Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Автомат двухполюсный 6а: цены от 244 рублей, отзывы, производители, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

для чего нужен и как подключить?

Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.

Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.

Устройство и принцип работы

Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом.

Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.

Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.

Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления.

Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.

В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.

Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца

Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.

Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.

Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).

Рисунок 2. Устройство современного автомата

Благодаря электромагнитному расцепителю  механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.

Принцип действия электромагнитного расцепителя.

По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.

Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.

Назначение

В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.

Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.

Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.

По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.

Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.

Достоинства и недостатки

Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.

К достоинствам этих устройств можно отнести:

  • надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
  • возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
  • лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.

Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.

Из недостатков можно отметить:

  • существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
  • в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
  • необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.

Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.

Установка и схемы подключения

Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.

Рисунок 3. Крепление автоматов

Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:

  1. Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
  2. После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
  3. Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.

В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.

Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей

Как выбрать двухполюсник?

Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.

Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.

Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.

Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.

Сила тока
1234568101620253240506380100
Мощность однофазной сети020407091,11,31,72,23,54,45,578,81113,917,622
Сечения проводов

 

 

медных

 

 

1111111,51,51,52,5461010162535
алюминиевых2,52,52,52,52,52,52,52,52,546101616253550

Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.

Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.

Список использованной литературы

  • Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
  • Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
  • Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010

Запрашиваемая страница не найдена!

  • Автоматика
      • Модульные автоматические выключатели
      • Дифференциальные автоматические выключатели
      • Устройства защитного отключения (УЗО)
      • Силовые автоматические выключатели
      • Контакторы
      • Рубильники и разъединители
      • Реле промежуточные
      • Выключатели нагрузки
      • Автоматические выключатели пуска и защиты двигателя
      • Реле времени и приборы контроля
      • Таймеры
      • Разрядники
      • Переключатели фаз
      • Ограничители мощности
      • Реле напряжения
  • Кабель и провод
      • FTP
      • SAT
      • Акустический кабель
      • КВК
      • NYM / NUM
      • ВВГнг(А)-LS
      • ВВГнг(A)FRLS
      • ВБШвнг(А)LS
      • СИП, арматура для СИП
      • ПУВ (ПВ1)
      • ПУГВ (ПВ3)
      • ПВС
      • ШВВП (ПБВВГ)
      • РКГМ
      • КГ
      • UTP
  • Ретро проводка
      • Ретро выключатели
      • Ретро кабель
      • Ретро керамические изоляторы
      • Ретро рамки
      • Ретро распределительные короба
      • Ретро розетки
      • Фурнитура
  • Кабель-каналы
      • Аксессуары для кабель-канала
      • Магистральные кабель-каналы
      • Парапетные кабель-каналы
      • Перфорированные кабель-каналы
      • Плинтусный кабель-канал
  • Видеонаблюдение, TV, интернет, безопасность
      • Видеодомофоны
      • Видеонаблюдение   — Камеры для помещений   — Коробки монтажные для камер   — Регистраторы Смотреть все →
      • Вызывные панели
      • Сетевое оборудование
      • Системы охраны   — Умный дом
      • Трубки домофона
  • Кабельные лотки
      • Аксессуары для лотков
      • Крышка для лотка
      • Лоток лестничный
      • Лоток неперфорированный
      • Лоток перфорированный
      • Лоток проволочный
  • Лампы
      • Бактерицидные лампы
      • Газоразрядные
      • Галогенные
      • Зеркальные лампы
      • Люминисцентные
      • Накаливания
      • Патроны для ламп
      • Ретро лампы
      • Светодиодные
      • Трансформаторы и пусковые устройства
      • Энергосберегающие
  • Светильники
      • Консольные светильники
      • Пылевлаго защищенные и ЖКХ светильники
      • Офисные светильники
      • Бытовые светильники
      • Декоративные светильники
      • Прожекторы
      • Садово-парковые светильники
      • Аварийные светильники
      • Трековые светильники
      • Ретро светильники
      • ФИТО светильники
      • Фонари
  • Дистанционное управление светом
  • Светодиодная продукция
      • Блоки питания
      • Контроллеры, диммеры и датчики
      • Новогоднее освещение
      • Профиль монтажный для светодиодной ленты
      • Светодиодная лента
  • Трубы и аксессуары
      • Аксессуары
      • Гофра ПВХ
      • Гофра ПНД
      • Металлорукав
      • Труба гладкая ПВХ, ПНД
  • Монтажные материалы
      • Гермовводы и сальники
      • Знаки безопасности
      • Изоляционная лента (ПВХ, ХБ)
      • Клеммы монтажные (сжимы)
      • Лента специальная
      • Маркировка кабеля
      • Метизы
      • Наконечники и гильзы
      • Протяжка
      • Распаячные коробки
      • Термоусаживаемые трубки, перчатки, лента
      • Хомуты и стяжки
  • Инструмент для монтажа
      • Бокорезы и проскогубцы
      • Буры и сверла
      • Измерительный инструмент
      • Инструмент для разделки и опрессовки кабеля
      • Наборы инструментов
      • Отвертки и биты
      • Паяльники и припой
      • Сварочное оборудование
      • Средства защиты от электрического тока
      • Лестницы и стремянки
  • Розетки и выключатели
      • IEK   — Cерия ОКТАВА   — Серия AQUATIC   — Серия Гермес PLUS Смотреть все →
      • Legrand   — Серия Etica   — Серия Galea Life   — Серия Mosaic Смотреть все →
      • Schneider Electric   — Серия AtlasDesign   — Серия Blanca   — Серия Glossa Смотреть все →
      • Werkel   — встраиваемые розетки и выключатели werkel   — Накладные розетки и выключатели Gallant Werkel   — Розеточные блоки Werkel Смотреть все →
      • Эра   — Серия 12   — Серия ЭКСПЕРТ IP54   — Серия ЭКСПЕРТ IP65 Смотреть все →
  • Звонки
      • Электрозвонки беспроводные
      • Электрозвонки проводные
  • Щитовое оборудование
      • ABB
      • Schneider Electric
      • TDM
      • TEKFOR
      • ИЕК
      • Щиты металлические, производство Россия
      • Аксессуары
  • Приборы учета
      • 1-фазные счетчики
      • 3х-фазные счетчики
      • Трансформаторы тока
  • Удлинители, вилки, колодки, разъемы
      • Вилки, вилки с проводом
      • Кабельные колодки
      • Каучуковые розетки и вилки
      • Сетевые фильтры и бытовые удлинители
      • Силовые разъемы
      • Тройники, переходники
      • Удлинители на катушке
  • Тепловое оборудование
      • Газовые тепловые пушки
      • Дизельные тепловые пушки
      • Электрические тепловые пушки
      • Нагревательный кабель в стяжку
      • Инфракрасные обогреватели
      • Конвекторы электрические
      • Масляные радиаторы
      • Терморегуляторы
      • Нагревательный мат
      • Кабель для прогрева труб
  • Стабилизаторы напряжения и УБП
      • Бытовые однофазные цифровые стабилизаторы
      • Однофазные стабилизаторы электро-механического типа
      • Однофазные стабилизаторы электронного типа
      • Однофазные цифровые настенные стабилизаторы серии LUX
      • Однофазные цифровые стабилизаторы пониженного напряжения
      • Трехфазные стабилизаторы электро-механического типа
      • Трехфазные стабилизаторы электронного типа
      • Устройства бесперебойного питания
  • Электрогенераторы
      • Инверторные генераторы
      • Портативные бензогенераторы
      • Портативные дизельные генераторы
  • Показать все категории

