220V motor med ESP32 og WEG-kontaktor: 12 trin

220V motor med ESP32 og WEG-kontaktor: 12 trin

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Da mine videoer næsten altid involverer små motorer, besluttede jeg i dag at gøre noget anderledes. Vi arbejder med en større motor: 220 volt AC 6a! Motoren vi arbejder med i dag er en, jeg fjernede fra et Whirlpool. For at aktivere denne motor må vi bruge en kontaktor og en ESP32 LoRa. I dette tilfælde bruger vi en WEG-kontaktor. Jeg kan godt lide dette mærke meget. Jeg vil lære om kontaktorer og deres relevante egenskaber. Jeg vil også diskutere udløser en kontaktor for at aktivere og deaktivere en vekselstrømsmotor.

forsyninger:

Trin 1: Demonstration

· Én ESP WiFi LoRa 32

· En CWM25 WEG kontaktor

· En enkeltfaset 1 / 2CV motor (eller anden kompatibel belastning)

· Et dobbelt relæ modul

· Et USB-kabel til ESP

· Tilslutningsledninger

PAS PÅ!

Når du håndterer ethvert kredsløb, skal du være opmærksom på din sikkerhed og tredjepartssikkerhed.

Trin 2: Hvad er en kontaktor?

En kontaktor er en omskifter. Det ligner meget på et relæ i dets drift.

De anvendes hovedsageligt i ledningsbelastninger med høj effekt.

De kan bruges i AC eller DC kredsløb. De tillader trefase kontrol applikationer.

De tillader kontrol af fjernkommutering, samt relæer og isolering af styrekredsløbet i det styrede (strøm) kredsløb.

Trin 3: Operation

For at eksemplificere driften af ​​en kontaktor viser vi de interne dele af en, som vi har tilgængelige her.

WEG CMW25

Internt har kontaktoren en kerne af ferromagnetisk materiale, opdelt i to dele. Disse omfatter den nedre del (fast i huset) og den øvre del (fast i de bevægelige kontakter).

De faste kontakter er fastgjort til huset.

De to portioner holdes og adskilles af en afstandsfjeder.

En spole (fastgjort til huset og omslutter den nedre del af kernen) er ansvarlig for at bevæge den øverste del af kernen ved at frembringe et magnetfelt, når det drives af en strøm.

Ved at tiltrække den øvre del af kernen flyttes de bevægelige kontakter også i forhold til faste kontakter og åbning eller lukning af kontakterne.

Trin 4: Demonteret kontaktor

Trin 5: Elskema

Trin 6: Kildekode

#Includes and #Defines og globale variabler

// Bibliotecas para utilização vise OLED

#include // Necessário apenas para Arduino 1.6.5 e posterior #include "SSD1306.h" // o mesmo que #include "SSD1306Wire.h" // Os pinos do OLED estão conectados ao ESP32 pelos seguintes GPIO: // OLED_SDA - GPIO4 // OLED_SCL - GPIO15 // OLED_RST - GPIO16 #define SDA 4 #define SCL 15 #define RST 16 // RST deve ser ajustado por software SSD1306 display (0x3c, SDA, SCL, RST); // Instanciando e ajustando os pinos do objeto "vise" boolsk ESTADO = false;

Opsætning ()

void setup () {

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

Loop

void loop () {

// Limpa o buffer viser display.clear (); // de acordo com o valor da variável ESTADO // escreve "LIGADO" ou "DESLIGADO" ingen buffer hvis (ESTADO) {display.drawString (0, 0, "DESLIGADO"); } ellers {display.drawString (0, 0, "LIGADO"); } // mostra no display o ESTADO display.display (); // ajusta o pino 23 de acordo com o de eSTADO digitalWrite (23, ESTADO); // Aguarda o 3s antes da inversão forsinkelse (3000); // inverte o estado da variável ESTADO ESTADO =! ESTADO; }

Trin 7: Ranking

En vigtig parameter ved valg af en kontaktor er dens bedømmelse.

Dette følger standarden for den internationale elektrotekniske kommission (IEC), eller blot IEC.

Standarden, der definerer klassificering af kontaktorer, er IEC 60497-4.

Klassificeringen er baseret på den type last, der skal styres, og under hvilke forhold skiftet kan / bør udføres, herunder bremsning og omvendt retning.

www.iec.ch/

Trin 8: AC-klassificering - Resumé

AC-1: Belastninger med en effektfaktor større end eller lig med 0,95. Dette er grundlæggende for resistive belastninger.

AC-2: Start, bremsning eller impuls start af kollektor-ringmotorer. Startstrømme af disse systemer er ca. 2,5 gange den nominelle strøm.

AC-3: Anvendes i køremotorer. Startstrømmene er fra 5 til 7 gange den nominelle strøm og med spænding op til 20% af hovedspændingen, der vises på klemmerne, når motoren stadig kører.

(Cage motorer i de mest almindelige applikationer.)

AC-4: Anvendes ved kørsel af motorer eller ringe. Startstrømme er 5 til 7 gange nominel strøm. Ved at afbryde strømmen kan spændingen nå hovedspændingen.

(kran-overheadmotorer, drejebænke …)

AC-5a: Elektriske udladningslamper

AC-5b: glødelamper

AC-6a: Transformere

AC-6b: Kondensatorbank

AC-7a: Lav induktiv belastning på husholdningsapparater

AC-7b: Motorer til husholdningsapplikationer

AC-8a og b: Hermetiske kompressorer med henholdsvis manuel og automatisk nulstilling

Trin 9: DC-klassificering - Sammenfatning

DC-1: Alle DC-kredsløb med tidskonstant L / R mindre end eller lig med 1ms. (Flere resistive og mindre induktive kredsløb)

DC-3: Start, bremsning og pulsdrift af shuntmotorer, med tidskonstant (L / R) mindre end eller lig med 2ms. Drivstrømmen er 2,5 gange den nominelle motorspænding. I åbningen skal den understøtte en strøm svarende til drevet og en spænding, som er lig med netets.

DC-5: Start, bremsning og pulsdrift af seriemotorer, med tidskonstant (L / R) mindre end eller lig med 7,5ms.

DC-6: glødelamper og LED-lamper.

Trin 10: Valg af kontaktor

Når du vælger en kontaktor til en bestemt funktion, er det vigtigt at tage højde for:

- Din bedømmelse

- Dens spænding og driftstid samt dens grænser.

- Kontaktorens drevspænding (24V, 127V, 220V osv.)

- Antallet af nøgler til rådighed.

- Tastens normale tilstand (normalt åben eller normal lukket)

HØR ALTID DEN TEKNISKE UDSTYRSMANUAL OG RELATEREDE STANDARDER FOR SIKKER DRIFT

Trin 11: Andet tilbehør

Dette kredsløb tjener kun som et eksempel på ansøgning. For ekstra sikkerhed og stabilitet i kredsløbet kan nogle tilbehør være relevante. To der kan være meget nyttige er:

Overspændingsdæmpere: forhindrer den svingning, der er skabt af kontaktorens drivspole, fra udbredelse gennem kraftoverførselsledningen.

Termisk relæ: Detekterer motoroverbelastning eller manglende fase. Det virker ved at bruge et bimetallisk par, der opvarmer med stigende strøm. Hvis strømmen er over værdien, vil kredsløbet blive afbrudt, og en nulstilling vil være nødvendig.

Trin 12: Filer

Download filerne

INO

PDF