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Contactor
EIN Schütz mit drei Hauptkontakten und einem Schließer-Hilfskontakt, montiert auf einer DIN-Schiene
Aufbau des Magnetrahmens eines Schützes: 1 Spule um Eisenkern, 2 Feder, 3 Anker, 4 Schaltkontakte
Schematische Darstellung: Schütz mit drei Hauptkontakten und zwei Hilfskontakten, davon ein Schließer und ein Schließer
Präsentation von a Magnetschalter in einem Elektroschema

EIN Schütz ist ein Relais das daneben Hauptstromkontakte oder Stromkontakte sogenannt Hilfsstromkontakte für die Steuerstrom hast. Das Schütz bildet die Verbindung zwischen dem Steuerstromkreis und dem Leistungsstromkreis eines Stromkreises.

Die Hauptkontakte sind robuster und schalten den Hauptstromkreis. Die Hilfskontakte, die in der Regel kleinere Ströme führen, sind leichter gebaut und haben eine Funktion im Steuerstromkreis. Es gibt zwei Arten von Hilfskontakten: Kontakte, die beim Ziehen des Relais schließen (Schließer) und Kontakte, die beim Ziehen des Relais öffnen (Öffner). Hilfskontakte können auch so ausgelegt werden, dass sie beim Ziehen des Magnetschalters verzögert schließen oder öffnen. Außerdem kann diese gleiche Zeitfunktion auftreten, wenn das Schütz abfällt.

Anwendung

Schütze sind in der Hochstromtechnik weit verbreitet. Diese Relais werden häufig für Schaltfunktionen in ferngesteuerten Anlagen und in automatisch gesteuerten Prozessen eingesetzt. Sie werden unter anderem für den Betrieb von Drehstrommotoren verwendet.

Schützteile

  • Das Fuß, dadurch wird das Schütz eingeschaltet Montageschiene oder Montageplatte montiert.
  • Das Spule, durch Bestromung werden die Schaltkontakte geöffnet und/oder geschlossen.
  • Das Hauptkontakte die deutlich schwerer sind als die Hilfskontakte.
  • Das Feuerkammern der Hauptkontakte, die die Funken löschen sollen, die beim induktive Lasten. Beim Öffnen der Hauptkontakte wird die Lichtbogen zum Feuerkammern gepresst, wo der Bogen in mehrere Teile geschnitten ist.
  • Das Hilfskontakte die in den Regelkreis eingebunden werden können.
  • Das Eisenkern die zusammen mit dem Spule ein starker Elektromagnet Formen. Dieser Magnet schließt die Kontakte, wenn die Spule bestromt wird, d. h. wenn Spannung anliegt.
  • Es Anker ist der bewegliche Teil des Magnetrahmens. Daran ist ein Kontaktträger befestigt, auf dem die Kontakte isoliert angeordnet sind.
  • Das Feder die die Kontakte öffnen soll, wenn die Spule nicht erregt ist.
  • Das Gehäuse.
  • Das Klemmen können Federkraft- oder Schraubklemmen sein.
  • Das eingebaute Snubber-Netzwerk; der Freilauf Diode, Varistor oder RC-Netzwerk an die Spanne beim Abschalten von der Spule wegfiltern.

Nummerierung der Kontakte

Die Hauptkontakte werden standardmäßig mit den Nummern 1-2, 3-4 und 5-6 identifiziert. Die Spule ist durch die Nummerierung A1-A2 gekennzeichnet; Klemme A1 auf der geschalteten Seite und Klemme A2 auf der nicht geschalteten Seite geht im Allgemeinen auf Null. Die Hilfskontakte sind mit xy nummeriert, wobei x die Kontaktnummer und y der stromlose Zustand ist. Die Möglichkeiten für y sind also:

  • x1-x2 für einen Öffner im stromlosen Zustand geschlossen (NC = Öffner)
  • x3-x4 für einen nicht bestromten offenen NO-Kontakt (NO = Schließer)
  • x5-x6 für einen stromlosen geschlossenen verzögerten Öffnerkontakt
  • x7-x8 für einen stromlosen offenen verzögerten Schließerkontakt

Wenn der erste Kontakt ein Schließer und der zweite ein Öffner ist, erhalten wir die Nummern 13-14 und 21-22.

Schützeigenschaften

  • Das thermischer Strom Idas vom Schütz in Ampere ist der Strom, den das Schütz bei geschlossenen Kontakten dauerhaft ohne Überhitzung aushalten kann. Bei induktiven Lasten ist dieser thermische Strom größer als der Strom, den das Schütz abschalten darf.
  • Das Nennstrom Inein des Schützes in Ampere ist der Strom, den das Schütz bei der gegebenen Nutzungskategorie schalten kann.
  • Das Nutzungskategorie der Hauptkontakte des Schützes ist normalerweise AC3, was sich auf induktive AC-Lasten von bezieht Asynchronmotoren.
  • Das maximale Spannung für die Kontakte.
  • Das Spulenspannung und -frequenz sind Spannung und Frequenz des Steuerstroms.
  • Das Störunterdrückung oder das Snubber-Netzwerk, um die Überspannung zu beseitigen, die beim Abschalten der Spule auftritt. Es gibt verschiedene Arten der Störunterdrückung:
    • EIN Freilaufdiode nur mit DC-Spulen. Die Polarität der Freilaufdiode ist wichtig.
    • EIN Varistor mit AC- und DC-Spulen.
    • EIN RC-Kette mit AC- und DC-Spulen.
  • Das Hilfskontakte die eingebaut sind und die Möglichkeit, Hilfskontakte hinzuzufügen. Zum Beispiel wird ein Block mit dem Thermoschutz oft direkt am Schütz montiert.