1. დაბალი დარტყმის ვაკუუმური კონტაქტორების გამოყენება
დაბალი დარტყმის ვაკუუმური კონტაქტორები არის შესაფერისი 50Hz აცილების სიხშირით და ძირითად წრედში 1140V, 660V, 500V ან 380V ნომინალური სამუშაო დარტყმით ელექტროსისტემებისთვის. ისინი გამოიყენება წარმოშობის და ხშირი დაკავშირებისა და გამოთვლის წრედებისთვის, ასევე სამფაზის აცილების მოტორების ან სხვა ელექტრო მოწყობილობების კონტროლისთვის. ისინი განსაკუთრებით გამოიყენება დიდი ტვირთების და ხშირი ოპერაციების ადგილებში.
2. დაბალი დარტყმის ვაკუუმური კონტაქტორების სტრუქტურა
როგორც ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე, დაბალი დარტყმის ვაკუუმური კონტაქტორი მთავრდება სიჩქარის ტუბულით, დახურვის კოილით, დამხმარე კონტაქტორით, რეაქციული გადახრით, კრანკით, ბაზით და ა.შ. მათ შორის, საკუთარი კომპონენტი, ვაკუუმური სიჩქარის ტუბული, არის ცილინდრული ნაწილი. დახურული სარდაფში არის მოძრავი და სტატიკური კონტაქტები, დაფარვის კარი, მოძრავი და სტატიკური კონტაქტების კონდუქტორული სარდაფები და ა.შ. ვაკუუმური სიჩქარის ტუბულის სტრუქტურის დიაგრამა ნაჩვენებია შემდეგ დიაგრამაზე.
3. დაბალი დარტყმის ვაკუუმური კონტაქტორების მუშაობის პრინციპი
როდესაც მექანიზმის მუშაობის კოილი ელექტროენერგიით ჩართულია, ელექტრომაგნიტის არმატურა იზიდება. მოძრავი არმატურის ფლათით დაკავშირებული ტრანსმისიის მექანიზმით სამფაზის ვაკუუმური სიჩქარის ტუბულის არკის გასამართლებელი სარდაფის კონდუქტორული სარდაფი მოძრავია ზემოთ, რითაც კონტაქტორი დახურულია. როდესაც კოილი გამორთულია, არმატურა გახსნის გადახრის მოქმედებით გათავისუფლდება და ტრანსმისიის მექანიზმი არკის გასამართლებელი სარდაფის კონდუქტორული სარდაფი მოძრავია ქვემოთ, რითაც კონტაქტორი გახსნილია. ასეთ образом, კონტროლის წრედის ჩართვა-გამორთვა ირეალიზება და მისი ელექტროტექნიკური პრინციპი ნაჩვენებია შემდეგ დიაგრამაზე.
თუ კონტროლის ენერგიის სარდაფის დარტყმა არის 380V, რეზისტორ-კონდენსატორულ (RC) აბსორბირების მოწყობილობა უნდა დაერთოს პარალელურად ელექტრომაგნიტური კოილის გარეშე; თუ კონტროლის ენერგიის სარდაფის დარტყმა არის 36V, 110V ან 220V, მაგრამ დამხმარე კონტაქტორის შემთხვევაში შუქის გამოყენება გვინდა, RC აბსორბირების მოწყობილობა შეიძლება დაერთოს პარალელურად ელექტრომაგნიტური კოილის გარეშე (ნიშნული ხაზებით).
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა ნაკლებია, გაზარდეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა.
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა არ ემთხვევა კონტაქტორის ნომინალურ დარტყმას, გასწორეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა ან ჩანაცვლეთ ვაკუუმური კონტაქტორი.
თუ წრედის დაკავშირება არასწორია, შეამოწმეთ დაკავშირების დიაგრამა და გასწორეთ დაკავშირება.
თუ კავშირის მართლად არ დაკავშირებულია ან ბურთი არ არის კარგად დაჭერილი, შეამოწმეთ კავშირი და დაჭერილი იყოს ბურთი.
თუ კონტროლის კონტაქტები არ არის კარგად დაკავშირებული, შეამოწმეთ კონტაქტების რეზისტენცია და გადასუფთალეთ კონტაქტები.
თუ ფუზის ელემენტი დახურულია, ჩანაცვლეთ ფუზის ელემენტი.
თუ კოილი დანახულია, ჩანაცვლეთ კოილი.
თუ დიოდი დაზიანებულია, ჩანაცვლეთ დიოდი.
თუ სიჩქარის ტუბული დაზიანებულია, შეამოწმეთ სიჩქარის ტუბულის უარყოფითი წნევა და ჩანაცვლეთ სიჩქარის ტუბული თუ საჭიროა.
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა ნაკლებია, გაზარდეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა.
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა არ ემთხვევა კონტაქტორის ნომინალურ დარტყმას, გასწორეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა ან ჩანაცვლეთ ვაკუუმური კონტაქტორი.
თუ წრედის დაკავშირება არასწორია, გასწორეთ დაკავშირება.
თუ კოილი დანახულია, ჩანაცვლეთ კოილი.
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა არ ემთხვევა კოილის ნომინალურ დარტყმას, გასწორეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა და გაათანაბრეთ კოილის ნომინალურ დარტყმას.
თუ კავშირის მართლად არ დაკავშირებულია ან ბურთი არ არის კარგად დაჭერილი, შეამოწმეთ წრედი და დაჭერილი იყოს ბურთი.
თუ დამხმარე კონტაქტორის კონტაქტები დაზიანებულია ან არ მუშაობს, შეამოწმეთ დამხმარე კონტაქტორი და ჩანაცვლეთ თუ საჭიროა.
თუ სიჩქარის ტუბულის ზედაპირზე უცხო ნივთები ან წყალი დაკიდებულია და ეს იწვევს ზედაპირის გახარცხლებას, გაზომეთ სიჩქარის ტუბულის იზოლაციის რეზისტენცია და გადასუფთალეთ სიჩქარის ტუბულის გარეშები.
თუ ენერგიის სარდაფის დარტყმა არ ემთხვევა დიოდის ნომინალურ დარტყმას და ეს იწვევს დიოდის დახურვას, გასწორეთ ენერგიის სარდაფის დარტყმა ან ჩანაცვლეთ დიოდი სარდაფის დარტყმას შესაბამისი დიოდით.
თუ გახარცხლება გამოწვეულია კავშირის მართლად არ დაკავშირებით, ზუსტად შეამოწმეთ წრედი და დაჭერილი იყოს ბურთები კარგი კავშირის დასამყარებლად.