  • двухполюсный автомат | Советы электрика

    Двухполюсные автоматы- в каких случаях они применяются?

    Можно ли поставить двухполюсный автомат на вводе в дом или квартиру?

    Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?

    Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?

    Обо всем по порядку.

    Итак, где же используются двухполюсные автоматы?

    Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.

    Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.

    Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.

    Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.

    И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.

    Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?

    Автомат 1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.  

    Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.

    Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).

    Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.

    Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.

    А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т.д…

    Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.

    У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.

    Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.

    Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем!!!

    Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!

    Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.

    А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.

    У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.

    И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.

    А теперь о главном.

    Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.

    ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.

    Вот что гласит нам “библия”: 

    пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

    У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная(две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.

    Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!

    Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т.п.! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!

    Вроде в основном все рассказал, если есть какие вопросы- спрашивайте, буду отвечать!

    в чем разница и для чего он нужен, что лучше

    Двухполюсный автомат — надежное устройство, позволяющее защитить пользователя от короткого замыкания и прочих неприятных последствий, связанных с электрикой. Что это такое, какое назначение, устройство и принцип работы имеет автомат? В чем разница между однополюсным и двухполюсным? Об этом и другом далее.

    Устройство и принцип работы

    Двухполюсный автомат состоит из корпуса, верхней клеммы, неподвижного и подвижного контакта, механизма взвода с расцеплением, электромагнитного расцепителя, дугогасительной камеры, рычага управления, теплового расцепителя, регулировочного винта и нижней клеммы.

    Схематичное устройство оборудования

    Выключатель создается из пластика, оснащен контактами с ручкой. Рукоятка соединена с частью взвода, обеспечивающей движение силовых контактов. Их замыкание происходит благодаря повороту ручки.

    Функциональное назначение

    Функциональным назначением двухфазного автомата является обеспечение контроля независимых линий при неполадке и их одновременном выключении, нормальных показателей обслуживающих линий и выключение при наличии неисправностей.

    Обратите внимание! Также назначение заключается в контроле за сетями, имеющими постоянный ток, и использовании в случае невозможности подключения одноконтурного проводника с закороченными нейтральными шинами.

    Функциональное назначение аппарата

    Разница между двухполюсным и однополюсным автоматом

    Разница однополюсного и двухполюсного выключателя заключается в том, что в первом ведется наблюдение за техническими параметрами нескольких линий. Соответственно, отличие двух и трехполюсного в том, что в первом ведется наблюдение за двумя, а во втором — за тремя линиями. В момент превышения напряжения в одной аппарат защищает каждую линию. Второй же аппарат защищает лишь одну электролинию. При этом заменить двухполюсный автомат на несколько однополюсных нельзя из-за рычага выключения. Блокировка создана так, что при неполадке будут отключены обе линии. Кроме того, ток не испарится. Он проникнет в исправно работающий аппарат и может случиться возгорание.

    Разница между двухполюсным и однополюсным автоматом

    Достоинства и недостатки

    Достоинства заключаются в надежной защите, возможности контроля мощности, легкости монтажа с обслуживанием. Главным преимуществом является обесточивание нескольких проводников вне зависимости от происшествия аварии в каком-то из них. Благодаря этому полностью убирается напряжение.

    Недостатки многополюсного защитного прибора заключаются в возможности кабельного пробоя электрическим током во время единовременного замыкания нескольких электросетей.

