正反转控制实物接线图

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电机正反转控制电路附实际接线图

电机正反转控制电路附实际接线图

电机正反转控制电路附实际接线图The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020三相异步电动机正反转控制电路图原理及plc接线与编程在图1是三相异步正反转控制的电路和控制,图2与3是功能与它相同的控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的.在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。

按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。

使KM1的线圈通电,开始正转运行。

按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。

在梯形图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。

除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。

设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。

在梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中的与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。

由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个触点还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。

可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增大编程的工作量,也不能解决不述的接触触点故障引起的短路事故。

如果因主电路电流过大或者接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一个接触器的线圈通电,仍将造成三相短路事故。

电动机实物接线图

电动机实物接线图

三相异步电动机正反转电气控制线路在图中,(a)图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L2、L3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连接,使电动机可以实现正反两个方向上的运行。

而图(b)中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转。

再按下反转起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转。

但是在(b)图中,若按下正转起动按钮SB2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触器工作。

所以在图(c)中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点。

工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效。

除非按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,KM1常闭触点复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触点断开,封锁了接触器KM1使它无法通电。

这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁。

判断一台电动机的好坏,一般16KW以下使用万用表就可以,30KW以下可用电桥。

是可以用的。

50KW以上使用就很不准了,最好的方法是低电压接入测电流,有大功率2KVA 以上三相变压器,380V/36V或更低电压变压器接入电机直接用钳形表测电流平衡最好。

单项电机(双电容)正反转简易接线图

单项电机(双电容)正反转简易接线图

或盐池,那上面连小草也长不出来的。

人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。

在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

1 单项电机(双电容)正反转简易接线图
人们往往把单项电机的正反转接线搞的很复杂,其实电机在出厂前已经按相关标准做好了接线图。

分别是:Z2W2 U2 V2下层是:U1 V1 Z1W1 内部图线如下:
对应的倒顺开关图如下:
或盐池,那上面连小草也长不出来的。

人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。

在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

2
简单的倒顺接线图如下:
或盐池,那上面连小草也长不出来的。

人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。

在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

3
注:配接倒顺开关时,应该把原电机的“连接片”去除
或盐池,那上面连小草也长不出来的。

人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。

在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

4
单项电机正反转接线图。

正反转电路图解

正反转电路图解

正反转的控制线路图讲解!接线图里面有很多相同的符号,比如KM1,KM2,请问每个KM1,KM2具体什么意思?
满意回答双重联锁的电动机正反转控制线路图:
QS总电源开关。

KM1正转交流接触器。

KM2反转交流接触器。

FR 热继电器。

(过载保护)M电动机。

SB1停止按钮。

SB2正转按钮。

SB3反转按钮。

图里左半部分L1L2L3到电动机,这段线路称为主电路。

KM1主触头(符号KM1旁边有虚线的)闭合时正转,KM2主触头(符号KM2旁边有虚线的)闭合反转。

图里右半部分称为控制电路。

按下SB2(其常开触头闭合接通KM1线圈回路,常闭触头断开切断KM2线圈回路),KM1线圈(符号KM1为长方形的)吸合,SB2右边的KM1常开辅助触头吸合自锁,KM2线圈(符号KM2为长方形的)
上边的KM1常闭辅助触头互锁(切断KM2线圈回路),KM1主触头吸合,电动机正转。

按下SB1 电动机停止。

按下SB2反转. 原理同上。

电机正反转控制电路及实际接线图个人学习用

电机正反转控制电路及实际接线图个人学习用

电机正反转控制电路及实际接线图个人学习用Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】三相异步电动机正反转控制电路图原理及plc接线与编程在图1是三相异步正反转控制的电路和控制,图2与3是功能与它相同的控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的.在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。

按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。

使KM1的线圈通电,开始正转运行。

按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。

在梯形图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。

除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。

设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。

在梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中的与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。

由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个触点还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。

可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增大编程的工作量,也不能解决不述的接触触点故障引起的短路事故。

如果因主电路电流过大或者接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一个接触器的线圈通电,仍将造成三相短路事故。

电机正反转控制电路及实际接线图

电机正反转控制电路及实际接线图

在图1是三相异步电动机正反转控制的电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器.在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。

按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。

使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。

按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。

在梯形图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。

除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。

设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。

在梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中的与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。

由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个触点还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。

可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增大编程的工作量,也不能解决不述的接触触点故障引起的电源短路事故。

如果因主电路电流过大或者接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一个接触器的线圈通电,仍将造成三相电源短路事故。

