Silnik 220 V Z stycznikiem ESP32 i WEG: 12 kroków

Silnik 220 V Z stycznikiem ESP32 i WEG: 12 kroków

Spisu treści:

Anonim

Ponieważ moje filmy prawie zawsze dotyczą małych silników, dziś postanowiłem zrobić coś innego. Będziemy pracować z większym silnikiem: 220 V AC 6a! Silnik, z którym będziemy pracować dzisiaj, to silnik, który usunąłem z jacuzzi. Aby aktywować ten silnik, potrzebujemy stycznika i LoPa ESP32. W takim przypadku użyjemy stycznika WEG. Bardzo lubię tę markę. Nauczę o stycznikach i ich istotnych cechach. Omówię także wyzwalanie stycznika w celu aktywacji i dezaktywacji silnika prądu przemiennego.

Kieszonkowe dzieci:

Krok 1: Demonstracja

· Jeden ESP WiFi LoRa 32

· Jeden stycznik CWM25 WEG

· Jeden silnik jednofazowy 1 / 2CV (lub inne zgodne obciążenie)

· Jeden podwójny moduł przekaźnikowy

· Jeden kabel USB do ESP

· Przewody połączeniowe

UWAŻAJ!

PODCZAS OBSŁUGI JAKICHKOLWIEK OBWODÓW, NALEŻY UWAŻAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO I OSOBY TRZECIE.

Krok 2: Co to jest stycznik?

Stycznik jest urządzeniem przełączającym. Jest bardzo podobny do przekaźnika w swojej pracy.

Są one stosowane głównie w okablowaniu o dużym obciążeniu.

Mogą być stosowane w obwodach AC lub DC. Umożliwiają zastosowania sterowania trójfazowego.

Umożliwiają sterowanie zdalną komutacją, a także przekaźnikami i izolację obwodu sterującego obwodu sterowanego (zasilania).

Krok 3: Operacja

Aby zilustrować działanie stycznika, pokażemy wewnętrzne części tego, które mamy tutaj dostępne.

WEG CMW25

Wewnętrznie stycznik ma rdzeń z materiału ferromagnetycznego, podzielony na dwie części. Obejmują one dolną część (zamocowaną w obudowie) i górną część (zamocowaną w ruchomych stykach).

Stałe kontakty są przymocowane do obudowy.

Dwie części są utrzymywane i oddalone od siebie przez sprężynę dystansową.

Cewka (przymocowana do obudowy i otaczająca dolną część rdzenia) jest odpowiedzialna za przemieszczanie górnej części rdzenia poprzez wytwarzanie pola magnetycznego, gdy jest napędzane prądem.

Przyciągając górną część rdzenia, ruchome styki są również przemieszczane względem nieruchomych styków oraz otwierania lub zamykania styków.

Krok 4: Zdemontowany stycznik

Krok 5: Schemat elektryczny

Krok 6: Kod źródłowy

#Includes i #Defines i zmienne globalne

// Bibliotecas para utilização do display oLED

#include // Necessário apenas para o Arduino 1.6.5 e posterior #include "SSD1306.h" // o mesmo que #include "SSD1306Wire.h" // Os pinos do OLED estão conectados a ESP32 pelos seguintes GPIO: // OLED_SDA - GPIO4 // OLED_SCL - GPIO15 // OLED_RST - GPIO16 #define SDA 4 #define SCL 15 #define RST 16 // RST dewastuje program na ekranie SSD1306 (0x3c, SDA, SCL, RST); // Instanciando e ajustando os pinos do objeto „display” boolean ESTADO = false;

Ustawiać ()

void setup () {

pinMode (23, OUTPUT); // Inicia o display display.init (); // Vira a tela verticalmente display.flipScreenVertically (); display.clear (); // ajusta o alinhamento para a esquerda display.setTextAlignment (TEXT_ALIGN_LEFT); // ajusta a fonte para Arial 16 display.setFont (ArialMT_Plain_16); }

Pętla

void loop () {

// Limpa o buffer do wyświetlania display.clear (); // de acordo com o valor da variável ESTADO // escreve „LIGADO” ou „DESLIGADO” brak bufora if (ESTADO) {display.drawString (0, 0, „DESLIGADO”); } else {display.drawString (0, 0, "LIGADO"); } // mostra brak wyświetlania o ESTADO display.display (); // ajusta o pino 23 de acordo com o valor de ESTADO digitalWrite (23, ESTADO); // Aguarda o 3s antes da inversão delay (3000); // inverte o estado da variável ESTADO ESTADO =! ESTADO; }

Krok 7: Ranking

Ważnym parametrem przy wyborze stycznika jest jego ocena.