    Обратите внимание! Также они заключаются в отключении питания электропроводки во время поломки теплового расцепителя, невозможности включения питания после аварийной поломки линии и чувствительности к механическим повреждениям.

    Технические характеристики

    Технические характеристики двухполюсных автоматов различаются в зависимости от цены и производителя. Номинальное напряжение равно 240 ватт, номинальный ток равен от 6 до 63 ампер, число полюсов равно от 1 до 4, время-токовая характеристика имеет обозначение В, С и D.

    Технические характеристики электрооборудования

    Установка и схемы подключения

    Двухполюсный автомат ставится по плану электрификации. Корпус до монтажа проверяется на наличие повреждений с деформациями. Работа ручки отключения должна быть качественной. При установке учитывается соединение медного проводника с помощью наконечника, соединение кабеля из алюминия при помощи концевой детали. Также учитывается верхняя группа стационарных автоматических выключателей, проводниковая заделка изоляционными трубками и защитной лентой, расстояние узлов и расположение дополнительного короба.

    Автомат ставится на часть дин-рейки. Защелочная скоба вынимается при помощи плоской отвертки и ставится на рейку с крепежом. При монтаже применяется обычная схема. До счетчика ставится вводный выключатель, после него монтируется аппарат двухполюсного типа, а сверху подключается ноль с фазой. Снизу отводятся жилы к цепи. Чтобы объединить несколько устройств вместе, используются проводные медные перемычки. Окончание зачищается при помощи острого предмета и обжимается при помощи кримпера.

    Обратите внимание! Во время установки аппарата работа должна производиться двумя специалистами в защитных резиновых перчатках после получения разрешения из жилищно-коммунального хозяйства. Подключение же должно производиться на щиток без повреждений в месте крепления.

    Выбор прибора

    Для подбора качественного защитного прибора необходимо ориентироваться на проводниковое сечение. Для этого понадобится расчет величины мощности и тока оборудования, линии питания. Ориентируясь на выведенные данные, можно подобрать автомат. Как правило, взять всю информацию можно из специальных схем.

    Критерии выбора электрооборудования

    Двухполюсный автомат — устройство, созданное для защиты электроцепи. Имеет свое функциональное назначение, достоинства и недостатки. Также обладает собственными техническими характеристиками.

    Теория двух реакций — синхронная машина с явным полюсом

    Теория двух реакций была предложена Андре Блонделем . Теория предлагает разделить данные МДС якоря на две взаимно перпендикулярные составляющие, одна из которых расположена вдоль оси ротора явного полюса. Он известен как компонент прямой оси или оси d . Другой компонент расположен перпендикулярно оси выступающего полюса ротора. Он известен как компонент квадратурной оси или q оси .

    Компонент оси d якоря MMF F a обозначен F d , а компонент оси q — F q . Компонент F d либо намагничивает, либо размагничивает. Компонент F q приводит к эффекту перекрестного намагничивания. Если Ψ — это угол между током якоря I a и напряжением возбуждения E f и F a — это амплитуда MMF якоря, то

    Синхронная машина с явным полюсом Теория двух направлений

    В синхронной машине с цилиндрическим ротором воздушный зазор является равномерным.Полюсная конструкция ротора явнополюсной машины делает воздушный зазор весьма неоднородным. Рассмотрим 2-полюсный ротор с явными полюсами, вращающийся против часовой стрелки внутри 2-полюсного статора, как показано на рисунке ниже.

    Ось, расположенная вдоль оси ротора, называется прямой или осью d. Ось, перпендикулярная оси d, называется квадратурой или осью q. Путь потока по прямой оси включает два небольших воздушных зазора и является путем с минимальным сопротивлением. Путь, показанный на приведенном выше рисунке как ϕ q , имеет два больших воздушных зазора и является путем максимального сопротивления.

    Поток ротора B R показан вертикально вверх, как показано на рисунке ниже.

    Поток ротора индуцирует в статоре напряжение E f . Ток якоря статора I a будет течь через синхронный двигатель, когда к нему подключена нагрузка с отстающим коэффициентом мощности. Этот ток якоря статора I a отстает от генерируемого напряжения E f на угол.

    Ток якоря создает магнитодвижущую силу статора F s .Этот MMF отстает от I a на угол 90 градусов. MMF F S создает магнитное поле статора B S в направлении Fs. MMF статора разделяется на две составляющие, а именно на составляющую F d прямой оси и составляющую F q квадратурной оси.

    Если,

    • ϕ d — поток по прямой оси
    • Φ q — поток по квадратурной оси
    • R d — сопротивление прямой оси магнитного потока

    Следовательно

    As, R d q , компонента прямой оси MMF F d создает больший магнитный поток, чем компонент квадратурной оси MMF. Потоки прямой и квадратурной оси создают напряжение в обмотках статора за счет реакции якоря.

    Лет,

    • E и быть компонентой прямой оси напряжения реакции якоря.
    • E aq — составляющая квадратурной оси напряжения реакции якоря.

    Так как каждое напряжение реакции якоря прямо пропорционально току его статора и отстает на углы 90 градусов. Следовательно, напряжения реакции якоря можно записать, как показано ниже.

    Где,

    • X и — реактивное сопротивление якоря по прямой оси на фазу.
    • X водн. — реактивное сопротивление якоря по квадратурной оси на фазу.

    Значение X до всегда больше, чем X aq . Поскольку ЭДС, индуцированная данным МДС, действующим на прямую ось, меньше, чем для квадратурной оси, из-за ее более высокого сопротивления.

