当需要直流继电器或接触器吸合或释放得以加速或延缓时,可以采取改变电路结构、参数及外加一些元件等办法来达到。图2-26继电器延缓释放电路之一图2-26,当控制继电器KA1处于释放状态时,电源经KA1的常闭触点给电容C充电。在继电器KA线圈回路串接一只控制三极管,并利用电容的放电效应来达到继电器KA延缓释放的目的。该电路的延缓释放时间可达数秒。......
2023-06-20
直流继电器或接触器除采用强励磁办法加速吸合、加速释放外(见本章第二节六、七项),还可采用以下电路达到加速释放的目的。
1.电路之一
电路如图2-31所示。该电路能提高继电器的返回系数。
当控制继电器KA1(图中未画出)未吸合时,附加电阻Rf由继电器KA2的常闭触点短接;KA1吸合后,KA2的常闭触点断开,此时Rf与KA2线圈串联。
如果不接Rf,则继电器的返回系数为
图2-31 继电器加速释放电路之一
式中 Uf——继电器释放电压;
UH——继电器吸合电压;
If——继电器释放电流;
IH——继电器吸合电流;
R——继电器线圈电阻。
串联附加电阻Rf后,继电器返回系数为
因此变更附加电阻Rf值可调整继电器返回系数,但Rf不能过大,约为1~2倍R。
附加电阻Rf也可按下式计算
式中 U——直流电源电压(V);
k——系数,可取0.8;
其它符号同前。
须注意:继电器附加电阻后,返回电压一般应在0.7~0.75U左右。因此,当电压低于0.75U左右时,继电器就返回。若继电器的动作电压高于返回电压时,继电器将又动作,出现跳跃现象。所以继电器的动作电压值需调整到返回电压值的1.1倍左右。
如果需要改变继电器的返回电压值,变更上式系数k值即可。
图2-32 继电器加速释放电路之二
2.电路之二
电路如图2-32所示。
工作原理:当触点KA1闭合时,驱动三极管VT基极得到正偏压而导通,继电器KA2得电吸合。当触点KA1断开时,VT突然截止,继电器KA2线圈产生的反电势将使稳压管VS击穿,通过VS供给VT基极电流,使VT瞬间导通,继电器KA2直接通过VT管对地放电,使放电时间大大缩短,从而达到继电器加速释放的目的。例如,设直流电压U为12V,继电器KA2的工作电流Ig为60mA,线圈电感L为350mH,稳压管VS的稳压值Vz为30V,则图中继电器KA2的放电时间t为
如果不采用稳压管VS,而采用在继电器线圈上并联一只二极管的方法,则继电器KA2的放电时间t为
式中 0.7为二极管的正向压降(V)。
可见,采用图2-32的接线能大大加速释放时间。
图中稳压管VS的参数应满足:①稳压值Vz应小于三极管VT的集电极和发射极间的击穿电压Vceo;②最大允许电流Izmax应大于继电器KA2的工作电流Ig。
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