Stykač je elektromagnetické zařízení určené pro spínání, tedy zapínání a vypínání elektrického zařízení. Jedná se o dvoupolohový mechanismus, který slouží k častému přepínání. Hlavní prvky jeho designu jsou:
- Skupina silových kontaktů, která může být dvou nebo třípólová v závislosti na napětí potřebném pro provoz servomotoru.
- Komory pro potlačení oblouku, které jsou zaměřeny na snížení oblouku, který vzniká při přerušení elektrického proudu;
- Elektromagnetický pohon. Je určen k pohybu pohyblivé části silového kontaktu. V závislosti na provedení může být navržen pro různá napětí, stejnosměrný i střídavý proud. Vyrobeno z jádra ve tvaru U nebo W;
- Systém blokových kontaktů potřebných pro signalizaci a ovládání provozních obvodů stykače. Pomocí nich můžete připojit zvukový nebo světelný alarm indikující polohu stykače a také pro samodržný obvod.
Charakteristickým rysem konstrukce elektromagnetu pracujícího se střídavým proudem je přítomnost zkratované cívky, která zabraňuje hučení jeho železa během provozu. Pokud elektromagnet pracuje ze stejnosměrného proudu, pak mezi jeho odpojenými částmi musí být nekovové těsnění, které zabraňuje přilepení jádra. Stykač se liší od magnetického spouštěče nebo relé, pouze při práci s výkonnějším zatížením závisí rozměry samotného zařízení na jeho velikosti. Je velmi důležité vybrat správný stykač odpovídající proudu, který bude spínat.
Moderní zařízení řady KMI mají dobré ukazatele spolehlivosti a jsou určeny pro všeobecné průmyslové použití. Díky svému designu mají snadný způsob upevnění a malé rozměry.
- Princip činnosti
- Jak připojit stykač
- Jak připojit modulární stykač
- Připojení stykače pomocí tlačítka
- Připojení stykače s tepelným relé
- Kategorie AC aplikací
- Odolnost proti elektrickému opotřebení
- Obr. 1 Blokovací schéma dvou zařízení používajících stykače
- Obr.2 Schéma ovládání nevratného spouštěče (stykače). Elektrické zamykání
Princip činnosti
Při přivedení napětí na cívku elektromagnetu se pohyblivá část zařízení pod vlivem elektromagnetických sil uvede do pohybu a je přitahována ke stacionární části. V tomto případě jsou silové kontakty sepnuté a do pohonu je přiváděno napětí. A také současně dochází k pohybu blokových kontaktů, které se mohou zapínat nebo vypínat.
Jak připojit stykač

Při připojování stykače se musíte okamžitě rozhodnout o mechanismu, který se zapne. Může to být motor, čerpadlo, ventilátor, topná tělesa, kompresory atd. Hlavním rysem stykače, který jej odlišuje od stroje, je absence jakékoli ochrany. Proto při promýšlení obvodů pro zapínání elektrického zařízení prostřednictvím stykače je nutné vzít v úvahu proud omezující a topné prvky. K omezení a odstavení zařízení v případě zkratu a zátěže mnohonásobně vyšší, než je jmenovitá zátěž, se používají pojistky a jističe. Tepelná relé slouží k zamezení dlouhodobého mírného překročení jmenovitých proudů provozních zařízení.
Aby bylo možné správně připojit stykač k obvodu, musíte jasně pochopit, které z kontaktů jsou výkonové a které z nich jsou pomocné, to znamená blokové kontakty. Musíte se také podívat na hodnocení spínací cívky. Musí tam být uvedeno napětí, jeho druh a velikost a také proudy, které jím protékají pro normální provoz. Během provozu se mohou spálit napájecí kontakty, proto je třeba je pravidelně kontrolovat a čistit.
Jak připojit modulární stykač
Modulární stykač je typ konvenčních spínacích zařízení stejného typu, pouze se používají především pro dálkové zapínání a vypínání rozvaděčů. To znamená, že při jeho zapnutí je napájení dodáváno skupině strojů, z nichž každý je zodpovědný za svůj vlastní specifický obvod. Instaluje se na DIN lištu. Může spínat stejnosměrné i střídavé obvody.
Připojení stykače pomocí tlačítka
Chcete-li připojit stykač pomocí tlačítka, musíte si prostudovat níže přiložené schéma. Je určen ke spouštění zátěže, v tomto případě motoru, ze stykače, jehož cívka je navržena pro střídavé napětí 220 V. V závislosti na napětí se vyplatí zvážit jeho napájení. Proto při nákupu a výběru stykače stojí za to vzít v úvahu tuto nuanci. Protože pokud je elektromagnet navržen pro konstantní napětí, bude takový zdroj potřeba.
Když stisknete tlačítko start, cívka elektromagnetu stykače přijme energii a zapne se. Napájecí kontakty se uzavřou a tím přivedou napětí do asynchronního motoru. Sepne se také blokový kontakt stykače K1, který je zapojen paralelně k tlačítku stop. Elektrikáři jej nazývají samopřídržný kontakt, protože právě ten dodává energii do spínací cívky po uvolnění spouštěcího tlačítka. Když stisknete tlačítko stop, napájení z elektromagnetu se vypne, výkonové prvky stykače přeruší obvod a motor se vypne.
Připojení stykače s tepelným relé
Tepelné relé je navrženo tak, aby zamezilo dlouhodobému menšímu proudovému přetížení při provozu elektrického zařízení, protože přehřátí negativně ovlivňuje stav izolace. Časté překročení teploty a proudu povede k jeho zničení, a tím ke zkratu a selhání drahého pohonu.