    Полное напряжение, индуцированное в статоре, является суммой ЭДС, индуцированной возбуждением поля. Уравнения записываются следующим образом: —

    Напряжение E ’равно сумме напряжения на клеммах V и падений напряжения на сопротивлении и реактивном сопротивлении утечки якоря. Уравнение записывается как

    Ток якоря делится на две составляющие; одна фаза с напряжением возбуждения E f , а другая находится в квадратуре по фазе к нему.

    Если

    • I q — компонент оси I a в фазе с E f .
    • I d — ось d I a , отстающая E f на 90 градусов.

    Следовательно,

    Комбинируя уравнение (4) и (5), получаем

    Комбинируя уравнение (6) и (7), получаем

    Лет,

    Реактивное сопротивление X d называется синхронным реактивным сопротивлением прямой оси , а реактивное сопротивление X q называется синхронным реактивным сопротивлением квадратурной оси.

    Комбинируя уравнения (9) (10) и (11), мы получаем уравнения, показанные ниже.

    Уравнение (12), показанное выше, является окончательным уравнением напряжения для явнополюсного синхронного генератора.

    Импортеры, покупатели, оптовики и менеджеры по закупкам

    09 января 2021 года
    Машина для наполнения тонером экологического типа

    1, Название продукта: Машина для наполнения тонером экологического типа 2, Тип продукта: ATS-009A 3, Цена продукта: 2400 долларов США 4, Настройка продукта: (1) Интеллектуальное управление с цифровой настройкой.(2) Автоматическая система снятия изоляции и утяжеления (3) Управление двигателем с изменяемой частотой. (4) С поглощением окружающей среды Показать больше …

    09 Янв, 2021
    Машина для наполнения тонером экологического типа

    1, Название продукта: Машина для наполнения тонером энвироментального типа2, Тип продукта: tATS-009A3, Цена продукта: 24004 доллара США, Настройка продукта: t (1) Интеллектуальное управление с цифровой настройкой. (2) Автоматическая система снятия пленки и веса (3) Управление двигателем с изменяемой частотой.(4) С устройством для поглощения пыли. 5 Технические параметры: tВходное напряжение: AC2 Подробнее …

    04 января 2021 г.
    Купить Сварочный аппарат для фонарных столбов

    Автоматические сварочные и закрывающие устройства для фонарных столбов (диаметр ниже: 500 мм , 1 оболочка) начинаются с гнутой оболочки. Эта машина специально разработана для автоматического закрытия швов и сварки фонарных столбов. Метод сварки: Дуговая сварка под флюсом MIG Welding. МАШИНА ДЛЯ СВАРОЧНОЙ СВАРОЧНОЙ ЛАМПЫ ПОДХОДИТ для одного многоугольного и круглого конусного фонарного столба…

    03 янв, 2021
    Купить Трубы и оборудование для производства цемента / труб

    Я ищу продукты со следующими характеристиками: У нас есть договор на строительство и требуются стальные трубы и пластиковые трубы (22 — 508 мм) (толщина 3 -6- 100 мм) Промышленные машины для ограждений из проволочной сетки Машины для производства пластиковых труб Автоматические машины для производства электрических столбов Мини-машины для производства кирпича Спасибо. Показать больше …

    09 Янв, 2021
    Редукторный двигатель переменного тока с низким энергопотреблением 120 Вт, 220 В и контроллер скорости

    Применение: автоматический затвор, детектор денег, машина для переплета, автоматическая стойка для телевизора, бытовая техника, автомобиль, лодка, электрический велосипед, вентилятор Сертификация: UL, CE, ROHS Тип: Редукторный двигатель Крутящий момент: 18.4-200Kgf.cm Конструкция: Постоянный магнит Коммутация: Защита щетки Характеристика: Защита от капель Скорость (об / мин): 2-600 об / мин Непрерывный ток (A): 0,01-1A Подробнее …

    Что такое шаговый двигатель? Типы, конструкция, работа и применение

    Типы шаговых двигателей — их конструкция, работа и применение

    Изобретение специальных плат драйверов шаговых двигателей и других технологий цифрового управления для сопряжения шагового двигателя с системами на базе ПК являются причиной широкого распространения шаговых двигателей в последнее время. Шаговые двигатели становятся идеальным выбором для систем автоматизации, требующих точного управления скоростью или точного позиционирования, либо того и другого.

    Поскольку мы знаем, что многие промышленные электродвигатели используются с управлением с обратной связью с обратной связью для достижения точного позиционирования или точного управления скоростью, с другой стороны, шаговый двигатель может работать с контроллером без обратной связи. Это, в свою очередь, снижает общую стоимость системы и упрощает конструкцию машины по сравнению с сервосистемой управления. Кратко остановимся на шаговом двигателе и его типах .

    Что такое шаговый двигатель?

    Шаговый двигатель — это бесщеточное электромеханическое устройство, которое преобразует последовательность электрических импульсов, приложенных к их обмоткам возбуждения, в точно определенное пошаговое механическое вращение вала. Вал двигателя вращается на фиксированный угол для каждого дискретного импульса. Это вращение может быть линейным или угловым, при вводе единичного импульса происходит одно шаговое движение.

    Когда применяется последовательность импульсов, она поворачивается на определенный угол.Угол поворота вала шагового двигателя для каждого импульса называется углом шага, который обычно выражается в градусах.

