Проследявайте устройството и спецификациите на микропревключвателите
Широкото използване в електротехниката се състои от микропревключватели с най-висока надеждност, но притежаващи най-ниски възможности за превключване в сравнение с конвенционалните прекъсвачи.
Микропревключвателите работят с променлив ток до 2,5 А при напрежение 380 V. Работният ход на микропревключвателя е 0,2 мм, допълнителният ход е 0,1 мм. Усилието в движението напред е (4 - 6) N.
На фиг. 1, а показва конструкцията на микропревключвателя на серията MP6000. пластмасов корпус 1 има неподвижен контактите 8 и 9 са монтирани на желязо ръкави 7 и 10 подвижния контакт 5 се формира под формата на лост тип на листовата пружина 2 с надлъжни прорези. Пружината е закрепена към втулката 2, а последните й части се допират до извивката на вилицата 3, те образуват устройството за незабавно превключване. Microswitch задействащ елемент се състои от натискане прът 4, който минава през отвор в капака на корпуса 6, който е свързан с корпуса щифт 11. Долната част на буталото има пластмасова шайба със сферична повърхност.
Под влияние на спирателния тласкача притиска средната част на листовата пружина 5, която в положение на директно задействане едновременно отива в друга позиция на устойчиво равновесие, чрез включване на контактите на микропрекъсвача. Външните връзки на микропревключвателя се осъществяват чрез клеми 12.
Микропревключватели: a - MP6000 серия, b - тип VP61
На фиг. 1, b показва схемата на микропревключвател тип VP61, който има контакти от мостов тип с двойно прекъсване на веригата. Това дава възможност за преместване на променлив ток от 6 А за малки размери на микропревключвателя.
Микропревключвателят се състои от корпус 1, контактни стелажи 2 с не-плъзгащи се контакти и пластмасов тласкач 3. Мостовият контакт е направен под формата на плискаща пружина, имаща две стабилни позиции. Когато плъзгачът се премести, пружината Микропревключвателят изгасва и прави втора отворена контактна връзка. Връщането към първоначалното положение се извършва от пружината 5.
Има микропревключватели с отворено изпълнение, които са вградени в устройството за автоматика.
На фиг. На фигура 2 е показан пример за такъв превключвател с механизъм за щракване. Тя се състои от лост пролетта контакт монтаж на 1 до превключващите контакти на лоста на буталото 2 с валяк и ускоряване на плосък пролетта 3. Чрез натискане на лоста за валяк 2 се завърта и пролетта 3 превключва подвижния контакт на микроключът. Натискането на контакт се определя само от настройката на контактния възел и всъщност не се променя с предстоящото завъртане на лоста 2.
Подплатен микропревключвател за отворено изпълнение
Топлите микропревключватели имат много малък допълнителен ход на задвижващия елемент. Това изисква точно изпълнение на спирачката за управление и инвариантността на разстоянието между тялото на микропроцесора и оста на спирачката. Ако тези условия са трудни за работа, използвайте междинни механични елементи, които увеличават допълнителния ход на микропревключвателя. Те могат да бъдат телескопични ограничители с вътрешни пружини, първи или втори тип лостове, гърбични механизми, чиято посока на движение е перпендикулярна на посоката на движение на задвижващия елемент на микропревключвателите.
Безконтактни микропревключватели
Увеличаването на изискванията за скоростта, точността и надеждността на системите за позициониране на дискретната автоматизация налага създаването на безконтактни дроселни превключватели. Безконтактните бутони за превключване могат да бъдат разделени на три групи.
В безконтактен прекъсвач на първата група няма директно механично взаимодействие между подвижния механизъм и задвижващия елемент. Превключващото устройство на такива превключватели има осъществяване на контакт.
При превключвателите на втората група, напротив, превключващото устройство се осъществява безконтактно и механизмът на машината има директен контакт с задвижващото устройство на превключвателя. Такива издърпващи превключватели могат да се наричат електрически безконтактни.
В крайна сметка, някои разумни ключове на третата група са напълно безконтактно устройство, в което движението на тялото на машината безконтактно предава Putnam превключите безконтактно и след това също се превръща в електронен сигнал. Такива удобни ключове се наричат статични от време на време.
Един пример може да служи като интелигентен микропревключвател на тръстикови превключватели. Най-високата надеждност, бързината и малките размери на тръбните превключватели правят тези ключове обещаващи за внедряване в различни инженерни области.
Принципът на действие на микропревключвателите върху тръбните превключватели е обяснен с помощта на фиг. 3. Преносимият превключвател се състои от правоъгълен постоянен магнит 1 (фигура 3, а), фиксиран към подвижната единица на машината, и резетен прекъсвач 2, монтиран върху неподвижна основна част. Магнитната ос е успоредна на оста на тръстиката.
Микропревключватели на тръстикови превключватели: a, 6 - плосък дизайн с подвижен магнит и подвижен шунт, c - прорез с феромагнитен екран
Промяната в магнитния поток, преминаваща през релето, не е лесна. На първо място, когато разстоянието между релето и магнита е голямо, магнитният поток в междината на превключвателя е затворен по протежение на пътя Φ1 (пунктираната линия на Фиг.3а). След това този поток е преместен от пружина тръстика и намалява до нула, тогава посоката на магнитния поток промяната на обратното, тъй като разположението на полюсите на магнит по отношение на ключа плочи тръстика се променя. Този поток се обозначава с φ2.
Конусният превключвател може да премине три пъти по пътя на движение в зони I - ///. Ако подобна последователност на релето е недопустима, тогава е необходимо да се изчисли магнитната система, така че FM1 да е по-малка от тръстиката. Това може да бъде постигнато чрез промяна на конфигурацията на непроменения магнит и пролуката между магнита и тръбния превключвател.
На фиг. 3, b показва пример за по-компактен превключвател, в който постоянният магнит 1 и съединителят 2 са поместени в една кутия и са монтирани неподвижно на машината.
Електромагнитни бутони за управление
Проектиране и определяне на магнитни контактори
Комплексът модулно оборудване мулти 9 от Schneider електрически
Товарозахват, предназначение, устройство, принцип на работа
Вентилаторът на отоплителната система
Видове прекъсвачи за 6 10 квадратни метра
Кутии за захранване
Пакетни превключватели и превключватели
Комутационни устройства за ръчно управление Ножови ключове
Легенда на превключвателите и превключвателите в електрическите вериги
Безконтактни тиристорни контактори и стартери
Как е изгаснала дъгата в прекъсвачите
Индукционни релета
Електромагнитни релета Видове, устройство и принцип на работа
Прекъсвач
Стартиране и настройка на реостати на комутационната верига
Контролери за мощност, предназначение, устройство, технически характеристики
Превключватели за превключватели за ключове, ключове и превключватели
Параметри на комутационни контакти на електрически уреди
Път и крайни превключватели
Електромагнитни контактори на постоянен ток