv. Ved strømme over 400 A bliver den indsats, der kræves for at manipulere maskinen, for stor - dette kræver indførelse af en fjernbetjeningsmekanisme.

NZM-seriens afbrydere har tilstrækkelig elektrisk styrke samt et sortiment af tilbehør til at opfylde alle moderne sikkerhedskrav og udstyre tavlen på et fabriksværksted eller en boligbygning.

En typisk NZM-maskine (i grundlæggende konfiguration) er en rektangulær plastikblok med input- og output-kontaktpuder og et skiftegreb foran. I bunden af ​​fronten er strømregulatorerne for de termiske og elektromagnetiske udløsninger samt tænd- og sluk-forsinkelser bragt ud under spalten. Disse maskiner er udstyret med: kabelklemmer, side- og frontdrejehåndtag, overspændingsbeskyttelsesmoduler og motordrev, der gør det muligt at tænde og slukke for maskinen eksternt. De samme drev bruges ved installation af automatiske maskiner i kredsløbet af den automatiske overførselskontakt (startende fra 250 A er dette kredsløb ikke samlet på kontaktorer, men på automatiske maskiner).

Ud over den beskyttende funktion anvendes også NZM (motordrevne) afbrydere som afbrydere. Deres lysbuekameraer og strømudtag gør det nemt og sikkert for folk at afbryde en strømledning. Sørg for et pengeskab Strømforsyning meget kraftig belastning (op til 6300 A), du kan bruge serielle maskiner i IZM-serien. De har et indbygget motordrev, der giver dig mulighed for at styre maskinen ved at trykke på en lille knap på fronten. Derudover er IZM-maskinen udstyret med et multifunktionelt relæ med et display, der viser både dens status og parametrene for strømnettet. Modulær automatisering.

Kraftige maskiner, såsom maskinerne i NZM- og IZM-serien, bruges relativt sjældent - en så kraftig belastning er stadig sjælden. Meget oftere, når de beskytter et netværk, især et husholdningsnet, bruger de modulær automatisering. Sådanne enheder er kendetegnet ved relativt lave begrænsningsstrømme (op til 125 A), standard (modulære) huse af små dimensioner og er monteret på en DIN-skinne.

Enheder af denne type er kendetegnet ved deres enkelhed i installation, valg og drift. Deres udvalg er meget bredt - fra simple afbrydere til multifunktionelle automatiseringsenheder. Standardstørrelser tillader installation af en bred vifte af enheder i ensartede plast- og metalkasser, der kun adskiller sig i antallet af moduler installeret i dem.

X-pole serien omfatter overstrøms-, kortslutnings- og lækstrømsafbrydere.

Strømafbrydere, der beskytter ledningerne forbundet til dem mod overbelastning og kortslutning, hvilket kan føre til overophedning og brand af lederen, har en PL-seriebetegnelse. PL4-afbrydere har en brudkapacitetsstandard for Rusland og uacceptabel lav for Europa - 4,5 kA. Sådanne maskiner produceres til nominelle strømme fra 6 til 63A.

PL6-serien omfatter maskiner med en europæisk standard elektrisk styrke på 6 kA og er i øjeblikket de mest udbredte. De er produceret til mærkestrømme fra 2 til 63A. Hvis det er nødvendigt at give øget dielektrisk styrke, anvendes PL7 (10 kA) maskiner. Deres mærkestrøm varierer fra 0,16 til 63A.

I tilfælde, hvor mærkestrømmen overstiger 63A, men maskinen skal være af standard modulære dimensioner, kan du bruge enheden i PLHT-serien - ud over standardværdierne (20 - 63A, afbrydelse 25 kA) har de strømme på 80, 100 (20 kA) og 125A, med en brydekapacitet på 15 kA.

Strømafbrydere designet til at beskytte en person mod elektrisk stød, når de ved et uheld berører en bar ledning, samt for at forhindre spontan forbrænding af et kabel med gammel isolering, er produceret i PF-serien og kaldes RCD'er (reststrømsenheder).