为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。

交流接触器控制下的电机正反转实物接线图

交流接触器控制下的电机正反转实物接线图

流接触器实物接线图(各种组合电器接线图)
最近经常在网上看到朋友们需要交流接触器的实物接线图,因此我整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图,希望对有需要的朋友门有所帮助,因为接触器的及控制电器的接线方法很多,所以不可能完全举例出来,还请谅解,这里我们提供部分常用的关于接触器的控制电路及其它电器的接线方法
Y/△手启动
Y
F4-11:左为常开、右为常闭触点
顺启动
逆启动电机顺逆转控制
停止按扭启动按钮H3BA
延时断电停机
负载
卷扬机电路
桥式全波整流滤波电路
三相四线电度表互感器接线
熔断■器停止按钮启动按钗
热继电器
负载
熔断■器停止按钮启动按钮
CJ10-10接触器
员载





熔断器
负载
启动按钮
I it L L
岛总I低I Jjfel屮]门上下限温控.
www.iiii-sli.cuin
顺启动
逆启动
启动顺转•撞末行程顺停逆启动,撞始行程逆停延时顺启动不断循环
KM1 KM
丫/△启动电路
SB2 KM1
工 2 KT 3 KM3_4_Q
KM1
KM2
KT 丢
KM3
KM2
KM3
6 KM1
7 n
IU
KM3 9
Y/△起动
液位继电器自动控制泵水
水泵电机




■ OB ■■■■
5
KM3 KM1
9
自楞3U£器
自耦交圧器降压启动
停止 启动。

接触器正反转的实物接线方法

接触器正反转的实物接线方法

接触器正反转的实物接线方法我们知道三相交流电机如果想换个转向,则只要把其中两相对换就可以,那么你说的接触器正反转也是这个原理.仔细观察你会发现,KM1吸合与KM2吸合对比,正好是其中A相与C相对换,从而实现正反转之间的转换.QS:总开关 KM1:正转接触器 KM2:反转接触器 FR:热继电器M3~:三相异步电机 PE:电机外壳接地 FU:控制线路熔断器SB1:停止按钮 SB2:反转启动按钮 SB3:正转启动按钮合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁.按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合.按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的.这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮互锁KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁.所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点)FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.(图1)显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。

从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。

但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(1)以及热继电器常闭接点的一端(2)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。

单相电机电容接线和正反转接线图

单相电机电容接线和正反转接线图

单相电机电容接线和正反转接线图
220v 有两条线(线1 、线2 )
电容有两条线(线3、线4)
电机上有三条线(线5、线6、线7)
3接1 1接5 2接6 4接7
Z1Z2副绕组U1U2主绕组V1V2离心开关
一个是运转电容,一个是起动电容。

离心开关在端盖里面(是靠皮带的那一面)在刚开始起动时两个并起来起动,起动开了容量大的那个退出,容量小的做运转来用,该电机的正反转是调起动绕组的顺序来实现的,比如你要正转
U1和Z1并起来,U2和Z2之间接一起动电容,离心开关串接在Z2和电容中间,电源接U1和U2相反要反转U1和Z2并接U2和Z1接电容其它不变。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

电动机正反转行程开关接线图

电动机正反转行程开关接线图

C6150普通车床电气4)闭合自锁 KM线圈通电 KM主触点闭合 KMY主触点闭合 按下SB2 KMY线圈通电 KMY(4-7)断开,实现联锁 KT(5-6)动断触点延时断开 KT线圈通电 KMY主触点断开 KMY(4-7)动断触点复位 KT(7-8)动合触点延时闭合 KM△(7-8)闭合自锁 KM△线圈通电 KM△主触点闭合 电动机绕组连接成△形运行 KM△(4-5)断开,实现联锁 KMY线圈断电 电动机绕组连接成Y形起动
KT线圈断电
KT动合、动断触点全部复位
电动机定子绕组在Y形联结时起动电流为△形联结的1/3,Y 形联结时的起动转矩也是△形联结时的1/3,所以这种方法 只适用于空载或轻载起动,由于Y-△降压起动投资少、维修 方便,在生产中得到广泛应用。
先合上隔离开关QS: KM(3-4)闭合自锁 KM线圈通电 KM主触点闭合 KMY主触点闭合 按下SB2 KMY线圈通电 KMY(4-7)断开,实现联锁 KT(5-6)动断触点延时断开 KT线圈通电 KMY主触点断开 KMY(4-7)动断触点复位 KT(7-8)动合触点延时闭合 KM△(7-8)闭合自锁 KM△线圈通电 KM△主触点闭合 电动机绕组连接成△形运行 KM△(4-5)断开,实现联锁 KMY线圈断电 电动机绕组连接成Y形起动
KT线圈断电
KT动合、动断触点全部复位
电动机定子绕组在Y形联结时起动电流为△形联结的1/3,Y 形联结时的起动转矩也是△形联结时的1/3,所以这种方法 只适用于空载或轻载起动,由于Y-△降压起动投资少、维修 方便,在生产中得到广泛应用。
M7130平面磨床电气控制原理图
Z3040摇臂钻床电气控制原理图