Jest to zgodne ze standardem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) lub po prostu IEC.

Standardem definiującym klasyfikację styczników jest IEC 60497-4.

Klasyfikacja opiera się na typie ładunku, który ma być kontrolowany iw jakich warunkach przełączanie może / powinno być wykonywane, w tym hamowanie i kierunek do tyłu.

www.iec.ch/

Krok 8: Klasyfikacja AC - Podsumowanie

AC-1: Obciążenia o współczynniku mocy większym lub równym 0,95. Jest to zasadniczo dla obciążeń rezystancyjnych.

AC-2: Rozruch, hamowanie lub impulsowe uruchamianie silników z pierścieniem kolektorowym. Prądy rozruchowe tych systemów są około 2,5 razy większe od prądu znamionowego.

AC-3: Używany w napędzie silników klatkowych. Prądy rozruchowe są od 5 do 7 razy większe od prądu znamionowego, a przy napięciu do 20% napięcia głównego pojawiającego się na zaciskach, gdy silnik nadal pracuje.

(Silniki klatkowe w najczęstszych zastosowaniach.)

AC-4: Używane podczas jazdy silnikami klatkowymi lub pierścieniami. Prądy rozruchowe są 5 do 7 razy większe od prądu znamionowego. Przerywając prąd, napięcie może osiągnąć napięcie główne.

(silniki dźwigowe, tokarki …)

AC-5a: Lampy wyładowcze

AC-5b: Żarówki

AC-6a: Transformatory

AC-6b: Bank kondensatorów

AC-7a: Niskie obciążenia indukcyjne na urządzeniach gospodarstwa domowego

AC-7b: Silniki do zastosowań domowych

AC-8a ib: sprężarki hermetyczne z ręcznym i automatycznym resetowaniem, odpowiednio

Krok 9: Klasyfikacja DC - Podsumowanie

DC-1: Wszystkie obwody DC ze stałą czasową L / R mniejszą lub równą 1 ms. (Bardziej oporne i mniej indukcyjne obwody)

DC-3: Rozruch, hamowanie i napęd impulsowy silników bocznikowych, ze stałą czasową (L / R) mniejszą lub równą 2 ms. Prąd przemiennika jest 2,5 razy większy od nominalnego napięcia silnika. W otworze musi obsługiwać prąd równy napędowi i napięcie równe napięciu w sieci.

DC-5: Uruchomienie, hamowanie i napęd impulsowy silników szeregowych, ze stałą czasową (L / R) mniejszą lub równą 7,5 ms.

DC-6: Żarówki i lampy LED.

Krok 10: Wybór stycznika

Przy wyborze stycznika dla określonej funkcji należy wziąć pod uwagę:

- Twoja ocena

- Jego napięcie i prąd pracy, jak również jego ograniczenia.

- Napięcie zasilania stycznika (24 V, 127 V, 220 V itp.)

- Ilość dostępnych kluczy.

- Normalny stan klawiszy (normalnie otwarty lub normalnie zamknięty)

ZAWSZE SKONTAKTUJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I POWIĄZANYMI STANDARDAMI DLA BEZPIECZNEJ OPERACJI

Krok 11: Inne akcesoria

Ten obwód służy jedynie jako przykład zastosowania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność obwodu, niektóre akcesoria mogą być istotne. Dwa, które mogą być bardzo przydatne, to:

Tłumiki przepięć: zapobiegają rozprzestrzenianiu się przepięć generowanych przez cewkę napędową stycznika przez linię przesyłową mocy.

Przekaźnik termiczny: wykrywa przeciążenie silnika lub brak fazy. Działa za pomocą pary bimetalicznej, która nagrzewa się wraz ze wzrostem prądu. Jeśli prąd przekracza wartość, obwód zostanie przerwany i konieczne będzie zresetowanie.

Krok 12: Pliki

Pobierz pliki

JA NIE

PDF