    Количество входных импульсов, подаваемых на двигатель, определяет угол шага, и, следовательно, положение вала двигателя регулируется путем управления количеством импульсов. Эта уникальная особенность делает шаговый двигатель подходящим для системы управления без обратной связи, в которой точное положение вала поддерживается с помощью точного количества импульсов без использования датчика обратной связи.

    Если угол шага меньше, тем больше будет количество шагов на оборот и выше будет точность полученного положения. Углы шага могут составлять от 90 градусов до 0,72 градусов, однако обычно используемые углы шага составляют 1,8, 2,5, 7,5 и 15 градусов.

    Направление вращения вала зависит от последовательности импульсов, подаваемых на статор. Скорость вала или средняя скорость двигателя прямо пропорциональна частоте (частоте входных импульсов) входных импульсов, подаваемых на обмотки возбуждения.Следовательно, если частота низкая, шаговый двигатель вращается ступенчато, а при высокой частоте он постоянно вращается, как двигатель постоянного тока, из-за инерции.

    Как и все электродвигатели, имеет статор и ротор. Ротор — подвижная часть, не имеющая обмоток, щеток и коммутатора. Обычно роторы либо с переменным магнитным сопротивлением, либо с постоянными магнитами. Статор часто состоит из многополюсных и многофазных обмоток, обычно из трех или четырех фазных обмоток, намотанных на необходимое количество полюсов, определяемое желаемым угловым смещением на входной импульс.

    В отличие от других двигателей он работает с запрограммированными дискретными импульсами управления, которые подаются на обмотки статора через электронный привод. Вращение происходит за счет магнитного взаимодействия между полюсами последовательно запитанной обмотки статора и полюсами ротора.

    Конструкция шагового двигателя

    На сегодняшнем рынке доступно несколько типов шаговых двигателей с широким диапазоном размеров, количества шагов, конструкций, проводки, передачи и других электрических характеристик.Поскольку эти двигатели могут работать в дискретном режиме, они хорошо подходят для взаимодействия с устройствами цифрового управления, такими как компьютеры.

    Благодаря точному контролю скорости, вращения, направления и углового положения, они представляют особый интерес в системах управления производственными процессами, станках с ЧПУ, робототехнике, системах автоматизации производства и контрольно-измерительных приборах.

    Типы шаговых двигателей

    Существует три основных категории шаговых двигателей , а именно:

    • Шаговый двигатель с постоянным магнитом
    • Шаговый двигатель с переменным сопротивлением
    • Гибридный шаговый двигатель

    • Во всех этих двигателях в статоре используются обмотки возбуждения, где количество обмоток относится к количеству фаз.

      Напряжение постоянного тока применяется в качестве возбуждения к катушкам обмоток, и каждый вывод обмотки подключается к источнику через твердотельный переключатель. В зависимости от типа шагового двигателя конструкция его ротора включает ротор из мягкой стали с выступающими полюсами, цилиндрический ротор с постоянными магнитами и постоянный магнит с зубьями из мягкой стали. Обсудим эти типы подробнее.

      Шаговый двигатель с переменным сопротивлением

      Это базовый тип шагового двигателя , который существует уже долгое время и обеспечивает самый простой способ понять принцип работы с точки зрения конструкции.Как следует из названия, угловое положение ротора зависит от сопротивления магнитной цепи, образованной между полюсами (зубцами) статора и зубьями ротора.

      Шаговый двигатель с регулируемым сопротивлением
      Конструкция шагового двигателя с регулируемым сопротивлением

      Он состоит из статора с обмоткой и многозубого ротора из мягкого железа. Статор состоит из листов кремнистой стали, на которые намотаны обмотки статора. Обычно он наматывается на три фазы, которые распределяются между парами полюсов.

      Количество полюсов на статоре, сформированное таким образом, равно кратному количеству фаз, для которых обмотки намотаны на статоре. На рисунке ниже статор имеет 12 равноотстоящих полюсов, каждый из которых намотан возбуждающей катушкой. Эти три фазы получают питание от источника постоянного тока с помощью твердотельных переключателей.

      Ротор не имеет обмоток и является явнополюсным, полностью изготовленным из листовой стали с прорезями. Выступающие зубья полюса ротора имеют такую ​​же ширину, как и зубцы статора.Число полюсов статора отличается от числа полюсов ротора, что обеспечивает возможность самозапуска и двунаправленного вращения двигателя.

      Отношение полюсов ротора к полюсам статора для трехфазного шагового двигателя определяется как Nr = Ns ± (Ns / q). Здесь Ns = 12 и q = 3, и, следовательно, Nr = 12 ± (12/3) = 16 или 8. Ниже показан 8-полюсный ротор без возбуждения.

      Конструкция шагового двигателя с переменным сопротивлением
      Работа шагового двигателя с переменным сопротивлением

      Шаговый двигатель работает по принципу , согласно которому ротор совмещается в определенном положении с зубцами полюса возбуждения в магнитной цепи с минимальным сопротивлением. путь существует.Всякий раз, когда к двигателю подается питание и возбуждая конкретную обмотку, он создает свое магнитное поле и развивает свои собственные магнитные полюса.

      Из-за остаточного магнетизма в полюсах магнита ротора это заставит ротор перемещаться в такое положение, чтобы достичь положения с минимальным сопротивлением, и, следовательно, один набор полюсов ротора выровнен с набором полюсов статора под напряжением. В этом положении ось магнитного поля статора совпадает с осью, проходящей через любые два магнитных полюса ротора.