Forskellene mellem PF4-, PF6- og PF7-seriens fejlstrømsafbrydere svarer til forskellene mellem PL4-, PL6- og PL7-serierne af konventionelle afbrydere (de adskiller sig i den ultimative brydekapacitet). RCD'er i PFNM- og PFDM-serien kan modstå en maksimal strøm på op til 125A, desuden har PCDDM RCD'en øget pålidelighed og kræver ikke månedlig test (som andre enheder). RCD'er beregnet til beskyttelse af mennesker har nominelle lækstrømme på 10 og 30 mA til beskyttelse mod spontan forbrænding - 100 og 300 mA. Sidstnævnte er som regel placeret ved indgangen - umiddelbart efter skrivemaskinen.

Afbrydere, der strukturelt kombinerer en RCD og en konventionel maskine, kaldes differentialafbrydere og produceres i PFL-serien. Ligesom de tidligere modulære enheder har de brudkapaciteter på 4,5 kA (PFL4), 6 kA (PFL6) og 10 kA (PFL7). Alle ovennævnte enheder er udstyret med ekstra kontakter, fjernudløser osv.

Ud over beskyttelsesanordninger produceres en række hjælpeanordninger i et modulært design, der øger bekvemmeligheden og sikkerheden ved elforbruget.

Maksimalafbrydere i IS- og ZP-A-serien ligner udadtil automatiske maskiner (PL), men har ikke automatisk udløsning - de bruges som hovedafbrydere, der deaktiverer tavlen. Z-MS-maskiner ligner de ovenfor beskrevne PKZ-enheder, men er enklere og er designet til at beskytte elektriske motorer med lav effekt (0,1-40 A).

En oversigt over moderne elektriske produkter ved hjælp af eksemplet med produkter fra MøllerZ-UR underspændingsrelæet, som navnet antyder, slukker for den tilsluttede belastning, når netspændingen falder under grænsen, der er indstillet på denne enhed.

DS-G lysfølsomme kontakter aktiveres, når belysningen skifter, hvilket ledsager skiftet af tidspunkt på dagen - for automatisk tænd/sluk af gadebelysningen. De fås i tre versioner: med en sensor indbygget i relæet, med en fjernsensor og med en indbygget timer.

Elektromekaniske timere Z-S og SU-G er designet til at skifte belastningen i henhold til et givet program hver anden dag eller uge, og minimums skifteinterval er 20 minutter (for daglig timer) og 8 timer (for ugentlig).

SU-O og Z-SDM timere er digitale med et LCD-display, der viser programmet og dets fremskridt.

Z-ZR-tidsrelæet giver en forsinkelse, når der tændes eller slukkes for en belastning med en kapacitet på op til 2000 VA, hvis værdi er indstillet fra 50 ms til 30 minutter.

Z-TL seriens relæ udfører samme funktion, men er mere enkelt i designet og bruges til at skifte trappelamper. Efter at have påført en puls fra tænd/sluk-knappen til dens indgang, tænder det lyset i en tid fra 0,5 til 20 minutter, som kan indstilles individuelt. For at signalere en nødsituation er der brug for et signal for at alarmere så mange mennesker som muligt. Det bedste fra dette synspunkt er en klartone eller ringetone. Dette er sådan en enhed på størrelse med et standardmodul, som er produceret i Z-SUM / GLO serien, på Nominel spænding 230, 24 og 12V.

I dag tilbyder mange dørklokkeproducenter klokkeknapper i vintagestil, inklusive metal. Fra elektriske sikkerhedsregler, spændingen, der passerer gennem sådanne knapper, bør ikke overstige 36V, derfor leveres der i de fleste opkald et ekstra 24V strømkredsløb. For at blive drevet af et standard 220V-netværk anvendes en modulær klokketransformator i TR-G-serien.

Hvis belastningen på netværket, når alle belastninger er tændt på samme tid, overstiger det maksimalt tilladte ved hjælp af prioritetsbelastningsrelæet i Z-LAR-serien, kan du sikre kontinuerlig drift af den vigtigste bruger ved hurtigt at slukke for alle de andre.

Vi råder dig til at læse:

Hvorfor er elektrisk strøm farlig?