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低功耗单相多功能保护装置制造方法及图纸

技术编号:13408086 阅读:79 留言:0更新日期:2016-07-25 17:47
本实用新型专利技术公开低功耗单相多功能保护装置,其集成了控制输入保护单元、超压保护单元、漏电测试单元、过流保护单元、漏电保护单元,形成一种单相过流、漏电、超压、控制保护装置,能够更好的保护电路电器,其它信号来源的保护开关跳闸,极易市场化;此外,该装置结构简单,故障率很低,且很省电,能满足无守候功耗的节能环保目标。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电器保护领域技术,尤其是指一种集合了过流、漏电、超压、控制保护的低功耗单相多功能保护装置
技术介绍
目前,我国民用电压220V±20%为正常,超过220V+20%=264V的值,本文称超电压。由于电器品种日益增加,人们用电率也随之增加,输电网络线路负荷不断加重,为了适应新的用电局面,电力部门也不断更新线路,满足人们的用电新需求,但免不了的电力故障也常发生,有时会产生高于220V+20%电压输送;还有工地的私拉乱接,很多380V电压线又未标明,导致220V电源的用电器接在380V电路上,超电压使用,损失惨重。目前市面上只有漏电,过流保护开关,这种开关很好,漏电等于或大于设定值时,开关断路跳闸;电流等于或大于过流设定值时开关断路跳闸,且守候期间没有功耗,是性价比很高的节能环保产品,但对超电压却不起作用。市面上有一种超电压保护自动复位的装置,超电压消失后,回归正常电压时自动接通的产品,虽然能起到超电压保护的作用,但因这个产品内置一个较繁杂的电路,且需要一组电源供电,本身的故障率较高,功耗较大,一般要1W左右,一年的守候功率消耗在86000瓦/时=86度,电费价为I元/度的情况下,年付费为86元,是不划算的装置。还有这种装置碰到电网电压超压波动状态下,这种间竭性的接通,对用电器也有伤害,另外这种装置始终没有离开超电压,一旦超电压过高时,对这种装置本身的侵害也有可能。
技术实现思路
有鉴于此,本技术针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供低功耗单相多功能保护装置,其不但满足无守候功耗的节能环保目标,而且还包含了过流、漏电、超压、其它输入控制指令(温度、气敏、热红外、微机等等电路信号指令)的综合保护断路功能,称得上是一个节能环保的性价比高的保护型断路开关。为实现上述目的,本技术采用如下之技术方案:—种低功耗单相多功能保护装置,用于连接在单相线L1与零线N上,包括控制输入保护单元,该控制输入保护单元是由脱扣开关、漏电感应线圈、放大器、漏电脱扣线圈、电阻R、继电器组成,所述脱扣开关的输入端分别相接相线1^和零线N输入接口,脱扣开关的输出端穿过漏电感应线圈后连接至负载电路;所述漏电感应线圈输出两端连接放大器输入两端,放大器输出两端连接漏电脱扣线圈输入两端,漏电脱扣线圈得到电能时产生的电磁机械能作用于脱扣开关;所述继电器一端连接脱扣开关的零线输出端,另一端连接电阻R输出端,电阻R输入端连接穿过漏电感应线圈内的相线后端;没有输入控制继电器的工作电压时,继电器不工作;输入控制继电器的工作电压时,继电器常开触点闭合工作,电源LI的电流流过脱扣开关到漏电感应线圈内通过,到电阻过控制继电器常开触点,到脱扣开关返回电源N线,可见继电器常开触点闭合工作回路电流单线经过漏电感应线圈内,从外返回至电源,造成漏电感应线圈内往返电流不平衡,往返电流差且大于漏电标称值,漏电感应线圈产生的电压大于放大器门限值,放大器输入信号输出电压差,漏电脱扣线圈得电而产生磁力,拉动脱扣开关,电源关断,负载电路失电而得到保护。作为一种优选方案,所述继电器为高灵敏微型常开触点继电器。作为一种优选方案,进一步包括超压保护单元,该超压保护单元是由脱扣开关、漏电感应线圈、放大器、漏电脱扣线圈、电阻、超电压引接通电路组成;所述脱扣开关的输入端分别相接相线L1和零线N输入接口,脱扣开关的输出端穿过漏电感应线圈后连接至负载电路;所述漏电感应线圈输出两端连接放大器输入两端,放大器输出两端连接漏电脱扣线圈输入两端,漏电脱扣线圈得到电能时产生的电磁机械能作用于脱扣开关;所述超电压引接通电路并联于控制继电器回路上;未超电压情况下,超电压引接通电路两端端电压等于LI与N之间的电压,小于超电压引接通电路内电压设定值,超电压引接通电路无电流通过,本保护装置保持正常工作;当LI与N之间的电压等于或大于超压设定时,超电压引接通电路感应到超值电压信号而接通,电源LI的电流流过脱扣开关到漏电感应线圈内通过,到电阻R过超电压引接通电路,到脱扣开关返回电源N线,可见超电压引接通电路回路电流单线经过漏电感应线圈内,从外返回至电源,造成漏电感应线圈内往返电流不平衡,往返电流差且大于漏电标称值,漏电感应线圈产生的电压大于放大器门限值,放大器输入信号输出电压差,漏电脱扣线圈得电而产生磁力,拉动脱扣开关关断,负载电路失电而得到保护。