Stykače a magnetické spouštěče pro nákladní výtahy
Funkce jističů DC a AC jsou stejné. Oba chrání elektrická zařízení a další zátěže před přetížením a zkratem a zajišťují bezpečnost obvodu. Případy použití jističů AC a DC se však liší.
Obvykle záleží na tom, zda je napětí střídavé nebo stejnosměrné. Většina jističů pro stejnosměrný proud se používá v některých systémech stejnosměrného proudu, jako jsou nové energetické systémy, solární fotovoltaika atd. Napětí jističů pro stejnosměrný proud se obvykle pohybuje v rozsahu 12 V až 1000 V DC.
Rozdíl mezi jističi AC a DC spočívá pouze ve fyzikálních parametrech. Jistič AC bude mít na svorkách symboly LOAD a LINE, zatímco jistič DC bude mít na svorkách kladné (+) nebo záporné (-) znaménko.
Jak správně zapojit DC jistič?
Protože jistič DC má symboly „+“ a „-“, je někdy snadné jej nesprávně zapojit. Pokud není miniaturní zástrčka DC správně připojena nebo zapojena, mohou nastat problémy.
V případě přetížení nebo zkratu nebude jistič schopen přerušit proud a eliminovat oblouk, což může způsobit spálení klíče zástrčky.
Takže DC jistič má symboly ‚+‘ a ‚-‚, stále je třeba označit směr zapojení obvodu a schéma konektoru, jak je znázorněno níže:

Podle schémat zapojení má 2P DC jistič dva způsoby připojení: horní připojení ke kladnému a zápornému pólu a spodní připojení ke kladnému a zápornému pólu podle označení ‚+‘ a ‚-‚. 4P 1000V DC jistič má tři způsoby připojení. V závislosti na stavu použití je třeba zvolit odpovídající schéma zapojení pro připojení kabeláže.
Co je to solární energetický systém?
- Jak funguje solární energetický systém?
- Jak vytvořit solární kombinatorickou krabici?
Solární systém, známý také jako fotovoltaický (FV) systém, je typ energetického systému, který přeměňuje sluneční světlo na elektřinu pro každodenní lidskou potřebu. Skládá se z jednoho nebo více solárních panelů, střídačů a dalších elektronických zařízení a mechanických zařízení, která využívají solární výstup ze stejnosměrného proudu na střídavý proud k výrobě elektřiny.
Solární systémy sahají od malých střešních nebo přenosných systémů, přes integrované systémy budov, až po velké elektrárny, přičemž velikost solárního systému se může pohybovat od několika do desítek kilowattů.

Sluneční záření dopadající na solární panel generuje určitý stejnosměrný proud procesem fotovoltaického jevu.
Každý jednotlivý solární panel negeneruje mnoho energie, ale lze jej paralelně nebo sériově zapojit do dalších solárních panelů a generovat tak více energie ve formě solární baterie.
Jak funguje solární energetický systém?
Elektřina generovaná solárními panely je stejnosměrný proud (DC). Část sluneční energie můžeme ukládat pomocí baterií, které mohou dodávat energii do některých odlehlých oblastí, které nemají rozvodné systémy elektrické energie.
Prostřednictvím solárních (DC) rozvodných skříní lze elektrickou energii distribuovat do některých elektronických zařízení, která přímo používají stejnosměrný proud.
Ale i když mnoho elektronických zařízení používá stejnosměrný proud, včetně vašeho mobilního telefonu nebo notebooku, jsou navržena tak, aby fungovala se zdrojem napájení, který poskytuje (a vyžaduje) střídavý proud (AC).
Abychom tedy mohli solární energii využívat pro každodenní potřebu, musíme použít střídač, který převádí stejnosměrný proud na střídavý. Střídavý proud ze střídače pak lze použít pro napájení elektrických zařízení pod proudem nebo jej odeslat do sítě pro použití jinde.
Jak postavit solární kombinatorickou krabici?
Obecná solární kombinovaná skříň, známá také jako fotovoltaická kombinovaná skříň, se v závislosti na požadavcích na konfiguraci výkonu pohybuje v rozsahu proudu od 10 A do 800 A a stejnosměrné napětí od 24 V do 1500 V.
Běžná napětí jsou převážně 550 V a 1000 V. Pro solární kombinované boxy s proudy nad 125 A by měl být zvolen DC jistič (MCCB s pláštěm) 125 A–800 A. Pro proudy menší než 125 A by měl být pro DC dělené spínače zvolen DC jistič (Mini MCB) 6–125 A.
Kromě DC rozbočovače musí být solární kombinovaná skříň vybavena také držákem pojistek DC a přepěťovou ochranou DC SPD, aby splňovala různé požadavky na ochranu před přetížením a bleskem.
Naše standardní kombinovaná fotovoltaická skříň je vhodná pro maximální vstupní výkon stejnosměrného střídače DC 550V/DC 1000V.
Kombinovaná krabice pro solární panely TOSSD-PV je vyrobena z vysoce pevného vodotěsného plastu s krytím IP66, který je nehořlavý, nehořlavý, teplotně odolný, nárazuvzdorný a odolný vůči ultrafialovému záření. Je velmi vhodná pro venkovní instalaci stejnosměrných rozvodných systémů solárních elektráren.

