Jaký stroj bych měl nasadit na ponorné čerpadlo?
Jistič (tepelné relé) pro vrtná čerpadla 3 A
Tepelná relé jsou navržena tak, aby poskytovala tepelnou ochranu studničního čerpadla před dlouhodobým proudovým přetížením nebo zablokováním hřídele čerpadla. Tepelná relé se také používají k výměně vadného ochranného relé v (ROM) ovládacích panelech vrtných jednofázových čerpadel nebo k modernizaci ovládacího panelu změnou parametrů tepelné ochrany.
Princip činnosti tepelného relé: Přehřátá elektromagnetická vinutí přenášejí teplotu do tepelného relé a relé vypne čerpadlo. A pokud není voda, tepelné relé obdrží vysokou teplotu přehřátí čerpadla.
To znamená, že pokud se motor zasekne, nedochází k žádnému pohybu vody nebo není žádná voda, motor se velmi přehřeje a zahřeje tepelné relé a relé naopak vypne čerpadlo a chrání jej před přehřátím motoru.
Jmenovitý proud, pro který je tepelné relé navrženo, by měl být přibližně o 15-20 % vyšší než jmenovitý proud motoru (pokud je například jmenovitý proud motoru 10 A, pak je třeba zvolit tepelné relé 12 A). Jmenovitý proud motoru naleznete v technické dokumentaci výrobce nebo na typovém štítku motoru samotného.
- Jmenovitý proud, A3
- Jmenovité napětí, V 250
- Automatická pojistka s tepelnou ochranou,
- proudová ochrana
- Automatický tepelný spínač
Tepelné ochranné relé pro studniční čerpadlo. Vysoká vlhkost a kontaktní odpor.
Jednopólové tepelné relé poskytuje základní ochranu jednofázového studničního čerpadla před proudem při přetížení a je spolu s kondenzátorem pro fázový posun součástí každého spouštěcího ovládacího panelu. Kvalitu tepelného relé pro jednofázové studniční čerpadlo tvoří dvě vlastnosti – cena a spolehlivost, tedy schopnost udržet stabilitu funkčních parametrů po dlouhou dobu životnosti.
Tepelné relé pro jednofázové studniční čerpadlo je jednopólový kontaktní systém, který při nadproudu (dosažení zadané teploty na kontaktu) přeruší napájení elektromotoru. Tepelné relé se skládá z bimetalové desky uzavřené v dielektrickém pouzdře s uvolňovacím mechanismem a ručně ovládaným push-return mechanismem.
Tepelné relé pro studniční čerpadlo
V každém vodiči se elektrická energie částečně přeměňuje na tepelnou energii. Pod vlivem procházejícího proudu se bimetalová deska zahřívá. Rozdílná tepelná roztažnost obou kovů způsobuje směrové ohýbání desky a otevírání kontaktu. Doba odezvy tepelného relé přímo závisí na stupni proudového přetížení.
Činnost tepelného relé však může být nesprávná a může nastat při proudu pod jmenovitým proudem. V takových případech je nutné tepelné relé vyměnit a důvody nesprávné činnosti a ztráty funkčnosti tepelného relé vyžadují prostudování a potvrzení.
Nejčastěji důvody falešných poplachů tepelného relé spočívají v nadměrném zahřívání v důsledku oxidace kontaktů a zvýšení odporu kontaktů. U vysoce kvalitních jednopólových tepelných relé (např. tepelných relé ETA 1140, Německo) je přechodový odpor kolem 0,02 Ohm. Zvýšení přechodového odporu nezpůsobí zvýšení proudu v obvodu při konstantním napětí, což vyplývá z Ohmova zákona (I= U/R), ale způsobí dodatečné uvolnění tepla, které vyplývá z Joule-Lenzova zákona (Q= I2R∆t).
I za ideálních provozních podmínek však tepelná relé podléhají procesu stárnutí. Rychlost stárnutí tepelného relé je ovlivněna kvalitou materiálů a zpracování, cyklickými změnami teploty, vibracemi a vlhkostí. Procesu stárnutí nelze zcela zabránit. Proces stárnutí mění funkční parametry tepelného relé v průběhu času v závislosti na zatížení a délce expozice. V praxi však naprostá většina falešných poplachů tepelného relé studničního čerpadla není způsobena přirozeným stárnutím a poklesem funkčních parametrů, ale oxidací a zahříváním kontaktů v podmínkách nadměrné vlhkosti. Oxidace prudce zvyšuje přechodový odpor a zahřívání kontaktu. Zahřívání zase zintenzivňuje proces oxidace kontaktů – uzavřený cyklus vedoucí k nepřijatelné změně ochranných charakteristik a rychlému selhání tepelného relé.