Проследявайте устройството и спецификациите на микропревключвателите

Джобни микропревключватели: предназначение, устройство и технически свойстваШирокото 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.

Джобни микропревключватели: предназначение, устройство и технически свойстваНа 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

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.

Джобни микропревключватели: предназначение, устройство и технически свойстваМикропревключвателят 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

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.



Putnam микропревключвател

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

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.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Проектиране и определяне на магнитни контакториПроектиране и определяне на магнитни контактори
Комплексът модулно оборудване мулти 9 от Schneider електрическиКомплексът модулно оборудване мулти 9 от Schneider електрически
Товарозахват, предназначение, устройство, принцип на работаТоварозахват, предназначение, устройство, принцип на работа
Вентилаторът на отоплителната системаВентилаторът на отоплителната система
Видове прекъсвачи за 6 10 квадратни метраВидове прекъсвачи за 6 10 квадратни метра
Кутии за захранванеКутии за захранване
Пакетни превключватели и превключвателиПакетни превключватели и превключватели
Комутационни устройства за ръчно управление Ножови ключовеКомутационни устройства за ръчно управление Ножови ключове
Легенда на превключвателите и превключвателите в електрическите веригиЛегенда на превключвателите и превключвателите в електрическите вериги
Безконтактни тиристорни контактори и стартериБезконтактни тиристорни контактори и стартери
» » Проследявайте устройството и спецификациите на микропревключвателите