Czym różni się rozrusznik rewersyjny od konwencjonalnego rozrusznika?

Rozrusznik magnetyczny to kombinowane urządzenie elektromechaniczne niskiego napięcia przeznaczone do uruchamiania trójfazowych (zwykle) silników elektrycznych w celu zapewnienia ich ciągłej pracy, bezpiecznego odłączenia zasilania, a czasem ochrony obwodów silnika i innych podłączonych obwodów. Niektóre rozruszniki mają funkcję cofania silnika, ale najpierw najważniejsze.

Odwracalny rozrusznik magnetyczny

W rzeczywistości, Magnetyczny przełącznik — jest to ulepszony, zmodyfikowany stycznik, jest bardziej kompaktowy niż stycznik konwencjonalny, lżejszy i zaprojektowany specjalnie do pracy z silnikami, to znaczy rozrusznik ma węższe bezpośrednie przeznaczenie niż stycznik. Niektóre modele rozruszników magnetycznych są opcjonalnie wyposażone w przekaźnik termiczny i zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

Aby kontrolować rozruch silnika, zamykając grupy styków rozrusznika, znajduje się przycisk lub styk niskoprądowy z cewką dla określonego napięcia (12, 24, 36 lub 380 woltów), a czasem obu.

W rozruszniku magnetycznym cewka na rdzeniu stalowym odpowiada za przełączanie grup styków mocy, do których przyciągany jest twornik, naciśnięcie grupy styków i tym samym zamknięcie obwodu zasilania. Gdy cewka jest pozbawiona napięcia, sprężyna powrotna przesuwa zworę do przeciwnego położenia - obwód zasilający otwiera się. Każdy styk znajduje się w komorze łukowej.

Odwracalne i nieodwracalne rozruszniki magnetyczne

Odwracalny rozrusznik magnetyczny

Zasadniczo rozruszniki magnetyczne są dwojakiego rodzaju: nieodwracalne i odwracalne. W rozruszniku nawrotnym w jednym przypadku są dwa oddzielne rozruszniki magnetyczne, które są ze sobą połączone elektrycznie i zamocowane na wspólnej podstawie, ale według uznania operatora tylko jeden z tych dwóch rozruszników może działać - albo tylko pierwszy, albo tylko drugi.

Schemat połączeń rozrusznika wstecznego

Rozrusznik nawrotny jest włączany za pomocą normalnie zamkniętych styków blokujących, których funkcją jest wykluczenie jednoczesnego zadziałania dwóch zestawów styków — odwracalnego i nieodwracalnego, aby nie wystąpiło zwarcie międzyfazowe. Niektóre modele z rewersem są zabezpieczone mechanicznie, aby zapewnić tę samą funkcję. A ponieważ styczniki są uruchamiane tylko szeregowo, fazy zasilania można również przełączać szeregowo, dzięki czemu wykonywana jest główna funkcja rozrusznika nawrotnego - zmiana kierunku obrotów silnika elektrycznego. Zmieniła się kolejność faz — zmienił się również kierunek obrotów wirnika.

Możliwości rozruszników magnetycznych

Ogólnie rzecz biorąc, rozruszniki magnetyczne są w stanie wiele.Tak więc, aby ograniczyć prąd rozruchowy trójfazowego silnika elektrycznego, jego uzwojenia można najpierw przełączyć z „gwiazdy”, a następnie, gdy silnik osiągnie prędkość znamionową, przełączyć na „trójkąt”. Jednocześnie rozruszniki mogą być otwierane w przypadku nieodwracalnych i odwracalnych, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i bez zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Każdy rozrusznik magnetyczny ma zarówno styki zasilania, jak i blokady. Wyłączniki mocy bezpośrednio przełączają obwód zasilania obciążenia, natomiast do sterowania pracą styków mocy potrzebne są blokady. Styki zasilające i blokujące są normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.Na schematach ideowych styki są pokazane w ich normalnym stanie.

Łatwość obsługi odwracalnych rozruszników magnetycznych jest nie do przecenienia. Obejmuje to sterowanie eksploatacyjne trójfazowych silników asynchronicznych różnych maszyn i pomp, sterowanie wentylacją, a nawet sterowanie zaworami odcinającymi, śluzami i zaworami instalacji grzewczych. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zdalnego sterowania rozrusznikami magnetycznymi, gdy elektroniczne urządzenie zdalnego sterowania przełącza cewki niskoprądowe rozruszników jako przekaźnik, a te z kolei bezpiecznie przełączają obwody mocy.

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?