      Когда ротор совмещен с полюсами статора, он обладает достаточной магнитной силой, чтобы удерживать вал от перемещения в следующее положение по часовой стрелке или против часовой стрелки.

      Рассмотрим принципиальную схему 3-х фазного, 6 полюсов статора и 4 зубьев ротора, показанную на рисунке ниже. Когда на фазу A-A ’подается постоянный ток путем замыкания переключателя -1, обмотка становится магнитом, в результате чего один зуб становится северным, а другой — южным. Таким образом, магнитная ось статора лежит вдоль этих полюсов.

      За счет силы притяжения, северный полюс обмотки статора притягивает ближайший зубец ротора противоположной полярности, то есть южный и южный полюс притягивают ближайший зубец ротора противоположной полярности, то есть север. Затем ротор настраивается в положение с минимальным сопротивлением, при котором магнитная ось ротора точно совпадает с магнитной осью статора.

      Работа шагового двигателя с переменным сопротивлением

      Когда на фазу B-B ‘подается питание путем замыкания переключателя -2, сохраняя фазу A-A’ обесточенной путем размыкания переключателя-1, обмотка B-B ‘будет создавать магнитный поток и, следовательно, магнитная ось статора смещается вдоль образованных им полюсов. Следовательно, ротор смещается в сторону наименьшего сопротивления с намагниченными зубьями статора и вращается на угол 30 градусов по часовой стрелке.

      Когда переключатель-3 находится под напряжением после размыкания переключателя-2, включается фаза C-C ’, зубья ротора выравниваются с новым положением, перемещаясь на дополнительный угол 30 градусов. Таким образом, ротор движется по часовой стрелке или против часовой стрелки, последовательно возбуждая обмотки статора в определенной последовательности. Угол шага этого 3-фазного 4-полюсного шагового двигателя с зубьями ротора выражается как 360 / (4 × 3) = 30 градусов (как угол шага = 360 / Nr × q).

      Угол шага можно дополнительно уменьшить, увеличив количество полюсов на статоре и роторе, в этом случае двигатели часто имеют дополнительные фазные обмотки. Это также может быть достигнуто за счет принятия другой конструкции шаговых двигателей , такой как многостековая конструкция и механизм понижающей передачи.

      Шаговый двигатель с постоянным магнитом

      Двигатель с постоянным магнитом, пожалуй, самый распространенный среди нескольких типов шаговых двигателей. Как следует из названия, он добавляет постоянные магниты в конструкцию двигателя. Этот тип шаговых двигателей также обозначается как мотор-накопитель или мотор-цилиндр . Главное достоинство этого мотора — невысокая стоимость изготовления. Этот тип двигателя имеет 48-24 шага на оборот.

      Шаговый двигатель с постоянным магнитом
      Конструкция Шаговый двигатель с постоянным магнитом

      В этом двигателе статор является многополюсным, и его конструкция аналогична конструкции шагового двигателя с переменным сопротивлением, как описано выше.Он состоит из шлицевой периферии, на которую намотаны катушки статора. Он имеет выступающие полюса на щелевой конструкции, где намотанные обмотки могут быть двух-, трех- или четырехфазными.

      Концевые выводы всех этих обмоток выкуплены и подключены к возбуждению постоянного тока через твердотельные переключатели в цепи управления. Конструкция

      Шаговый двигатель с постоянным магнитом

      Ротор изготовлен из материала постоянного магнита, такого как феррит, который может иметь форму цилиндрического или выступающего полюса, но обычно это гладкий цилиндрический тип. Ротор имеет четное количество полюсов постоянного магнита с чередованием северной и южной полярностей.

      Работа шагового двигателя с постоянным магнитом

      Этот двигатель работает по принципу, что разные полюса притягиваются друг к другу, а подобные полюса отталкиваются. Когда обмотки статора возбуждаются источником постоянного тока, он создает магнитный поток и устанавливает северный и южный полюса. Из-за силы притяжения и отталкивания между полюсами ротора постоянного магнита и полюсами статора, ротор начинает двигаться вверх в положение, для которого на статор подаются импульсы.

      Рассмотрим двухфазный шаговый двигатель с двумя полюсами ротора с постоянными магнитами, как показано на рисунке ниже.

      Сварочный аппарат для фонарных столбов от китайского производителя, завода, завода и поставщика на ECVV.com

      Технические характеристики

      Уважаемые господа / госпожа:

      Благодарим вас за внимание и интерес к нашей продукции, и мы пользуемся этой возможностью, чтобы познакомить вас с бизнесом нашей компании.

      Pyramid специализируется на предоставлении «комплексного решения» для промышленности по производству стальных опор многоугольного и круглого сечения, так как

      2006 г.

      Благодаря 8-летнему опыту разработки, мы поставляем наше оборудование клиентам по всему миру,

      например: корейский, Тунис, Алжир, Америка, Нигерия, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Бразилия, Кувейт, Сирия, Бахрейн, Ирак

      Камерун, Иран, Гватемала, Хорватия и др.

      Наша продукция представлена ​​ниже:

      • отрезать по длине линии
      • машина для резки трапеции
      • синхронизировать тандемный листогибочный станок
      • автомат для закрытия и сварки фонарных столбов (диаметр сильфона: 500 мм, обычно 1 корпус)
      • Автоматическая сварочная машина для сварки под флюсом (диаметр более 500 мм, обычно 2 корпуса).
      • Станок для правки фонарного столба после сварки.
      • Фонарный столб лампа дверца плазменная резка с чпу
      • Станок для полировки фонарей.
      • Прочие сопутствующие машины для производства столбов

      Для получения более подробной информации о каждом из перечисленных выше продуктов, пожалуйста, просмотрите введение ниже.