用倒顺开关控制单相电动机正反转接线图解_New

用倒顺开关控制单相电动机正反转接线图解_New

用倒顺开关控制单相电动机正反转接线图解
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用倒顺开关控制单相电动机正反转接线图解
用倒顺开关控制单相电动机正、反转的接线电路如图1所示。

AC220V 电压从L1和L2输入。

图中的D1、L2、D3、D2分别对应接到单相电动机内外电路的接线方法图2中相应端即可实现单相电动机的正、反转控制。

图1 用倒顺开关控制单相电动机正、反转的接线电路
图2 单相电动机内外电路的接线方法示意图
当倒顺开关的手柄处于中间位置时,D1~D3无电,单相电动机不转;当手柄拨向左侧时,单相电动机即可处于正转状态;当手柄拨向右侧时,单相电动机即可处于反转状态。

单相电机正反转的详细接线图

单相电机正反转的详细接线图

单相电机正反转的详细接线图在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小;但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分; 其实是这样,主线圈的12接副线圈的21,这样就正传;反过来主线圈的12接副线圈的12,这样就反转,以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样只适用于不分主副线圈的电机,各位看清楚了;如果单相电机两个线圈的外观上,明显不一样,就不能采用此方法,切记切记顺便说一下,洗衣机的电机就是不分主副的单相电机第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转单相电机的画法还有一种倒顺开关控制的单相电机正反转落地扇电机接线图来个用接触器控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了单相电容电机接法单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头公共端接电源的一端;然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可.三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值这两个阻值之和必须等于上述的最大值;其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组;一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组;设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则R1>R2;主绕组功率大,电阻小用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值R1串联R2,和第二大值R1剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子单相电机为什么有三根线启动电容和电机怎么接线如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联;。

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三相异步电动机正反转控制实物接线图导学案
科目:电工技术班级:13高职机电课时:2
备课人:宋庆波备课时间:学生姓名:
学习目标:
1、知识目标:理解三相异步电动机正反转控制电路的工作过程,能绘制实物接线图。

2、能力目标:了解三相异步电动机正反转控制电路的类型,能按照控制要求自行设计或补画电动机正反转控制电路实物接线图,并会实物接线。

3、情感目标:通过复习及练习,培养学生对电气控制电路的学习兴趣。

重点:
难点:
知识复习:
补画三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理图。

自主学习:
一、依据以上原理图将以下三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路实物接线图补画完整。

(2)根据原理图,是将图示的控制电路实物接线图补画完整。

二、某同学进行三相异步电动机双重联锁正反转控制电路的实训操作。

(1)试将图示的原理图补画完整。

作业:
1、(1)画出单向异步电动机单向连续运转的电气原理图及实物接线图,要求:起
动按钮SB1,停止按钮SB2。

(2)说明按下SB1,电动机起动运转,按下SB2电动机不能停转的主要原因。

2.关于安装接线图绘制原则及安装工艺说法正确的是()
A、所有电气设备和电气元件都按其所在的实际绘画位置绘制在图纸上。

B、控制电路的外部连接应使用接线端子板,也可不用端子板
C、一个电气元件接线端子上的连接导线只能一根
D、每节接线端子板上的连接导线不得多于两根
3.在电动机的正反转控制线路中,为了防止主触头熔焊而发生短路事故,应采用()
A、接触器联锁
B、接触器自锁
C、按钮联锁
D、按钮自锁
4.具有过载保护的接触器联锁控制线路中,实现短路保护的电器是(),实现过载保护的电器是(),实现失、欠压保护的电器是()
A、热继电器
B、接触器
C、熔断器
D、电源开关
三相异步电动机正反转控制实物接线图导学案答案
自主学习:
一、
(一)1、找出端子板、按钮部分,内部电路缺线的端子。

2、依据原理图对空端子补线。

3、接完线后检查有无漏线的端子。

(二)1、原理
2、端子板
3、合并分别画出
4、横平竖直垂直主电路控制
5、2 1
(三)1、在原理图上标号。

2、画出元件布置图,同一元件的不同部分画在一起,并按原理图为元件端子
标号。

3、按钮通过端子板与其他电路相连。

4、把标号相同的端子用导线连起来。

5、接完线检查有无漏接的端子。

作业:
1、SB2按钮不能分断或KM主触点不能分断。

2、A
3、B
4、C B A。

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