Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Автоматика Лабораторная работа № 1 Реле.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Временные параметры реле.

Временные параметры (время срабатывания и отпускания) элек­тромагнитных реле могут быть изменены конструктивными и схемными методами.

Конструктивные методы предусматривают применение дополнительных короткозамкнутых обмоток и витков (втулок) и могут быть использованы только при проектировании реле. Если на сердечнике реле вместе с основной обмоткой I разместить дополнительно короткозамкнутую обмотку II (рис. 19), создаю­щую в переходном режиме магнитный поток Фк, противополож­ный по направлению основному магнитному потоку Ф, то нараста­ние его до значения Фср будет удлиняться, а время срабатывания реле увеличится. Для уменьшения времени срабатывания необхо­димо короткозамкнутую обмотку разместить так, чтобы ее маг­нитный поток Фк был направлен согласно потоку Ф рабочей ка­тушки реле. Массивные медные втулки надевают на сердечник под обмотку или рядом с ней. При этом втулки, надетые на конец сердечника, увеличивают время срабатывания, а надетые у основа­ния сердечника — время отпускания.

Схемные методы (рис. 20) изменения временных парамет­ров основаны на изменении длительности переходных процессов, происходящих в обмотке реле при его срабатывании и отпускании, последовательным и параллельным подключением к обмотке реле разных элементов.

Для уменьшения времени срабатывания (форсировки) доста­точно резистор Rд. шунтировать размыкающим контактом (рис. 20, а).

При замыкании контакта управления S к обмотке реле через его размыкающий контакт подводится повышенное напря­жение и через нее потечет ток выше номинального. После сраба­тывания реле оно своим контактом обеспечивает последовательное включение добавочного резистора Rд, ограничивающего ток в об­мотке реле до номинального.

Время срабатывания может быть также уменьшено (в 5— 10 раз), если резистор Rд шунтировать конденсатором, представ­ляющим очень малое сопротивление току переходного режима. По окончании переходного процесса, т. е. после заряда конденсато­ра, ток, протекающий через резистор Rд будет снижен до номи­нального.

Для увеличения времени срабатывания реле следует параллельно его обмотке через размыкающий контакт подключить лампу накаливания (рис. 20, б). При замыкании контакта S через лампу, нить которой в холодном состоянии имеет малое сопротивление, потечет большой ток, что обусловит большое падение напряжения на резисторе Rд и, следовательно, малое напряжение на обмотке реле. По мере разогрева нити лампы сопротивление ее возрастет п по обмотке потечет ток, вызывающий срабатывание реле с за­медлением до 5 с. После срабатывания размыкающий контакт

отключит лампу, исключая этим ее влияние на отпускание реле.

В схеме с цепочкой Rд C (рис. 20, в) могут быть получены замедления на срабатывание и отпускание до 10 с. При замыкании контакта S ток переходного режима вначале течет через емкость, так как индуктивность обмотки является для него большим со­противлением. К концу переходного режима сопротивление кон­денсатора увеличивается и ток, протекающий через обмотку реле, возрастает до величины срабатывания. При размыкании цепи реле через его обмотку некоторое время течет ток разряда кон­денсатора и оно отключается с замедлением.

В схеме с полупроводниковым диодом (рис. 20, г) обеспечено увеличение времени на отпускание, так как при отключении пита­ния катушка реле некоторое время (до 1 — 2 с) обтекается током через диод за счет э.д.с. самоиндукции катушки и якорь реле удерживается в притянутом состоянии.

С помощью рассмотренных схемных методов нельзя получить одновременного уменьшения времени срабатывания и отпускания. Для получения выдержек (замедлений) на срабатывание и отпус­кание, достигающих больших значений (от нескольких сот секунд до нескольких десятков и сот минут), используют специальные реле времени.