Reismicroschakelaars: apparaat en technische kenmerken

Microschakelaars worden veel gebruikt in de elektrotechniek, met een hoge betrouwbaarheid maar met minder schakelmogelijkheden dan eindschakelaars van normaal ontwerp.

Schakelaar voor microschakelaars wisselstroom tot 2,5 A bij een spanning van 380 V. De bedieningsslag van de microschakelaar is 0,2 mm, de extra slag is 0,1 mm. De kracht tijdens de voorwaartse slag is (4 — 6) N.

In afb. 1, en toont het ontwerp van de microschakelaar uit de MP6000-serie. In de plastic behuizing 1 zijn er vaste contacten 8 en 9, bevestigd op de metalen bussen 7 en 10. Het beweegbare contact 5 van het hefboomtype is gemaakt in de vorm van een platte veer met twee longitudinale sleuven. De veer is bevestigd op de huls 2 en de einddelen rusten op de vork 3; buigen, vormen ze een instant schakelapparaat. Het bedieningselement van de microschakelaar bestaat uit een duwer 4, die overgaat in een gat in het deksel van de behuizing 6, dat met een pen 11 met het lichaam is verbonden. Het onderste deel van de duwer heeft een plastic ring met een bolvormig oppervlak.

Onder invloed van de begrenzer drukt de stamper op het middelste deel van de platte veer 5, die in de directe bedieningspositie onmiddellijk naar een andere positie van stabiel evenwicht beweegt, waarbij de contacten van de microschakelaar worden omgeschakeld. Externe aansluitingen van de microschakelaar worden gemaakt via klemmen 12.

Microschakelaars: a - MP6000-serie, b - VP61-type

Microschakelaars: a — MP6000-serie, b — VP61-type

In afb. 1b toont een schema van een VP61 microschakelaar met brugcontacten met dubbele stroomonderbreker. Hierdoor kan de microschakelaar bij kleine inbouwafmetingen een wisselstroom van 6 A schakelen.

Reismicroschakelaars: doel, apparaat en technische kenmerkenDe microschakelaar bestaat uit een behuizing 1, contactrekken 2 met vaste contacten en een kunststof drukknop 3. Het brugcontact is gemaakt in de vorm van een breekveer met twee stabiele standen. Wanneer de stamper wordt bewogen, klikt de veer van de microschakelaar en veroorzaakt een onmiddellijke opening van de schakelcontacten. De terugkeer naar de beginpositie wordt uitgevoerd tot veer 5.

Er zijn microschakelaars met open ontwerp die in het automatiseringsapparaat zijn ingebouwd.

In afb. 2 toont een voorbeeld van een dergelijke schakelaar met sluitmechanisme. Het bestaat uit een veerhefboomcontactblok 1 met schakelcontacten, een hefboomdrukker 2 met een rol en een platte versnellingsveer 3. Wanneer de rol wordt ingedrukt, draait de hefboom 2 en schakelt de veer 3 het beweegbare contact van de microschakelaar. De contactdruk wordt alleen bepaald door de instelling van het contactknooppunt en verandert praktisch niet bij verdere rotatie van de hendel 2.

Microschakelaar met open pad

Microschakelaar met open pad

Micro-reisschakelaars hebben zeer weinig extra actuatorbewegingen.Dit vereist een nauwkeurige uitvoering van de controlestop en de ongewijzigde afstand tussen de behuizing van de microschakelaar en de as van de begrenzer. Als het moeilijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, pas dan tussenliggende mechanische elementen toe die de extra slag van de microschakelaar vergroten. Dit kunnen telescopische stops zijn met een interne veer, hefbomen van het eerste of tweede type, nokmechanismen waarvan de bewegingsrichting loodrecht staat op de bewegingsrichting van het aandrijfelement van de microschakelaars.

reis microschakelaar

Micronaderingsschakelaars

Toenemende eisen voor snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van positionele systemen van discrete automatisering bepaalden de behoefte aan naderingsschakelaars... Contactloze bewegingsschakelaars kunnen in drie groepen worden verdeeld.

Bij contactloze eindschakelaars van de eerste groep is er geen directe mechanische interactie tussen het bewegende blok van de werktuigmachine en het aandrijfelement. Het schakelapparaat van dergelijke schakelaars heeft een contactontwerp.

In de schakelaars van de tweede groep daarentegen is het schakelapparaat contactloos gemaakt en heeft het mechanisme van de machine direct contact met het aandrijfapparaat van de schakelaar. Dergelijke eindschakelaars kunnen elektrisch contactloos worden genoemd.

Tot slot zijn de eindschakelaars van de derde groep volledig contactloze apparaten, waarbij de beweging van de werktuigmachines contactloos wordt doorgegeven aan de eindschakelaar en vervolgens ook contactloos wordt omgezet in een elektrisch signaal. Dergelijke eindschakelaars worden soms statisch genoemd.

Een voorbeeld zijn reizende microschakelaars met reed-schakelaars... Hoge betrouwbaarheid, snelle respons, kleine afmetingen van reed-schakelaars maken deze schakelaars veelbelovend voor gebruik in verschillende gebieden van de machinebouw.

Werkingsprincipe Reed-schakelaar Reizende microschakelaars Laten we het uitleggen met behulp van afb. 3. De eindschakelaar bestaat uit een rechthoekige permanente magneet 1 (fig. 3, a), bevestigd op het beweegbare blok van de machine, en een reedschakelaar 2, gemonteerd op een vast hoofdonderdeel. De as van de magneet is evenwijdig aan de as van de reed-schakelaarlamp.

Reed-microschakelaars: a, 6 - plat ontwerp met beweegbare magneet en beweegbare shunt, b - slotontwerp met ferromagnetische afscherming

Reed-microschakelaars: a, 6 — plat ontwerp met bewegende magneet en bewegende shunt, b — slotontwerp met ferromagnetische afscherming

De verandering in magnetische flux die door een reed-schakelaar gaat, is complex. Aanvankelijk, wanneer de afstand tussen de reed-schakelaar en de magneet groot is, sluit de magnetische flux in de opening van de reed-schakelaar zich langs het pad F1 (stippellijn in figuur 3, a). Deze flux wordt vervolgens overbrugd door een van de reed-schakelveren en gereduceerd tot nul, waarna de richting van de magnetische flux zal omkeren als de positie van de magnetische polen ten opzichte van de reed-schakelplaten zal worden veranderd. Deze stroom wordt aangeduid als F2.

De reedschakelaar kan drie keer worden bediend langs het rijpad in zones / — ///. Als een dergelijke opeenvolging van werking van de reed-schakelaar onaanvaardbaar is, dan is het noodzakelijk om het magnetische systeem te berekenen zodat Фm1 een kleinere flux van activering van de reed-schakelaar had.Dit kan worden bereikt door de configuratie van de permanente magneet en de opening tussen de magneet en de reedschakelaar te wijzigen.

In afb. 3b toont een voorbeeld van een compactere eindschakelaar, waarbij de permanente magneet 1 en de reedschakelaar 2 in één behuizing zijn ondergebracht en vast op de machine zijn bevestigd.

We raden u aan om te lezen:

Waarom is elektrische stroom gevaarlijk?