Jak funguje stykač?

Jakýkoli elektrický obvod potřebuje kontrolu. V první řadě je to samozřejmě potřeba zavřít a otevřít. A ve skutečnosti není tolik způsobů, jak to udělat. Jedním z nejjednodušších způsobů ovládání elektrického obvodu je použití spínačů a různých spínačů. Co ale dělat, když musíte okruh zavírat a otevírat poměrně často? Právě pro takové účely je ideální stykač. Za prvé, je schopen uzavřít a otevřít okruh několik tisíckrát za hodinu. Za druhé, umožňuje vám to dělat na dálku. Konečně, použití stykače umožňuje tento proces plně automatizovat.
Hlavním účelem stykačů je tedy časté neboli pravidelné zapínání/vypínání elektrických obvodů. V tomto ohledu je jeho aplikace podobná použití konvenčních elektromagnetických relé. Použití stykačů má však své vlastní charakteristiky. Stejně jako elektromagnetické relé má stykač kontaktní systém sestávající z pohyblivých a pevných kontaktů. Kromě toho může stykač obsahovat pomocné kontakty odpovědné za řídicí a poplašné systémy. Hlavním rozdílem mezi stykačem a relé je však přítomnost zhášecí komory, která je vybavena silovými kontakty. Je to systém zhášení oblouku, který zháší elektrický oblouk při rozepnutí kontaktů.
Jak jsme již pochopili, hlavním účelem stykače je sepnutí a rozepnutí elektrického obvodu, ale touto funkcionalitou lze řešit poměrně širokou škálu úkolů – od ovládání osvětlení až po ovládání výkonných průmyslových elektromotorů. V souladu s tím se budou požadavky na stykač v závislosti na účelu lišit. Existují však obecná kritéria, která pomohou při výběru správného stykače.
Hlavním parametrem při výběru stykače je potřeba zvolit přípustné zatížení. Výběr stykače se provádí na základě vypočtených parametrů proudu ve spínaném obvodu. Je třeba vzít v úvahu, že jmenovitý proud stykače musí být vyšší než návrhové parametry. To znamená, že pokud se vypočtený proud blíží jmenovitému proudu stykače, pak je nutné použít stykač s charakteristikami o řád vyšší.
Nesmíme také zapomínat na schopnost stykače „nést“ rozběhové proudy, zejména pokud se stykač používá k ovládání výkonných průmyslových motorů. Pro tento účel se stykače rozlišují podle aplikační kategorie – AC označení a čísla kategorie.
Kategorie AC aplikací
| AS-1 | aktivní nebo nízkoindukční zátěž (cosφ≤0,95) |
| AS-2 | spouštění elektromotorů s navinutým rotorem, brzdění protispojením |
| AS-3 | spouštění elektromotorů s rotorem nakrátko, vypínání rotujících motorů při jmenovité zátěži |
| AS-4 | spouštění elektromotorů s rotorem nakrátko, vypínání stacionárních nebo pomalu se otáčejících elektromotorů, zpětné brzdění |
Dobrý stykač musí zajistit nejen frekvenci spínání po určitou dobu, ale i určitý počet operací po celou dobu (spínání a odolnost proti mechanickému opotřebení). Z hlediska odolnosti proti opotřebení spínání mohou stykače patřit do jedné ze tří kategorií – A, B a C. V tomto případě je třída „A“ nejvyšší a třída „B“ je nejnižší.
Odolnost proti elektrickému opotřebení
| А | nejvyšší, zaručuje od 1.5 milionu do 4 milionů operací magnetického startéru v provozním režimu |
| Б | v průměru modely této třídy vydrží od 630 tisíc do 1.5 milionu sepnutí |
| В | nejnižší, počet cyklů od 100 tisíc do 500 tisíc. |
Mechanická odolnost proti opotřebení také zaručuje určitý počet pracovních cyklů bez opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Je však třeba mít na paměti, že výpočet mechanické odolnosti proti opotřebení bere v úvahu počet cyklů zapnutí/vypnutí bez zatížení. V souladu s tím je stále lepší zvolit stykač na základě parametrů odolnosti proti opotřebení s malou rezervou.
Volba počtu pólů závisí na použití stykače – stejnosměrný nebo střídavý, jednofázový nebo třífázový. Pro stejnosměrné obvody, ale i jednofázové obvody střídavého proudu se obvykle používají stykače s jedním nebo dvěma póly. Poměrně často se v třífázových sítích používají stykače se třemi pracovními póly a jedním dalším, který slouží jako blokovací kontakt. Na obrázku 1 je schéma zapojení dvou stykačů pomocí přídavného kontaktu, který vylučuje možnost zapnutí druhého stykače bez zapnutí prvního.
Obr. 1 Blokovací schéma dvou zařízení používajících stykače

Obrázek 2 ukazuje schéma sepnutí dvou stykačů s blokováním sepnutí druhého stykače při sepnutí prvního. Při použití stykačů s napětím cívky 220V se obvody prakticky nemění. Pouze místo druhé fáze se používá N.
Obr.2 Schéma ovládání nevratného spouštěče (stykače). Elektrické zamykání

A na závěr jedna otázka, která se často objevuje, je – jak se liší stykač od magnetického startéru? Jejich účel je ostatně stejný – ovládání elektrických obvodů.
Za prvé, magnetický startér je typ stykače, který slouží pouze k jednomu účelu – spouštění střídavých motorů. Stykačem lze ale ovládat nejen silové obvody, ale například i osvětlení. Strukturálně mají stykače a magnetické spouštěče také rozdíly, které určují jejich použití. Například vysoká frekvence zapínání/vypínání stykačů je možná díky přítomnosti zhášecí komory. Magnetický startér nemá zhášecí komoru. Ale startér má zesílené pouzdro, což umožňuje jeho instalaci kdekoli. Omezením pro startér je jeho použití ve výkonných silových obvodech s velkým počtem spínání.
-
- Prodejny a velkoobchodní oddělení
- Video
- Zprávy
- Katalog značek
- Katalogy autodílů
- Akce a speciální nabídky
- Kalkulačky
- Kontaktujte nás
- Historie firmy
- Dnes „CHIP and DIP“.
- 28 let v oboru e-com
- Kontaktní informace
- Podrobnosti o JSC „CHIP and DIP“
- Rozdělení
- Plánujete se stát dodavatelem?
- Práce ve společnosti CHIP a DIP