为了提高直流电磁铁的吸合速度,可采取强励磁方法。启动完毕后,KT延时断开常闭触点断开,将电阻R串入电磁铁线圈回路,起降压作用,使电磁铁转为正常励磁。此时电阻R1起分压作用,使电磁铁转为正常励磁。......
2023-06-20
1.电路之一
直流电磁铁强励磁快释放电路如图2-40所示。
工作原理:当启动电磁铁时,接触器KM吸合(图中未画出),其常闭触点断开、常开触点闭合。由于电容两端电压不能突变,电容C相当于短路,电阻R1被二极管VD和电容C短接,电源电压全部加在电磁铁YA线圈上,电磁铁被强励磁。随着电容C的充电,电阻R1上的电压逐渐升高,使电磁铁线圈上的电压逐渐下降。电容充电完毕,电磁铁转入正常励磁。
当需要释放电磁铁时,接触器KM失电释放,其常闭触点闭合、常开触点断开,电容C经电阻R2向电磁铁YA线圈放电,进行反向励磁,使电磁铁快速释放。
该电路同样也适用于直流继电器、接触器。
图2-40 电磁铁强励磁快释放电路
图2-41 继电器强励磁快释放电路
2.电路之二
直流继电器强励磁快释放电路如图2-41所示。
工作原理:启动继电器KA前,电容C已经电阻R和继电器KA1常闭触点充电至电源电压。启动时,继电器KA1吸合(图中未画出),其常闭触点断开、常开触点闭合,电容C向继电器KA线圈放电,继电器被强励磁,并自锁。这时KA1失电回复也无妨。KA常开触点闭合,KA线圈串入电阻R转入正常励磁。
当需要释放继电器KA时,继电器KA2吸合(图中未画出),其常闭触点断开、常开触点闭合,KA线圈被短接,KA快速释放。
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2023-06-20
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