      Мы считаем: профессионализм — наша сильная сторона.Мы более профессиональны, чем наши потенциальные клиенты.

      Качество продукции может принести нам большую пользу.

      Мы не только продаем наше оборудование, но и ценим его.

      Свет полюс автоматического выключения и сварочный аппарат (диаметр ниже: 500мм, 1 оболочка) начинается с согнутой оболочки.

      Эта машина специально разработана для автоматического закрытия швов и сварки фонарей.

      Метод сварки: дуговая сварка под флюсом / сварка MIG.

      МАШИНА ДЛЯ СВАРОЧНОЙ СВАРОЧНОЙ СВАРОЧНОЙ ЛАМПЫ подходит для одного многоугольного и круглого конусного фонарного столба. это автоматическая сварочная линия, тележка с

      Двигатель с регулируемой скоростью может тянуть (или толкать) световой столб от малого конца до большого конца, гидравлический цилиндр через механический

      цепь, червячное колесо толкают зажимное колесо, чтобы закрыть полюс и одновременно выполнять сварку.

      В состав машины входят следующие элементы:

      Длинный рабочий стол со стойкой для тележки.

      Тележка для тяги шеста

      Гидравлический зажимно-сварочный агрегат (включая 3 комплекта зажимных колес для многоугольной и круглой опоры)

      Система дуговой сварки под флюсом, включая систему подачи сварочной проволоки.

      Система восстановления флюса

      Блок поддержки спины

      Гидравлическая система

      85pt;»> 1pt;»> 5pt;»>

      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      Модель:

      LPW-350 / LPW-450 / LPW-500

      Рабочая длина

      Максимум.16000 мм

      ДЛИНА КУКЛЫ

      1500 ММ

      Подходящая толщина фонарного столба

      Диаметр светового столба: 60 ​​~ 500 мм

      Максимум.толщина: 4 мм

      Диаметр светового столба: 250 ~ 500 мм

      Максимальная толщина: 6 мм

      Мощность двигателя для насоса

      4 кВт

      Мощность двигателя для тележки

      4 кВт, переменный тип скорости переменного тока.

      Сварочный аппарат

      Lincoln: механизм подачи проволоки DC600 + LN-10 / Китай MZ630

      Диаметр сварочной проволоки

      Сварочная проволока 1,6 ~ 2 мм, в зависимости от толщины полюса

      Рабочая скорость

      1.1 ~ 2 м / мин (Примечание: скорость разной толщины будет отличаться)

      Вес брутто

      9500 кг

      Габаритные размеры (мм)

      24000x2000x2000 мм

      Стол на 16 метров + опора для спины 7 метров также включены

      ОПЦИЯ: Сварочный аппарат Lincoln (БРЕНД США)

      Примечание. Если вы выбрали сварочный аппарат Lincoln, обычно он подходит для дуговой сварки под флюсом.

      Быстрый моторизованный возврат тележки

      Примечание: для стандартной машины возврат тележки назад может быть моторизован с рабочей скоростью, это очень медленно для процесса возврата назад.

      Таким образом, обычно оператор открывает муфту тележки и толкает тележку вручную.

      В целях сокращения рабочей силы у нас есть возможность: Быстрый моторизованный возврат тележки. Оператор только нажимает кнопку, тележка

      вернется к сварочной головке.

      Автоматический переключатель резерва, 3/4 полюса, от 6 до 63 А

      Существующие обзоры автоматического резерва , 3/4 полюса, от 6 до 63 А

      Я купил этот ATS на 63 А для переключения между солнечной и основной энергией в моем доме. Сначала я несколько раз протестировал этот АВР перед установкой. Работает как описано.

      Из: Джейкоб | Дата: 06.12.2018

      Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

      Хороший автоматический переключатель

      АТС хороший.Просто у меня была небольшая проблема с установкой, но она решилась с помощью службы поддержки. Благодарю.

      Из: Валид | Дата: 20.06.2018

      Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

      Этот переключатель работает так, как заявлено.

      Этот автоматический переключатель прост в установке и работает в соответствии с инструкцией, но он немного обширен. Тем не менее, этот переключатель работает так, как рекламируется.

      Из: Джеймс Мартинес | Дата: 19. 07.2018

      Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

      Уважаемый Мартинес, большое спасибо за ваш заказ на ATO.com. Этот переключатель ATS имеет большое преимущество, так как он может работать вручную или автоматически с функцией мониторинга. Итак, поверьте, ваш выбор и его высокая производительность стоит этой цены. 🙂 Конечно, чтобы получить скидку, вот несколько способов для справки: https://www.ato.com/get-a-discount.

      Автоматический переключатель ATS

      Получил 4-полюсный переключатель для моего небольшого генератора с номиналом 40 А. Поскольку мне нравится делать некоторые ардуино, они просты в установке и использовании. Работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Большой продукт.

      Из: Альберт | Дата: 16.01.2020

      Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

      Предоставляете ли вы автоматический переключатель резерва на 460 В / 230 В?

      Предоставляете ли вы автоматический переключатель резерва на 460 В / 230 В?

      Из: Робин | Дата: 14. 09.2020

      Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

      Нет, максимальное рабочее напряжение ATS составляет 400 В.

