補助接点と主接点:コンタクタおよび回路遮断器における違い

Auxiliary Contact vs Main Contact: Difference in Contactors and Circuit Breakers

補助接点は、信号伝達、インターロック、フィードバック、自己保持回路、およびPLC入力状態の監視に使用される低電流制御接点です。主接点は、モーター、ヒーター、照明回路、フィーダーなどの主負荷電流を切り替えるために使用される電力接点です。.

簡潔にまとめると以下の通りです: 主接点は負荷を担い、補助接点は制御回路に状態を伝達します。. 多くのコンタクタや遮断器において機械的に連動していますが、互換性はありません。.

コンタクタにおいて、主接点は通常L1/T1、L2/T2、L3/T3と表記されます。補助接点は一般的に、ノーマルオープン(NO)が13-14、ノーマルクローズ(NC)が21-22と表記されます。回路遮断器において、補助接点は制御回路、警報回路、ビル管理システム、またはPLCに対して、開閉状態やトリップ状態を通知するために使用されます。.

クイック比較:補助接点と主接点

Main contact and auxiliary contact comparison showing load switching and control signal functions.
主接点は電力負荷を切り替え、補助接点は低電流の制御、インターロック、フィードバック、および状態信号を処理します。.
項目 主接点 補助接点
主な機能 主回路を切り替える 制御回路の信号伝達または制御を行う
電流レベル より高い負荷電流 より低い制御電流
一般的なコンタクタ端子 L1/T1, L2/T2, L3/T3 13-14 NO, 21-22 NC, 31-32 NC, 43-44 NO
代表的な負荷 モーター、ヒーター、照明、フィーダー、変圧器 PLC入力、表示灯、インターロック、自己保持回路
アーク負荷 使用カテゴリー内での負荷開閉用に設計 主負荷電流を遮断するようには設計されていない
接点材料およびサイズ より大きく、より重い接点システム より小さな信号/制御用接点システム
互換性はありますか? No No
誤用時の主なリスク 不適切な使用カテゴリー、接点溶着、過熱 補助接点の焼損、誤フィードバック、制御不能

補助接点は、コンタクタが遮断可能な電流容量を増加させるものではありません。また、過負荷保護や短絡保護を提供するものでもありません。これらの機能は、回路遮断器(ブレーカー)、ヒューズ、過負荷継電器(サーマルリレー)、電動機保護用回路遮断器、保護継電器などの機器が担うものです。.


主接点とは何か?

主接点とは、コンタクタ、リレー、回路遮断器、またはスイッチ内部にある電力開閉用接点のことです。コンタクタにおいて、主接点はコイルの励磁または消磁に応じて負荷回路を接続および遮断します。.

三相コンタクタの場合、主電源端子は一般的に次のようにラベル付けされます:

  • L1からT1
  • L2からT2
  • L3からT3

L側は通常、ライン側または電源側です。T側は通常、負荷側です。コンタクタの端子記号の詳細については、VIOXのガイドを参照してください。 コンタクタにおけるL1、L2、T1、T2の意味.

主接点は、負荷の種類と使用カテゴリーによって選択されます。例えば、AC-3モーター負荷は、モーターの始動や遮断に誘導電流が伴うため、AC-1抵抗負荷よりもコンタクタへの負荷がはるかに大きくなります。主接点の選択を誤ると、接点の過熱、溶着、過度のアーク放電、または寿命の短縮を招く可能性があります。.

負荷カテゴリーの詳細については、VIOXのガイドを参照してください。 AC-1、AC-2、AC-3およびAC-4コンタクタの利用区分.


補助接点とは何か?

補助接点とは、制御回路で使用される機械的に動作する追加の接点です。コンタクタ、リレー、または回路遮断器の状態が変化したときに、その状態が切り替わります。.

コンタクタにおいて、補助接点は多くの場合、コンタクタ本体の前面または側面に装着されます。コンタクタのコイルが励磁されると、補助接点はそのタイプに応じて開から閉、または閉から開へと状態が変化します。.

