- Призначення кінцевого вимикача
- Пристрій і робота вимикача КВ-1, КВ-2
- Кінцевий вимикач КВ-04
- Безконтактні кінцеві вимикачі
Наши партнеры ArtmMisto
Електричний пристрій, що використовується для управління електричними ланцюгами за допомогою сформованого сигналу при появі деякого дії при виникненні механічної дії в результаті контакту двох рухомих механізмів.
Наприклад, щоб зрозуміти, що таке кінцевий вимикач, уявімо собі, як працює кінцевий вимикач двері на вході в електроустановку, в дверному отворі встановлюється контакт кінцевого вимикача, наприклад, нормально розімкнутий, на самих дверей навпроти нього знаходиться контакт вимикача - нормально замкнутий. Поки ці контакти стикаються один з одним, тобто, замкнуті, відбувається контроль стану підключення, при розмиканні пари контактів кінцевого вимикача двері на диспетчерський пульт контролю і управління проходить сигнал про розмикання контактів (відкриття дверей).
Призначення кінцевого вимикача
Комутація електричних ланцюгів змінного струму 220В може здійснюватися за допомогою кінцевих вимикачів. Дія пристроїв і їх спрацьовування обумовлено контактним зіткненням кінцевих частин рухомих елементів пневмопривода, що складаються з трубопровідної арматури двохпозиційного типу. Крім цього, вони можуть використовуватися в якості кінцевих вимикачів, що виконують дію датчика положення в інших пристроях, в системах, які застосовуються в промисловій автоматиці.
Пристрій і робота вимикача КВ-1, КВ-2
Принцип роботи пристроїв КВ-1 (однопозиційна, двоканального), КВ-2 (двохпозиційного, одноканального) лінійного переміщення - кінцевих вимикачів полягає в використанні постійним магнітом друкованої плати з двома герконами, вони використовуються в якості головних, комутуючих електричний ланцюг - елементів. Крім плати в корпусі «концевика», пристрій кінцевого вимикача містить Клемник, в головному (першому) корпусі є два глухих отвори, в яких ходить шток, для КВ-02 - 2 штока. На штоку кріпитися постійний магніт, магнітопровід і пружина поворотного дії. Дія штока зворотно-поступальний, з його допомогою магніт переміщається і здійснює замикання - розмикання контактів.
Мал. №1. Фото кінцевого вимикача КВ-01, КВ-02.
Мал. №2. Принципова електрична схема кінцевих вимикачів КВ-01, КВ-02.
Мал. №3. Креслення кінцевого вимикача КВ-1 із зазначенням габаритних і настановних розмірів КВ-01 і з місцем розташування в конструкції кабельного вводу.
Кінцевий вимикач КВ-04
Конструкція КВ-04 (двохпозиційного, одноканального, поворотного) в принципі схожа на попередні пристрої. На відміну від однопозиційна вимикача вона ускладнена наявністю поворотного важеля, за допомогою якого можна регулювати кут повороту осі по ходу і проти руху годинникової стрілки. Таким чином, здійснюється переключення герконів.
Мал. №4. Креслення у масштабі вимикача КВ-04
Регулювання відбувається за рахунок зміни кулачків, розташованих шайбі, вони впливають на важелі, при повороті яких переміщається магніт, що перемикає геркон.
Ріс.№5. Принципова електрична схема підключення кінцевого вимикача КВ-04.
Мал. №6. Фото кінцевий вимикач КВ-04.
Безконтактні кінцеві вимикачі
Кінцеві або як їх ще називають шляхові, вимикачі бувають безконтактними, вони здійснюють роботу, грунтуючись на застосуванні електромагнітних реле, а також на використанні логічних елементів, робота відбувається без впливу з боку рухається частини пристрою.
Безконтактні шляхові вимикачі поділяються на два основних типи за принципом дії і впливу на чутливий елемент:
- Механічного впливу.
- Параметричного впливу, за рахунок зміни фізичних параметрів перетворювача.
Параметричні вимикачі поділяються на такі типи:
- Індуктивні.
- Ємнісні.
- Оптичні.
Підключення таких пристроїв відбувається на основі використання 2-х і 3-провідної схеми. Харчування у випадку з 3-провідної схеми приходить за спеціальним проводу.
Мал. №7. Безконтактні шляхові вимикачі (датчики).
До безконтактним колійним вимикачів пред'являються підвищені вимоги надійності експлуатації, тому як працювати таким пристроям доводиться у важких умовах. Розташування цих пристроїв знаходиться в робочій зоні машин і агрегатів, де вони можуть підпадати під вплив значних високих температур, можуть потрапляти під удар і працювати під впливом сильної вібрації. Також можуть перебувати під впливом сильного магнітного поля, на них можуть діяти різні, в тому числі і агресивні рідини і забруднення.
Особливо важливим є висока вимога підвищеної частоти спрацьовування, особливо в умовах використання на складних технологіях, наприклад, верстатні лінії, що працюють в автоматичному режимі, складні транспортні системи, металургія і ливарне виробництво.