Při zvýšení proudu v obvodu statoru elektromotoru se prvky tepelného relé KK zahřejí. Po dosažení nastavené teploty, kterou lze upravit, sepne tepelné relé a jeho kontakty přeruší obvod cívky elektromagnetu stykače KM.
Z bezpečnostních důvodů si musíte pamatovat, že práce v obvodu stykače musí být prováděny, když je zcela bez napětí. V tomto případě musí být napájecí zdroj uzamčen klíčem nebo zákazem neoprávněné nebo chybné aktivace. A také nemůžete zapnout toto zařízení s odstraněnými zhášecími komorami, to povede ke zkratu.

Jakýkoli elektrický obvod potřebuje kontrolu. V první řadě je to samozřejmě potřeba zavřít a otevřít. A ve skutečnosti není tolik způsobů, jak to udělat. Jedním z nejjednodušších způsobů ovládání elektrického obvodu je použití spínačů a různých spínačů. Co ale dělat, když musíte okruh zavírat a otevírat poměrně často? Právě pro takové účely je ideální stykač. Za prvé, je schopen uzavřít a otevřít okruh několik tisíckrát za hodinu. Za druhé, umožňuje vám to dělat na dálku. Konečně, použití stykače umožňuje tento proces plně automatizovat.
Hlavním účelem stykačů je tedy časté neboli pravidelné zapínání/vypínání elektrických obvodů. V tomto ohledu je jeho aplikace podobná použití konvenčních elektromagnetických relé. Použití stykačů má však své vlastní charakteristiky. Stejně jako elektromagnetické relé má stykač kontaktní systém sestávající z pohyblivých a pevných kontaktů. Kromě toho může stykač obsahovat pomocné kontakty odpovědné za řídicí a poplašné systémy. Hlavním rozdílem mezi stykačem a relé je však přítomnost zhášecí komory, která je vybavena silovými kontakty. Je to systém zhášení oblouku, který zháší elektrický oblouk při rozepnutí kontaktů.
Jak jsme již pochopili, hlavním účelem stykače je sepnutí a rozepnutí elektrického obvodu, ale touto funkcionalitou lze řešit poměrně širokou škálu úkolů – od ovládání osvětlení až po ovládání výkonných průmyslových elektromotorů. V souladu s tím se budou požadavky na stykač v závislosti na účelu lišit. Existují však obecná kritéria, která pomohou při výběru správného stykače.
Hlavním parametrem při výběru stykače je potřeba zvolit přípustné zatížení. Výběr stykače se provádí na základě vypočtených parametrů proudu ve spínaném obvodu. Je třeba vzít v úvahu, že jmenovitý proud stykače musí být vyšší než návrhové parametry. To znamená, že pokud se vypočtený proud blíží jmenovitému proudu stykače, pak je nutné použít stykač s charakteristikami o řád vyšší.
Nesmíme také zapomínat na schopnost stykače „nést“ rozběhové proudy, zejména pokud se stykač používá k ovládání výkonných průmyslových motorů. Pro tento účel se stykače rozlišují podle aplikační kategorie – AC označení a čísla kategorie.
Kategorie AC aplikací
| AS-1 | aktivní nebo nízkoindukční zátěž (cosφ≤0,95) |
| AS-2 | spouštění elektromotorů s navinutým rotorem, brzdění protispojením |
| AS-3 | spouštění elektromotorů s rotorem nakrátko, vypínání rotujících motorů při jmenovité zátěži |