補助接点は以下の用途に使用されます:

  • 自己保持回路
  • コンタクタ間の電気的インターロック
  • PLCまたはコントローラへのフィードバック
  • 表示灯
  • 警報信号
  • 遠隔状態表示
  • シーケンス制御
  • 適切な制御設計内で使用される場合の安全論理または許可論理

重要な境界線は以下の通りです。補助接点は制御接点であり、主接点ではありません。モーター、ヒーター、コンプレッサー、ポンプ、その他の主負荷の開閉に使用してはなりません。.


補助接点のAC-15およびDC-13定格

主接点はAC-1、AC-3、AC-4などの電力負荷利用区分によって選定されます。補助接点は通常、制御回路機器として評価されるため、より関連性の高い区分は多くの場合 AC-15 そして DC-13 IEC 60947-5-1に基づきます。.

利用カテゴリー 代表的な負荷タイプ 補助接点においてなぜ重要なのか
AC-15 コンタクタコイル、リレーコイル、ソレノイドなどの交流電磁制御負荷 接点が誘導性交流制御負荷をどの程度扱えるかを定義するもの
DC-13 直流リレーコイル、ソレノイド、PLC制御コイルなどの直流電磁制御負荷 直流アークは自然にゼロ点を通過しないため、より厳しい条件となる

これが、小型の補助接点において抵抗負荷、AC-15制御負荷、DC-13制御負荷で定格電流が異なる理由である。24V DCコイル回路が230V AC表示灯回路よりも必ずしも容易であるとは限らない。コイルのインダクタンスとアークエネルギーが重要となる。.

B2B調達においては、「1NO補助接点」とだけ指定してはならない。接点構成と、盤内で使用する実際の制御電圧におけるAC-15/DC-13定格を要求すること。.


NOおよびNC補助接点の解説

補助接点は通常、NO(常開)またはNC(常閉)として記述されます。.

接触タイプ フルネーム 機器が動作していない状態 機器が動作した状態 一般的な使用
ノー ノーマルオープン 開放 閉路 自己保持、運転表示、PLCへの「コンタクタON」フィードバック
NC ノーマルクローズ 閉路 開放 インターロック、停止許可、故障ロジック、反対状態表示

“「ノーマル(常時)」とは、機械の通常状態ではなく、コンタクタや遮断器機構の通常の静止状態を指します。コンタクタの場合、通常はコイルが励磁されていない状態を意味します。.


一般的な補助接点端子番号

NO and NC auxiliary contact terminal numbering diagram showing 13-14 and 21-22 contacts.
13-14の常開(NO)接点および21-22の常閉(NC)制御接点を示すIEC補助接点番号図.

IEC方式の端子番号により、技術者は推測することなく接点機能を識別できる.

端子番号 接触タイプ 意味
13-14 NO(常開)補助接点 機器が動作した時に閉じる
21-22 NC補助接点 デバイスの動作時に開く
31-32 NC補助接点 追加NC接点
43-44 NO(常開)補助接点 追加NO接点
53-54 NO(常開)補助接点 一部のデバイスにおける追加NO接点
61-62 NC補助接点 一部のデバイスにおける追加NC接点

製品またはデータシートに記載されている配線図を必ず確認してください。端子番号は重要な指標となりますが、配線前に実際のデバイス構成を確認する必要があります。.


コンタクタにおける補助接点の仕組み

コンタクタにおいて、コイルは磁界を発生させ、アーマチュアを引き寄せて閉路させます。この動作により、主接点が閉じると同時に補助接点の状態が切り替わります。.

Contactor self-holding circuit using a normally open auxiliary contact with start and stop buttons and a coil.
始動用押しボタンを離した後もコイルを励磁状態に保つため、常開(NO)補助接点を使用したコンタクタの自己保持回路。.

シンプルなモータスタータの場合:

  1. オペレータが始動用押しボタンを押します。.
  2. コンタクタのコイルが励磁されます。.
  3. 主接点が閉じ、モータに電力が供給されます。.
  4. 常開(NO)補助接点が閉じます。.
  5. その常開(NO)補助接点が始動用押しボタンをバイパスし、コイル回路の励磁状態を保持します。.
  6. 停止ボタンまたは過負荷接点が開くと、コイルの励磁が解除され、補助接点は静止状態に戻ります。.

これは自己保持回路、シールイン回路、またはラッチング制御回路と呼ばれます。補助接点はモーターに電力を供給するのではなく、制御回路を維持するためだけに使用されます。.


補助接点の一般的な用途

1. 自己保持回路

NO(常開)補助接点は、スタートボタンを離した後もコンタクタコイルを励磁し続けます。これはモーター制御盤において最も一般的な用途の一つです。.

2. 電気的インターロック

NC(常閉)補助接点は、2つのコンタクタが同時に励磁されるのを防ぐことができます。これは正転/逆転スタータ、スターデルタスタータ、および切替回路で一般的です。.

正逆転モータースタータでは、正転コンタクタのNC補助接点が逆転コイルと直列に配置され、逆転コンタクタのNC補助接点が正転コイルと直列に配置されます。これにより、両方のコンタクタが同時に閉じることを防ぎます。.

3. PLCフィードバック

NO補助接点を使用することで、コンタクタが投入されたことをPLCに通知できます。これは、状態監視、シーケンス確認、またはアラームロジックによく使用されます。.

より高い信頼性を確保するため、エンジニアは補助接点によるフィードバックがコンタクタの機構的な位置を確認するものであり、必ずしも実際の負荷電流を確認するものではないことを理解しておく必要があります。システムに電流が流れていることの証明が必要な場合は、電流センサや電力モニタが別途必要になることがあります。.

4. 表示灯

NO補助接点を使用すると、コンタクタが励磁された際に「運転(RUN)」表示灯を点灯させることができます。回路設計が適切であれば、NC接点を使用して逆の状態を表示することも可能です。.

5. 制御シーケンスロジック

補助接点を使用することで、リレー、タイマー、コンタクタ、過負荷継電器(サーマルリレー)間で単純なハードワイヤードロジックを構築できます。例えば、ダンパー用コンタクタが確認状態に達した後にのみ、ファン用コンタクタの始動を許可するといった制御が可能です。.


配線用遮断器における補助接点

配線用遮断器も補助接点を使用できますが、その目的は通常、モーター制御の自己保持ではなく、状態表示です。.

Circuit breaker auxiliary a contact and b contact status diagram for open and closed feedback.
遠隔での開閉および機構位置フィードバックのための、遮断器補助a接点およびb接点の状態図。.

MCCB、ACB、および一部の産業用遮断器において、補助接点は以下を示す場合があります:

  • 遮断器開放
  • 遮断器投入
  • 遮断器トリップ
  • PLCまたはSCADAへの遠隔状態通知
  • 制御盤内での位置フィードバック

配線用遮断器の補助接点は、保護機能と混同してはなりません。これらは単独で遮断器をトリップさせるものではなく、遮断器の状態を報告するために接点状態を切り替えるのみです。.

一部の開閉装置や遮断器の技術資料、特にANSI/IEEE規格のプロジェクト仕様書では、補助接点は以下のように記述されることがあります。 “「a接点」” そして “「b接点」” アン a接点とは 通常、遮断器が開放状態のときに開き、遮断器が閉路状態のときに閉じる接点です。 b接点とは 通常、遮断器が開放状態のときに閉じ、遮断器が閉路状態のときに開く接点です。プロジェクトの慣習や付属モジュールによって異なる場合があるため、必ず機器の配線図を確認してください。.

ブレーカー固有の議論については、VIOXの資料を参照してください。 MCCB補助接点ガイド.


補助接点 vs 警報接点 vs シャントトリップ

これらの用語は混同されがちですが、それぞれ異なる役割を果たします。.

デバイスまたは接点 主な機能 典型的な利用
補助接点 デバイスの状態表示、または制御ロジックのサポート ON/OFFフィードバック、インターロック、自己保持
アラーム接点 トリップ状態または故障状態の表示 トリップ警報、故障信号、遠隔表示
シャントトリップ(電圧トリップ装置) 通電時に遮断器を電気的にトリップさせる 非常停止、火災報知トリップ、遠隔トリップ
不足電圧引き外し装置(UVT) 電圧が低すぎる場合にトリップ、または投入を防止する 安全インターロック、電圧低下保護
主接点 負荷電流の開閉 モーター、フィーダー、ヒーター、照明電源回路

シャントトリップはアクチュエータであり、補助接点は信号接点です。これらは同一のデバイスではありません。ブレーカーのトリップアクセサリについては、VIOXのガイドを参照してください。 MCCBにおけるシャントトリップコイル そして シャントトリップとトリップコイルの比較.


補助接点と補助コンタクタの比較

補助接点は接点ブロックまたは接点要素です。補助コンタクタは、主に制御回路に使用される小型のコンタクタまたは制御リレーです。.

期間 意味
補助接点 主装置に機械的に連動する追加のNO(常開)またはNC(常閉)接点 コンタクタの側面に取付けられた1NO接点
補助接点ブロック モジュール式アドオン接点ユニット 前面取付型2NO+2NC接点ブロック
補助コンタクタ 複数の制御接点を備えた小型コンタクタ/制御リレー 信号の増幅または制御ロジックに使用

この区別は購入時に重要です。追加のフィードバック接点が1つ必要な場合は、補助接点ブロックが必要になることがあります。コイルによって操作される複数の制御接点が必要な場合は、補助コンタクタまたは制御リレーが必要になることがあります。.


補助接点の選び方

補助接点ブロックを発注する前に、以下を確認してください:

選定項目 確認事項
機器の互換性 コンタクトブロックは、特定のコンタクタ、MCCB、ACB、またはリレーシリーズに適合しなければならない
接点構成 1NO、1NC、1NO+1NC、2NO、2NC、またはその他の組み合わせ
取り付け位置 前面取り付け、側面取り付け、プラグイン、または内部アクセサリ
制御電圧および電流 PLC入力、リレーコイル回路、ランプ回路、または制御回路負荷と一致させる必要がある
AC-15 / DC-13 定格 ACまたはDC電磁制御負荷に対する適合性を確認する
AC/DC定格 DC制御回路はAC制御回路よりも遮断が困難な場合がある
最小開閉負荷 低レベルPLC信号にとって重要
端末タイプ ねじ式、スプリング式、プッシュイン式、またはプラグイン式端子
電気的寿命 スイッチング周波数および制御デューティに適合していること
機械的連動 接点はデバイスの機構と確実に連動して状態を切り替える必要がある

コンタクタのより広範な選定については、VIOXの資料を参照のこと コンタクタガイド そして コンタクタとリレーの比較.


よくある配線のミス

現場事例:補助接点を用いた負荷の開閉

ある盤の点検において、小型の補助接点がリレーやコンタクタのコイルを駆動するのではなく、冷却ファンを直接開閉するように配線されていました。試運転時には回路は動作しましたが、ファンの突入電流や誘導負荷の特性が補助接点の遮断容量を超えていたため、接点の溶着や変色が発生しました。.

これが「補助接点は主電源接点ではない」というルールの実務上の理由です。接点の定格および使用区分がその用途を明確に許可していない限り、13-14接点を使用してモーター、ヒーター、コンプレッサー、ファン、または大型の照明負荷を開閉してはなりません。.

ミス2:NO(常開)を「電源オン」と誤解すること“

NOおよびNCは接点の静止状態を表すものであり、プロセスの目標状態を表すものではありません。コイルや遮断器の機構が励磁されているか、消磁されているか、開いているか、閉じているか、あるいはトリップしているかを常に確認してください。.

ミス3:補助接点と警報接点の混同

補助接点は開閉状態を示すものですが、警報接点は通常、トリップや故障イベントを示します。これらを誤って使用すると、PLCや警報システムに誤った信号を送る可能性があります。.

ミス4:DC(直流)開閉限界の無視

小型補助接点は特定のAC(交流)制御電流には対応できても、DC(直流)ではアークがゼロ点を通過しないため、より低い電流値しか許容できない場合があります。必ず実際の制御電圧におけるAC-15およびDC-13の定格を個別に確認してください。.

ミス5:補助接点のフィードバックを負荷電流の証明として頼ること

補助接点は機構の動作を確認することはできますが、電流を測定するものではありません。プロセスの安全性が実際のモーター電流や負荷電流に依存する場合は、電流センサー、過負荷継電器(サーマルリレー)、または監視装置を使用してください。.

ミス6:補助接点ユニットの過剰な追加

コンタクタには、前面または側面に装着可能な補助接点ユニットの数に制限があることが一般的です。ユニットを追加しすぎると、取り付け、盤内のスペース、または機械的な動作に影響を及ぼす可能性があります。.


よくあるご質問

補助接点における「13-14」とは何を意味しますか?

13-14は通常、ノーマルオープン(a接点)の補助接点を示します。コンタクタやデバイスが動作すると閉じます。.

補助接点における21-22とは何を意味しますか?

21-22は通常、常閉(b接点)の補助接点を示します。コンタクタやデバイスが動作すると開きます。.

補助接点におけるAC-15とは何ですか?

AC-15は、コンタクタコイル、リレーコイル、ソレノイドなどの交流電磁制御負荷に対するIEC利用区分です。主回路の開閉に適用されるAC-3やAC-4よりも、補助接点の選定において重要となります。.

補助接点におけるDC-13とは何ですか?

DC-13は、直流電磁制御負荷に対するIEC利用区分です。直流コイル回路は、同様の外観を持つ交流制御回路よりも小型接点での遮断が困難な場合があるため、この区分は重要です。.

回路遮断器におけるa接点とb接点とは何ですか?

遮断器や開閉装置の用語において、a接点は通常、遮断器の閉路状態に連動し、b接点はその逆の状態を示します。特にANSI/IEEE規格のプロジェクトでは、配線前に必ず実際のアクセサリ図面を確認してください。.

補助接点にモーター電流を流すことはできますか?

いいえ。補助接点は主回路のモーター電流を流すようには設計されていません。モーター電流は、コンタクタの主接点または適切な定格を持つ他の電力開閉機器によって開閉する必要があります。.

補助接点と補助コンタクタは同じものですか?

いいえ。補助接点は個別の接点または接点ブロックを指します。補助コンタクタは、制御回路を開閉するために使用される小型の制御用コンタクタまたはリレーのことです。.

配線用遮断器の補助接点とトリップ接点は同じものですか?

必ずしもそうではありません。補助接点は遮断器の開閉状態を示すものです。警報接点は通常、トリップ状態を示します。シャントトリップ(電圧トリップ装置)は、コイル操作によって遮断器をトリップさせる機構です。.

補助接点は同時にNO(常開)かつNC(常閉)になることはできますか?

単一の接点要素はNOまたはNCのいずれかですが、1つの補助接点ブロックには1NO+1NCや2NO+2NCのように、NO接点とNC接点の両方を含めることができます。.


結論

主接点と補助接点はどちらも不可欠ですが、それぞれ異なる役割を担っています。主接点は負荷電流の開閉を行い、補助接点は制御ロジック、インターロック、フィードバック、および状態表示を提供します。.

コンタクタにおいて、補助接点は主に自己保持、インターロック、表示灯、PLCへのフィードバックに使用されます。遮断器(ブレーカー)の場合、補助接点は主に遠隔監視や制御システムへのフィードバックに使用されます。いずれの場合も、適切な選定には接点構成、機器の互換性、定格電気特性、AC/DC負荷、および制御回路設計を考慮する必要があります。.

配線ミスを未然に防ぐための最も重要な原則は以下の通りです。 補助接点を動力接点として使用してはならず、また、補助接点の信号があるからといって負荷に実際に通電されていると判断してはなりません。.

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