Przedstawiamy nowy wyłącznik ochronny silnika firmy Shanghai Dada Electrical Co., Ltd. To niezbędne urządzenie zapewnia ochronę silników przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność systemów elektrycznych. Dzięki zaawansowanej technologii i niezawodnemu działaniu ten wyłącznik jest teraz dostępny w sprzedaży. Nie idź na kompromis w kwestii ochrony swojego cennego sprzętu – zainwestuj w to, co najlepsze, dzięki wyłącznikowi zabezpieczającemu silnik Shanghai Dada Electrical Co., Ltd.
Funkcja wyłącznika zabezpieczającego silnik Wyłącznik ochronny silnika (znany również jako zabezpieczenie) to urządzenie zabezpieczające silnik stosowane w celu ochrony silników przed uszkodzeniem na skutek nadmiernego obciążenia, nadmiernego prądu w obwodzie lub innych nietypowych warunków.
Do jego głównych funkcji ochronnych zalicza się:
1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: obciążenie silnika jest zbyt duże, wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód i zatrzyma pracę silnika, aby zapobiec przeciążeniu i uszkodzeniu silnika.
2. Zabezpieczenie przed zwarciem: W przypadku zwarcia wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód, aby zapobiec przeciążeniu i uszkodzeniu sprzętu.
3. Zabezpieczenie przed utratą fazy Gdy silnik utraci fazę, wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.
4. Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym: W przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego wyłącznik ochronny natychmiast odetnie obwód, aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu i personelu.
5. Ochrona przed przepięciem: W przypadku wystąpienia przepięcia wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód, aby zapobiec przeciążeniu i uszkodzeniu sprzętu. Te funkcje ochronne są głównymi cechami wyłącznika zabezpieczającego silnik. Dodatkowo wyłącznik automatyczny może posiadać także inne funkcje ochronne zapewniające bezpieczną pracę silnika i powiązanego z nim wyposażenia.
Zasada działania wyłącznika zabezpieczającego silnik Zasada działania wyłącznika zabezpieczającego silnik polega na wykrywaniu różnych parametrów, takich jak prąd, napięcie i stan silnika. Określając stan obciążenia silnika, prąd i napięcie, decyduje, czy potrzebne jest zabezpieczenie obwodu. W przypadku wystąpienia nietypowych warunków wyłącznik automatyczny rozłączy obwód, zatrzymując pracę silnika, chroniąc w ten sposób sprzęt.
Specyficzna zasada wyłącznika zabezpieczającego silnik elektryczny obejmuje:
1. Zasada wykrywania prądu: Wykrywając prąd, można określić, czy występuje przeciążenie silnika i zwarcie. Gdy prąd przekroczy zadaną wartość, wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód.
2. Zasada wykrywania napięcia: Wykrywając napięcie, można określić, czy w silniku występuje utrata, przepięcie lub podnapięcie. Gdy napięcie przekroczy lub spadnie poniżej zadanej wartości, wyłącznik ochronny automatycznie odetnie obwód.
3. Zasada monitorowania stanu pracy: Wykrywając stan pracy silnika, można określić, czy silnik pracuje normalnie. Gdy stan pracy urządzenia jest nieprawidłowy, wyłącznik ochronny automatycznie rozłączy obwód.
Powyższa analiza dotyczy funkcji i zasady wyłączników silnikowych. Dzięki powyższemu wprowadzeniu możemy uzyskać głębokie zrozumienie zasady działania wyłączników silnikowych i wybrać odpowiednie urządzenie zabezpieczające na czas, aby zapewnić normalną pracę silników i powiązanego sprzętu.
Styczniki dzielą się na styczniki prądu stałego i styczniki prądu przemiennego. Struktura stycznika prądu przemiennego ma głównie mechanizm elektromagnetyczny. System kontaktowy. Zgaś urządzenie Hong itp. . Powszechnie stosowane są serie CI1C, C112, C112B. Styczniki służą jako przerywacze zasilania i obwody sterujące. Wykorzystuje styk główny do otwierania i zamykania obwodu, a styk pomocniczy wykorzystuje do wykonywania instrukcji sterującej. Styk główny ma zwykle tylko styk normalnie otwarty, a styk pomocniczy często ma dwie pary styków normalnie otwartych i normalnie zamkniętych. Mała liczba styków często wykorzystuje się również jako przekaźnik pośredni do współpracy z obwodem głównym.
Zasada działania stycznika prądu przemiennego: Kiedy cewka jest naelektryzowana, statyczny żelazny rdzeń wytwarza przyciąganie elektromagnetyczne, które przyciąga ruchomy żelazny rdzeń do siebie, styk jest zamknięty, łącząc w ten sposób źródło zasilania. Po odcięciu zasilania cewki zasilanie zanika, a ruchoma część łącznika Tetsu zostaje oddzielona w wyniku reakcji sprężyny, rozłączając w ten sposób główny styk i odcinając zasilanie.