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避免“临界竞争和冒险现象”的产生

发布时间:2015/9/17 20:23:30 访问次数:560

   图4-lla所示电路的本意是,按下SB2后,接触器KM1和时间继电器KT线圈得电,电D485505G-35动机Ml运转(接触器KM1控制),经过时间继电器KT延时,电动机Ml停转,电动机M2运转(接触器KM2控制)。该电路在实际工作中会产生有时能正常转换,有时不能正常转换,原因在于图4-lla所示电路设计不可靠,存在“临界竞争”现象。即时间继电器KT延时到后,其延时常闭触点总是先断开而延时常开触点后闭合,当延时常闭触点先断开后,时间继电器KT线圈随即断电,由于线圈磁场不能突变为零和衔铁复位需要间,故有时延时常开触点来得及闭合,但有时因受到某些干扰而失控,接触器KM2线圈不能得电,电动机M2不能运转。若将时间继电器KT延时常闭触点换为接触器KM2带闭触点,则电路就绝对 可靠了,改进后的电路如图4-llb所示。请读者自行分析其工作原理。

      

   图4-lla所示电路的本意是,按下SB2后,接触器KM1和时间继电器KT线圈得电,电D485505G-35动机Ml运转(接触器KM1控制),经过时间继电器KT延时,电动机Ml停转,电动机M2运转(接触器KM2控制)。该电路在实际工作中会产生有时能正常转换,有时不能正常转换,原因在于图4-lla所示电路设计不可靠,存在“临界竞争”现象。即时间继电器KT延时到后,其延时常闭触点总是先断开而延时常开触点后闭合,当延时常闭触点先断开后,时间继电器KT线圈随即断电,由于线圈磁场不能突变为零和衔铁复位需要间,故有时延时常开触点来得及闭合,但有时因受到某些干扰而失控,接触器KM2线圈不能得电,电动机M2不能运转。若将时间继电器KT延时常闭触点换为接触器KM2带闭触点,则电路就绝对 可靠了,改进后的电路如图4-llb所示。请读者自行分析其工作原理。

      

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