Stykač je elektrické zařízení pro uzavírání a otevírání elektrických obvodů, poháněné elektromagnetem. Podle druhu proudu se rozlišují DC a AC stykače. Podle počtu současně spínaných obvodů se stykače dělí na jednopólové a vícepólové. DC stykače jsou k dispozici v jedno- a dvoupólových typech, zatímco AC stykače jsou k dispozici ve dvou-, tří- a čtyřpólových typech.

Rýže. 57. Třípólový AC stykač:
1 – třmen, 2 – cívka, 3 – kotva, 4 – hřídel, 5 – pružné připojení pohyblivého kontaktu, 6, 7 – blokové kontakty, 8 – zhášecí komora, 9 – pevný kontakt, 10 – pohyblivý kontakt, 11 – zkrat- okruhová zatáčka
Třípólový stykač AC (obr. 57) se skládá ze tří hlavních částí: magnetického systému, hlavního kontaktního systému a blokového kontaktního systému. Magnetický systém obsahuje stacionární část – třmen, cívku a pohyblivou část – kotvu. Třmen a kotva AC stykačů jsou nýtovány z tenkých plechů z elektrooceli, aby se snížily tepelné ztráty a ztráty vířivými proudy. Hlavní kontaktní systém se skládá z pevných a pohyblivých kontaktů, ke kterým jsou přiváděny vodiče spínaného obvodu. Pohyblivé kontakty jsou namontovány na stejné hřídeli s kotvou. Blokové kontakty se používají pro různé elektrické spínání v řídicích obvodech, ve kterých je zapojena cívka stykače. Hlavní kontakty jsou masivní, určené pro vysoký proud a blokové kontakty jsou malé, protože proud v řídicím obvodu obvykle nepřesahuje 5 A.
Když je cívka zapnutá stykače do sítě s odpovídajícím napětím, vzniká v magnetickém systému stykače magnetický tok. Pod vlivem tohoto proudění je kotva přitahována k jhu. Hřídel se otáčí spolu s kotvou a na ní namontované pohyblivé kontakty jsou spojeny s odpovídajícími pevnými kontakty. Na pohyblivých kontaktech stykače jsou instalovány pružiny, které zajišťují rovnoměrné přitlačení jednoho kontaktu k druhému. Současně s výkonovými kontakty se blokové kontakty sepnou a blokové kontakty se otevřou.
Když je cívka odpojena ze sítě mizí magnetický tok, kotva působením kontaktních pružin a vlastní hmotnosti odpadne z třmenu, silové kontakty a kontakty bloku se otevřou a kontakty bloku se sepnou.
Při otevření elektrických obvodůpři zatížení vzniká mezi silovými kontakty elektrický oblouk, jehož výkon závisí na napětí, druhu proudu a jeho velikosti. Vypnutí stejnosměrného proudu při zachování všech ostatních podmínek je doprovázeno vznikem silnějšího a stabilnějšího oblouku.
Elektrický oblouk, dokonce i krátce vytvořené mezi kontakty, způsobuje jejich opotřebení, spálení a zničení. Pro zkrácení doby hoření oblouku se používá deionické nebo elektromagnetické nucené zhášení oblouku. V obou případech jsou silové kontakty uzavřeny v zhášecí komoře z ohnivzdorného materiálu. Komora slouží k chlazení a zhášení oblouku a také zabraňuje jeho přenosu na sousední zařízení nebo uzemněné části. Provoz stykače s odstraněnými zhášecími komorami je nepřijatelný. Pokud je výkon kontaktů malý, pak se nepoužívá nucené zhášení oblouku, ale mezi póly stykače, tj. mezi dvojicemi kontaktů, jsou umístěny přepážky, aby se zabránilo přenosu oblouku a kontaktů sousedních pólů.
Proud AC cívky během sekundy se sníží 100krát na nulu (při frekvenci 50 Hz) a příslušně se sníží tažná síla elektromagnetu. V tomto okamžiku se může kotva poněkud vzdálit od třmenu, takže elektromagnet stykače bude pracovat se silnými vibracemi a hučením. Pro eliminaci těchto jevů jsou na konce třmenu a kotvy umístěny zkratované závity, díky nimž magnetický tok neklesá na nulu. Když jsou závity správně zkratovány, magnetický systém AC stykače pracuje s mírným hučením, bez znatelných vibrací.
V elektrických systémech stavebních výtahů se stykače používají jako stykače pro ochranu vedení a nouzové vypínání, stejně jako v reverzorech sestávajících ze dvou třípólových stykačů.
Magnetické startéry. Magnetický spouštěč je malorozměrový stykač speciální konstrukce určený pro spouštění, vypínání a reverzaci asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko a pro občasné spínání (zapínání a rozepínání) jiných elektrických obvodů. Magnetický spínač Na rozdíl od stykače může mít zabudovaná tepelná relé, která chrání uzavřený elektrický obvod před přetížením. Magnetické spouštěče jsou navrženy pro méně startů než stykače.