![]() |
• Контакторы • | ![]() |
![]() |
• Обзор сайта • | ![]() |
![]() |
• Электрооборудование • | ![]() |
|
|
Слабым местом электромагнитных пусковых аппаратов являются их контакты,
которые при разрыве ими цепи тока могут оплавляться, нагреваться и выходить из
строя. Влияет также степень нажатия подвижных контактов на неподвижные. В
результате состояние контактов пусковых аппаратов влияет на работу всей
электроустановки.
Тиристорные контакторы, относящиеся к полупроводниковой
бесконтактной коммутационной аппаратуре, лишены указанных недостатков и являются
более надежными по сравнению с электромеханическими коммутационными аппаратами,
имеют больший срок службы. Частота включения тиристорных контакторов на
несколько порядков выше, чем электромеханических,
не образуется электрическая дуга, оказывающая разрушительное воздействие на
детали аппарата; время срабатывания может достигать небольших величин,они не
изнашиваются механически.
В то же время, у бесконтактных аппаратов есть и недостатки:
- они не обеспечивают гальваническую развязку в цепи и не создают видимого
разрыва в ней, что важно с точки зрения техники безопасности;
- глубина коммутации на несколько порядков меньше контактных аппаратов,
- габариты, вес и стоимость на сопоставимые технические параметры выше.
Бесконтактные аппараты, построенные на полупроводниковых элементах, весьма
чувствительны к перенапряжениям и сверхтокам. Чем больше номинальный ток
элемента, тем ниже обратное напряжение, которое способен выдержать этот элемент
в непроводящем состоянии. Для элементов, рассчитанных на токи в сотни ампер, это
напряжение измеряется несколькими сотнями вольт.
Все это говорит о том, что вопрос о выборе контактного или бесконтактного
аппарата определяется заданными условиями работы. При небольших коммутируемых
токах и невысоких напряжениях использование бесконтактных аппаратов может
оказаться более, целесообразным, чем контактных.
Бесконтактные аппараты нельзя заменить контактными в условиях большой частоты
срабатываний и большого быстродействия.
Принцип работы тиристорного контактора показан на схеме рис. 1.
Рис. 1. Электрическая схема однофазного тиристорного контактора.
При включении контактора срабатывает реле К, замыкающее свои контакты в цепях
управления тиристоров VS1 и VS2. Если в этот момент на зажиме 1 положительный
потенциал, то на управляющий электрод тиристора VS1 через резистор R1 и диод VD1
будет подано положительное напряжение. Тиристор откроется и через нагрузку Z
пойдет ток. При смене полярности напряжения сети откроется тиристор VS2.
Нагрузка Z будет находится под переменным напряжением. При отключении реле К
цепь управляющих электродов разрывается, тиристоры не пропускают ток и нагрузка
отключается от сети.
Управление тиристорными пускателями может быть и бесконтактным с помощью
электронных схем.
Ниже показаны некоторые типы тиристорных контакторов:
![]() Контактор тиристорный КТ-07 |
![]() Контактор тиристорный КТ-11 |
![]() Контактор тиристорный КТ-12-1 |
Контакторы тиристорные КТ-07,КТ-11, КТ-12-1 разработаны для комплектации
разных сварочных машин, в том числе точечных, шовных, рельефных контактных. Они
служат для коммутации и управления однофазным током промышленной частоты, при
условии наличия блока управления с синхронным включением сварочного тока.