作为一种优选方案,所述超电压引接通电路为触发管DB3-DB6串联组合;或者稳压管、齐纳二极管与可控硅组合;或者压敏电阻与可控硅组合。作为一种优选方案,进一步包括漏电测试单元,该漏电测试单元由脱扣开关、漏电感应线圈、放大器、漏电脱扣线圈、电阻R、漏电试验按钮组成,所述漏电试验按钮并联于超电压引接通电路回路上;漏电试验按钮接通,电源LI的电流流过脱扣开关到漏电感应线圈内通过,到电阻R过漏电试验按钮,到脱扣开关返回电源N线,可见漏电试验回路电流单线经过漏电感应线圈内,从外返回至电源,造成漏电感应线圈内往返电流不平衡,往返电流差且大于漏电标称值,漏电感应线圈产生的电压大于放大器门限值,放大器输入信号输出电压差,漏电脱扣线圈得电而产生磁力,拉动脱扣开关,电源关断,漏电保护功能得到验证。作为一种优选方案,所述的电阻R为继电器输入工作或超电压引接通电路超压工作或漏电试验按钮接通工作的公共限流电阻,所述漏电感应线圈内的往返电流不平衡时,其往返电流差根据电阻R的阻值计算。作为一种优选方案,进一步包括过流保护单元,该过流保护单元由过流线圈、脱扣开关组成,穿过漏电感应线圈内的相线前端连接电流脱扣线圈的输出端,电流脱扣线圈的输入端连接脱扣开关的相线输出端;当LI通过过流脱扣线圈至负载电路的电流达到或者大于脱扣电流值时,产生的磁力推动脱扣开关跳闸,关断电源。作为一种优选方案,进一步包括漏电保护单元,该漏电保护单元由脱扣开关、漏电感应线圈、放大器、漏电脱扣线圈组成;电源LI经过脱扣开关穿过漏电感应线圈,到负载电路,再由负载电路返回又穿过漏电感应线圈到脱扣开关返回到N线;A、无漏电时,因漏电感应线圈内往返电流平衡,漏电感应线圈产生的感应电压为零,放大器没有电压输入,输出端无驱动电压差输出,漏电脱扣线圈因得不到电压而不工作,脱扣开关保持接通状态;B、漏电很小时,漏电感应线圈内虽有不平衡电流,但产生的电压较小,不能达到放大器输入门限值,放大器输出端无输出电压差。漏电脱扣线圈因得不到电压而不工作,脱扣开关保持接通状态; C、漏电值等于或大于标称值时,漏电感应线圈内往返电流不平衡,漏电感应线圈产生的电压等于或大于放大器门限值而进入,放大器输出端输出电压差,漏电脱扣线圈得电而产生磁力推动脱扣开关动作,关断电源。本技术与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:—、控制输入保护功能:由脱扣开关、漏电感应线圈、放大器、漏电脱扣线圈、电阻、继电器组成控制输入保护单元。没有输入控制继电器的工作电压时,继电器不工作,无任何反应(类似漏电试验按钮未按动);输入控制继电器的工作电压时,继电器常开触点闭合工作(就像漏电试验按钮接通一样),电源LI的电流流过脱扣开关到过流线圈到漏电感应线圈内通过,到电阻过继电器常开触点,到脱扣开关返回电源N线,可见继电器常开触本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种低功耗单相多功能保护装置,用于连接在单相线L1与零线N上,其特征在于:包括控制输入保护单元,该控制输入保护单元是由脱扣开关(8)、漏电感应线圈(4)、放大器(6)、漏电脱扣线圈(7)、电阻(R)、继电器(1)组成,所述脱扣开关(8)的输入端分别相接相线L1和零线N输入接口,脱扣开关(8)的输出端穿过漏电感应线圈(4)后连接至负载电路(10);所述漏电感应线圈(4)输出两端连接放大器(6)输入两端,放大器(6)输出两端连接漏电脱扣线圈(7)输入两端,漏电脱扣线圈(7)得到电能时产生的电磁机械能作用于脱扣开关(8);所述继电器(1)一端连接脱扣开关(8)的零线输出端,另一端连接电阻(R)输出端,电阻(R)输入端连接穿过漏电感应线圈(4)内的相线后端;没有输入控制继电器(1)的工作电压时,继电器(1)不工作;输入控制继电器(1)的工作电压时,继电器(1)常开触点闭合工作,电源L1的电流流过脱扣开关(8)到漏电感应线圈(4)内通过,到电阻(R)过控制继电器(1)常开触点,到脱扣开关(8)返回电源N线,可见继电器(1)常开触点闭合工作回路电流单线经过漏电感应线圈(4)内,从外返回至电源,造成漏电感应线圈(4)内往返电流不平衡,往返电流差且大于漏电标称值,漏电感应线圈(4)产生的电压大于放大器(6)门限值,放大器(6)输入信号输出电压差,漏电脱扣线圈(7)得电而产生磁力,拉动脱扣开关,电源关断,负载电路(10)失电而得到保护。...

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:钟兴明胡海洋钟金丞
申请(专利权)人:钟兴明
类型:新型
国别省市:福建;35

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