모터 및 스위칭

AC 접촉기 크기 계산기 (모터 FLC 및 AC-3)

모터 정격을 입력하여 만부하 전류(FLC)와 필요한 최소 AC-3 접촉기 정격을 추정하세요. 모터 명판 전류가 항상 최종 선택을 좌우합니다 — 이는 빠른 출발점일 뿐이며 제조업체 표를 대체하지 않습니다.

만부하 전류 (추정)
A
필요한 최소 AC-3 정격
— A
다음 일반적인 AC-3 프레임
AC-4 부하가 선택되었습니다. 조깅, 플러깅 및 빈번한 역전은 AC-3보다 접점 마모가 훨씬 심합니다. FLC만으로 크기를 정하지 마십시오 — 제조업체의 AC-4 정격 표에서 선택하거나(동일 프레임에서 AC-3보다 현저히 낮음), 한 단계 이상 프레임 크기를 올리십시오.

계산 방식

접촉기는 모터 출력만이 아니라 올바른 사용 범주에서의 모터 만부하 전류를 기준으로 선택합니다. 3상 모터의 경우:

I = P / (√3 × V × η × cos φ)

단상 모터의 경우: I = P / (V × η × cos φ). 마력은 1 HP = 0.746 kW로 변환됩니다. 결과는 범위를 추정하며, 모터 명판 전류가 최종 비교를 좌우합니다.

사용 범주가 답을 바꾸는 이유

범주일반적인 부하선택에 미치는 영향
AC-1비유도성 / 저항성 (히터)프레임당 최고 전류; 모터용 아님
AC-3농형 모터 기동, 운전 중 차단직입 기동 모터 접촉기의 일반적인 기준
AC-4인칭, 플러깅, 속도 도달 전 역전프레임당 허용 전류가 훨씬 낮음; 크기를 키울 것

이 접촉기가 하지 않는 일

접촉기는 전력 회로를 개폐할 뿐 모터를 보호하지 않습니다. 모든 모터 회로에는 지속 과전류를 위한 과부하 계전기와 전압 및 고장 수준에 맞게 조정된 단락 보호 장치(차단기 또는 퓨즈)가 여전히 필요합니다. 코일은 제어 전압에 따라 별도로 선택되며 모터 전압과 일치할 필요가 없습니다.

자주 묻는 질문

3상 모터용 접촉기 크기는 어떻게 정하나요?

작동 전압에서의 모터 명판 만부하 전류에서 시작하여, 일반적인 기동 및 정지에는 AC-3을 선택하고, AC-3 정격이 해당 전류와 같거나 초과하는 접촉기를 선택하십시오. 그런 다음 과부하 계전기와 단락 보호 장치를 조정하십시오.

코일 전압이 모터 전압과 같나요?

아닙니다. 주 접점은 모터 회로용으로 선택하고, 코일은 제어 회로용으로 선택합니다. 접촉기는 400 V 모터를 24 V DC 또는 230 V AC 코일로 개폐할 수 있습니다.

AC-4가 AC-3과 다른 이유는 무엇인가요?

AC-4는 조깅, 플러깅 및 빈번한 역전을 포함하며, 투입과 차단 모두 높은 모터 전류에서 발생합니다 — 접점 마모가 훨씬 심하므로 프레임당 허용 전류가 훨씬 낮습니다.

접촉기를 선택할 준비가 되셨나요?

필요한 AC-3 정격을 바탕으로 구성, 코일 옵션 및 보조 접점을 비교하거나, 부하 및 코일 요구 사항을 보내 추천을 받으십시오.

참조 표준IEC 60947-4-1 (전기기계식 접촉기 및 모터 스타터, AC-1 / AC-3 / AC-4 사용 범주).

참고용 공학적 추정치입니다. 최종 모터 회로 설계, 보호 조정 및 제품 선택은 자격을 갖춘 사람이 모터 명판, 적용 가능한 표준 및 제조업체 데이터시트와 대조하여 확인해야 합니다.