| AS-4 | spouštění elektromotorů s rotorem nakrátko, vypínání stacionárních nebo pomalu se otáčejících elektromotorů, zpětné brzdění |
Dobrý stykač musí zajistit nejen frekvenci spínání po určitou dobu, ale i určitý počet operací po celou dobu (spínání a odolnost proti mechanickému opotřebení). Z hlediska odolnosti proti opotřebení spínání mohou stykače patřit do jedné ze tří kategorií – A, B a C. V tomto případě je třída „A“ nejvyšší a třída „B“ je nejnižší.
Odolnost proti elektrickému opotřebení
| А | nejvyšší, zaručuje od 1.5 milionu do 4 milionů operací magnetického startéru v provozním režimu |
| Б | v průměru modely této třídy vydrží od 630 tisíc do 1.5 milionu sepnutí |
| В | nejnižší, počet cyklů od 100 tisíc do 500 tisíc. |
Mechanická odolnost proti opotřebení také zaručuje určitý počet pracovních cyklů bez opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Je však třeba mít na paměti, že výpočet mechanické odolnosti proti opotřebení bere v úvahu počet cyklů zapnutí/vypnutí bez zatížení. V souladu s tím je stále lepší zvolit stykač na základě parametrů odolnosti proti opotřebení s malou rezervou.
Volba počtu pólů závisí na použití stykače – stejnosměrný nebo střídavý, jednofázový nebo třífázový. Pro stejnosměrné obvody, ale i jednofázové obvody střídavého proudu se obvykle používají stykače s jedním nebo dvěma póly. Poměrně často se v třífázových sítích používají stykače se třemi pracovními póly a jedním dalším, který slouží jako blokovací kontakt. Na obrázku 1 je schéma zapojení dvou stykačů pomocí přídavného kontaktu, který vylučuje možnost zapnutí druhého stykače bez zapnutí prvního.
Obr. 1 Blokovací schéma dvou zařízení používajících stykače

Obrázek 2 ukazuje schéma sepnutí dvou stykačů s blokováním sepnutí druhého stykače při sepnutí prvního. Při použití stykačů s napětím cívky 220V se obvody prakticky nemění. Pouze místo druhé fáze se používá N.
Obr.2 Schéma ovládání nevratného spouštěče (stykače). Elektrické zamykání

A na závěr jedna otázka, která se často objevuje, je – jak se liší stykač od magnetického startéru? Jejich účel je ostatně stejný – ovládání elektrických obvodů.
Za prvé, magnetický startér je typ stykače, který slouží pouze k jednomu účelu – spouštění střídavých motorů. Stykačem lze ale ovládat nejen silové obvody, ale například i osvětlení. Strukturálně mají stykače a magnetické spouštěče také rozdíly, které určují jejich použití. Například vysoká frekvence zapínání/vypínání stykačů je možná díky přítomnosti zhášecí komory. Magnetický startér nemá zhášecí komoru. Ale startér má zesílené pouzdro, což umožňuje jeho instalaci kdekoli. Omezením pro startér je jeho použití ve výkonných silových obvodech s velkým počtem spínání.
-
- Prodejny a velkoobchodní oddělení
- Video
- Zprávy
- Katalog značek
- Katalogy autodílů
- Akce a speciální nabídky
- Kalkulačky
- Kontaktujte nás
- Historie firmy
- Dnes “CHIP and DIP”.
- 30 let v oboru e-com
- Kontaktní informace
- Podrobnosti o JSC “CHIP and DIP”
- Rozdělení
- Plánujete se stát dodavatelem?
- Práce ve společnosti CHIP a DIP




