Control sin contacto de accionamientos eléctricos

Control sin contacto de accionamientos eléctricosLos contactos eléctricos son elementos poco fiables de un circuito eléctrico, ya que el arco eléctrico que se produce entre ellos cuando se abren los destruye gradualmente y limita su vida útil.

Los ambientes saturados con vapor de agua, gases corrosivos, sacudidas y vibraciones, que no son infrecuentes en la fabricación, también contribuyen a la falla prematura de los dispositivos electromecánicos. Además, no instale dispositivos convencionales con contactos de chispas en habitaciones con riesgo de incendio. Por lo tanto, no se pueden utilizar sensores de contacto, interruptores de límite e interruptores de límite, que deben ubicarse directamente en las instalaciones de producción.

La experiencia operativa muestra que el número de fallas es particularmente alto en interruptores de límite de contacto, relés de tiempo, relés intermedios. Por lo tanto, en términos de producción, los esquemas de control sin contacto son prometedores, cuya implementación requiere menos costos adicionales, así como circuitos de accionamiento eléctrico completamente sin contacto.Los interruptores de tiristores generalmente se usan en tales circuitos.

La figura 1 muestra el esquema de control de un arrancador electromagnético utilizando un interruptor de tiristores.

Circuito de control de motor de inducción de jaula de ardilla con circuito de control sin contacto

Arroz. 1. Circuito de control de motor de inducción de rotor de ardilla con circuito de control sin contacto

Voltaje interruptor de límite sin contacto (u otro convertidor, regulador de temperatura, humedad, iluminación) en lugar de un relé se alimenta al electrodo de control del tiristor VS1 y el circuito de la bobina de arranque KM resulta estar cerrado.

Si el voltaje en la salida del convertidor desaparece, por ejemplo, la placa se retira de la ranura del interruptor de límite sin contacto B, el tiristor VS1 se cerrará y en el primer paso de la media onda pulsante del voltaje a través de cero , la corriente en la bobina desaparecerá.

El interruptor SA se usa para la puesta en marcha y el control manual, la resistencia R se usa para limitar la corriente de control. El diagrama también muestra el disyuntor QF y la fuente de alimentación conmutada B que consta de un transformador TV al rectificador VS2.

Tal esquema se puede usar, por ejemplo, para automatizar una estación de bombeo imprudente, si la placa de control del interruptor B está fija en la parte móvil sensor de presión.

Un ejemplo de un interruptor de proximidad es un interruptor HPC completo Un ejemplo de un interruptor de proximidad es un interruptor HPC completo

Si en lugar de un arrancador electromagnético convencional usa un arrancador de tiristores, usando el voltaje de salida de los convertidores primarios para el control, obtendrá un circuito completamente sin contacto.

Arrancador tiristor

Arrancador tiristor

Ver también: Gestión de contactos de tiristores

Los arrancadores de tiristor están diseñados para control remoto o local y protección contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito de motores de inducción de jaula de ardilla. En comparación con los arrancadores de tiristores magnéticos, tienen las siguientes ventajas:

  • la ausencia de contactos de conmutación mecánica, que excluye la formación de un arco eléctrico durante la conmutación,

  • alta capacidad de conmutación y larga vida útil,

  • alta velocidad del sistema,

  • arranque suave del motor eléctrico,

  • resistencia a las influencias mecánicas (impacto, vibración, sacudidas, etc.).

Diagrama esquemático de un arrancador de tiristores.

Diagrama esquemático de un arrancador de tiristores.

Más sobre arrancadores de tiristores: Control de tiristores de un motor de inducción en una jaula

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