      Как работают передаточные числа?

      Передаточное число — это фундаментальная наука, лежащая в основе почти каждой машины современной эпохи. Они могут максимизировать мощность и эффективность и основаны на простой математике. Итак, как они работают?

      Если вы работаете с передаточными числами каждый день, этот пост, вероятно, не для вас. Но если вы хотите улучшить свое понимание этого важного элемента конструкции машины, продолжайте читать.

      Передаточные числа просты, если вы разбираетесь в математике, стоящей за кругами. Я избавлю вас от математики в начальной школе, но важно знать, что длина окружности связана с диаметром круга. Эта математика важна при расчете передаточного числа.

      Основы расчета передаточных чисел и передаточных чисел

      Чтобы начать понимать передаточные числа, проще всего начать с удаления зубьев с шестерен. Представьте себе два круга, катящихся друг против друга, и при условии отсутствия проскальзывания, как в колледже Физики 1.Дайте одному кругу диаметр 2,54 дюйма . Умножение этого числа на число Пи дает нам окружность 8 дюймов или, другими словами, один полный оборот окружности приведет к смещению 8 дюймов .

      Придайте кругу два диаметром ,3175 дюйма , что даст нам окружность 1 дюйм . Если эти два круга катятся вместе, они будут иметь передаточное число 8: 1, поскольку круг 1 имеет окружность в в 8 раз больше, чем круг два.Передаточное число 8: 1 означает , что круг два поворачивается 8 раз по за каждый раз, когда один круг вращается один раз. Не засыпай меня еще; мы будем становиться все более и более сложными.

      Шестерни — это не круги, потому что, как вы знаете, у них есть зубцы. Шестерни должны иметь зубья, потому что в реальном мире не существует бесконечного трения между двумя вращающимися кругами. Зубья также позволяют легко достичь точного передаточного числа.

      Вместо того, чтобы иметь дело с диаметром шестерен, вы можете использовать количество зубьев на шестерне для достижения высокоточных передаточных чисел.Передаточные числа никогда не бывают произвольными, они сильно зависят от необходимого крутящего момента и выходной мощности, а также от зубчатой ​​передачи и прочности материала. Например, если вам нужно передаточное число 3,57: 1 , можно будет спроектировать две совместимые шестерни , одну с 75 зубцами и другую с 21 .

      СВЯЗАННЫЙ: ДАННЫЙ ТУРБОФАН С ПЕРЕДАЧЕЙ НА 15 ПРОЦЕНТОВ ЭФФЕКТИВнее ДРУГИХ ДВИГАТЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ

      Еще одним важным аспектом использования зубьев в шестернях являются производственные допуски. Большинство шестерен могут быть изготовлены с довольно широкими допусками, и мы знаем, что чем жестче допуски, тем дороже их производство. Зубья позволяют производить шестерни заданного диаметра в некоторой степени вариативно, а это означает, что производство дешевле. По сути, зубья становятся буфером, который допускает дефекты в производстве зубчатых колес.

      Расчет передаточных чисел при проектировании машин

      Хотя базовое передаточное число довольно просто понять, оно также может быть намного сложнее.При проектировании машин часто требуются большие пролеты шестерен, называемые зубчатыми передачами. Они состоят из множества шестерен, которые часто ставятся друг на друга или кладутся последовательно. Зубчатые передачи необходимы для достижения более надежных передаточных чисел, а также для влияния на направление вращения. Поскольку две соединенные шестерни будут вращаться в противоположных направлениях, часто требуются зубчатые передачи для передачи мощности через определенные передаточные числа, не влияя на вращение.

      Например, при использовании трехступенчатой ​​зубчатой ​​передачи , с передаточным числом 1: 5, приведет к увеличению скорости вращения на 2500% , при сохранении выхода в том же направлении, что и вход.Чтобы дать более конкретный пример, двигатель, который прикладывал 100 об / мин к начальному концу этой зубчатой ​​передачи, будет выдавать 2500 об / мин на другом конце в том же направлении. Вы также можете изменить направление подачи питания и понизить двигатель 2500 об / мин до выходной мощности 100 об / мин . Эти изменения позволяют регулировать крутящий момент и скорость.

      СВЯЗАННЫЙ: ФУТУРИСТИЧЕСКОЕ РОССИЙСКОЕ ПЕХОТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧАЕТ ЯДЕРНОСТОЙКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

      Более сложные комбинации шестерен и передаточных чисел позволяют получить некоторые интересные конструкции машин. Теоретически передаточные числа просты, но, как инженер, вы можете оказаться вовлеченными в сложные конструкции зубчатых передач, которые кажутся немного подавляющими. Как и в случае с другими инженерными навыками, для полного развития навыков проектирования передаточных чисел требуется время.

      Коробки передач — практическое применение передаточных чисел

      Коробки передач — одни из лучших примеров практического применения передаточных чисел. Любой, кто ездил на машине или другом моторизованном транспортном средстве, получил пользу от трансмиссии в той или иной форме.И каждая трансмиссия — это, по сути, просто набор тесно связанных шестерен и передаточных чисел. Посмотрите невероятно полезное видео из Learn Engineering ниже, чтобы узнать больше о том, как работают механические коробки передач.

      Важно отметить, что, хотя механические коробки передач перестают пользоваться популярностью у автопроизводителей, поскольку их нелегко установить в гибридные или электрические автомобили, они работают почти так же, как автоматические трансмиссии, в том, что касается передачи.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *