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如何利用热敏电阻避免继电器触点竞争?

【摘要】:但如果利用负温度系数热敏电阻的延时开关特性,便能方便而有效地防止继电器触点竞争。接触器KM、继电器KA2同时通电。触点5使KA2自锁;触点4使继电器KA1失电,使其触点1、2、3复位。图2-14CTR防止触点竞争线路例一现在在KA2支路中串入Rt后,情况又是怎样呢?该线路为一组风机定时顺序起动线路,Rt1、Rt2是CTR热敏电阻。

触点竞争是继电-接触器控制系统中经常要碰到的问题,处理起来比较麻烦,有时需增添不少元件。但如果利用负温度系数热敏电阻(CTR)的延时开关特性,便能方便而有效地防止电器触点竞争。下面列举两例。

1.例一线路

线路如图2-14所示。图中Rt是CTR热敏电阻。如果在继电器KA2支路中不串入Rt(即把Rt短接),则当合上电源开关QS,按下起动按钮SB1后,继电器KA1得电,其触点1、2、3同时闭合。接触器KM、继电器KA2同时通电。但由于继电器的动作一般比接触器的动作灵敏、迅速,所以KA2的触点4、5先动作。触点5使KA2自锁;触点4使继电器KA1失电,使其触点1、2、3复位。于是KM失电释放,其触点6尚未完成闭合就复位,线路无法正常工作。即使一直按住SB1,也无法使KA1、KM再通电。这种现象就称触点竞争。

图2-14 CTR防止触点竞争线路例一

现在在KA2支路中串入Rt后,情况又是怎样呢?当KA2得电,其触点1、2、3闭合后,虽然KM、KA2都同时得电,但由于通电的开始一段时间内,热敏电阻Rt处于室温,阻值较大,KA2支路中的电流较小,不足使KA2吸合,只有经过一段延时后(约0.5s),Rt的温度上升到超过其开关温度,阻值剧减,支路中的电流才上升到KA2的吸合值,KA2的触点才开始动作。如果此段延时时间足以让KM完成动作,则KM的触点6先闭合,KA1自锁。这样当KA2吸合时,其触点4断开,KA1也不会再失电释放,线路不再出现竞争现象。而且KA2的触点5闭合后还将Rt短接,从而避免了Rt连续通电,产生压降,消耗电能,保证了KA2工作的稳定。

2.例二线路

线路如图2-15所示。该线路为一组风机定时顺序起动线路,Rt1、Rt2是CTR热敏电阻。

图中,SB1~SB3为各风机的起动按钮,S1、S2、S3等为各风机的停止开关。

工作原理:合上电源QS,按下1号风机的起动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自锁,1号风机起动运行;KM1常开辅助触点闭合,使接触器KM2通过Rt1得电。由于Rt1的延时开关作用,KM2需经过一段延时后(延时时间可根据需要选用不同规格的CTR)才能吸合并自锁,2号风机起动运行。同理,2号风机起动后,需经预定的延时后,3号风机才能起动。依次类推,可将多台风机按预定的时间间隔顺序起动运行。

图2-15 CTR防止触点竞争线路例二

如果其中某台风机不开,则可拉断此风机主回路电源开关,按上述方法起动所有风机后,再断开此台风机控制回路的停止开关S即可,使此机的接触器不参加运行。

表2-5所列出的是前联邦德国MEYER-HART-WIG公司生产的SV系列继电器用突变型热敏电阻的部分型号规格。

表2-5 SV 系列热敏电阻部分型号规格

需要指出的是,突变型热敏电阻作延时开关、延时继电器时,其延时精度不很高。