采用四极取电方式的漏电保护装置制造方法及图纸

技术编号:14463804 阅读:110 留言:0更新日期:2017-01-20 15:29
本实用新型专利技术涉及一种漏电保护装置,尤其是涉及采用四极取电方式的漏电保护装置,整流电路与降压电路连接,降压电路分别与漏电检测电路、漏电感应电路连接,漏电感应电路还分别与测试按钮、漏电检测电路连接,漏电检测电路还与可控硅开关电路连接;所述的整流电路包括四线,分别为L1、L2、L3、N,四线接通380V电源,四线分为两组,分别与桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接;L1与L2之间、L2与L3之间、L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻。该漏电保护装置,将漏电模块采用多极取电方式,每一极都取电,任意两极带电漏电保护模块都能正常工作,任何一极缺电,保护模块也能正常工作。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种漏电保护装置,尤其是涉及采用四极取电方式的漏电保护装置。
技术介绍
目前市场上通常使用的4极保护器,漏电模块都是两级取电,如电路2所示,只通过一相L1与N进行取电,另外两项L2与L3不接漏电保护器,如果L1与N中有一极断电,漏电模块不工作,但是L2与L3还是带电的,如果此时发生漏电,由于漏电模块已经不工作,如果此时有人触碰到L2与L3,就会产生触电事故风险,对人身的生命安全造成威胁。所以我们经过改进,将4极漏电产品每一极都取电,L1、L2、L3与N四极之间只要有两极有电,漏电保护模块也会正常工作,解决了两极取电中出现一极断电漏电保护模块不工作的问题。
技术实现思路
针对上述技术问题,本技术提供一种采用四极取电方式的漏电保护装置,每一极都取电,任意两极带电漏电保护模块都能正常工作,任何一极缺电,保护模块也能正常工作。具体技术方案为:采用四极取电方式的漏电保护装置,包括整流电路、降压电路、漏电检测电路、测试按钮、漏电感应电路、可控硅开关电路;所述的整流电路与降压电路连接,降压电路分别与漏电检测电路、漏电感应电路连接,漏电感应电路还分别与测试按钮、漏电检测电路连接,漏电检测电路还与可控硅开关电路连接;所述的整流电路包括四线,分别为L1、L2、L3、N,四线接通380V电源,四线分为两组,分别与桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接;L1与L2之间、L2与L3之间、L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻。整流电路的桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接降压电路的脱扣线圈,脱扣线圈通过串联的电阻R5、电阻R6、电阻R7串联与反向二极管ZD1连接,反向二极管ZD1接地,同时电阻R5、电阻R6、电阻R7、反向二极管ZD1还与压敏电阻R4并联;反向二极管ZD1并联电容C1后与漏电检测电路连接;降压电路通过电容C2与漏电感应电路连接;漏电感应电路包括零序电流互感器ZCT,零序电流互感器ZCT依次连接双向二极管U1、电容C3、电阻R8,电阻R8通过电容C4、电阻R9与漏电检测电路的1脚、2脚连接;漏电检测电路6脚和7脚与可控硅开关电路连接;漏电检测电路6脚通过电容C6与7脚连接,7脚分别再连接电容C7和可控硅整流器SCR;电容C7接地;漏电检测电路4脚和5脚分别与电容C5连接,电容C5接地;可控硅整流器SCR分别接地和连接脱扣线圈;测试按钮包括安装在L2上的按钮TESTBUTTON和串联在L1与L2之间的电阻R10。本技术提供的采用四极取电方式的漏电保护装置,将漏电模块采用多极取电方式,增加到两个整流桥和3个10D431压敏电阻,能够抵抗住4000V浪涌电压冲击;每一极都取电,任意两极带电漏电保护模块都能正常工作,任何一极缺电,保护模块也能正常工作。附图说明图1是本技术的结构示意图。具体实施方式结合附图说明本技术的具体实施方式。如图1所示,采用四极取电方式的漏电保护装置,包括整流电路、降压电路、漏电检测电路、测试按钮、漏电感应电路、可控硅开关电路;所述的整流电路与降压电路连接,降压电路分别与漏电检测电路、漏电感应电路连接,漏电感应电路还分别与测试按钮、漏电检测电路连接,漏电检测电路还与可控硅开关电路连接;所述的整流电路包括四线,分别为L1、L2、L3、N,四线接通380V电源,四线分为两组,分别与桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接;L1与L2之间、L2与L3之间、L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻。整流电路的桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接降压电路的脱扣线圈,脱扣线圈通过串联的电阻R5、电阻R6、电阻R7串联与反向二极管ZD1连接,反向二极管ZD1接地,同时电阻R5、电阻R6、电阻R7、反向二极管ZD1还与压敏电阻R4并联;反向二极管ZD1并联电容C1后与漏电检测电路连接;降压电路通过电容C2与漏电感应电路连接;漏电感应电路包括零序电流互感器ZCT,零序电流互感器ZCT依次连接双向二极管U1、电容C3、电阻R8,电阻R8通过电容C4、电阻R9与漏电检测电路的1脚、2脚连接;漏电检测电路6脚和7脚与可控硅开关电路连接;漏电检测电路6脚通过电容C6与7脚连接,7脚分别再连接电容C7和可控硅整流器SCR;电容C7接地;漏电检测电路4脚和5脚分别与电容C5连接,电容C5接地;可控硅整流器SCR分别接地和连接脱扣线圈;测试按钮包括安装在L2上的按钮TESTBUTTON和串联在L1与L2之间的电阻R10。本实施例采用三项四线方式取电,L1、L2、L3、N接通380V电源,然后经过两个桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2,将交流电压转换为直流电压。因为火线与火线之间380V电压,所以在L1与L2,L2与L3,L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;由于L与N之间为220V电压,所以L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻;使用三个压敏电阻RV1、RV2、RV3连接在L1、L2、L3、N之间,使开关能够承受4000V浪涌电压冲击。整流电路再经过电阻R5、电阻R6、电阻R7三个电阻,对电源电压进行降压,然后接一个反向二极管ZD1对降压后的电压进行箝位,使电压保持在稳定的15V直流电压,然后并联电容C1,给漏电检测电路提供电源,使漏电检测电路(漏电芯片M54123)正常工作。见图1中漏电感应电路,零序电流互感器ZCT与双向二极管U1连接,双向二极管U1用来箝位零序电流互感器ZCT所感应到的电压,再经过电容C3进行滤波,然后连接电阻R8,将零序电流互感器ZCT感应到的电流信号转换为电压信号,再经过电容C4进行滤波吸收干扰信号,然后接到漏电检测电路的1、2脚。漏电检测电路将感应到的漏电信号再经过放大滤波、放大和整流得到一个直流电压经过7脚,输入至可控硅开关电路,触发可控硅开关阳极和阴极之间导通,使降压电路中的脱扣线圈(TRIPCOIL)对地导通,与可控硅开关形成回路,通过脱扣线圈触发外部机构分闸。测试按钮电路是一个用于手动测试使用,手动按下按钮TESTBUTTON,漏电保护模块脱扣,是一个手动模式,该电路是采用在L1与L2之间串联电阻R10,然后穿入零序电流互感器ZCT,当按下按钮TESTBUTTON时,测试回路导通,此时在零序电流互感器ZCT中产生一个模拟漏电流,驱动开关跳闸。本文档来自技高网...

【技术保护点】
采用四极取电方式的漏电保护装置,其特征在于:包括整流电路、降压电路、漏电检测电路、测试按钮、漏电感应电路、可控硅开关电路;所述的整流电路与降压电路连接,降压电路分别与漏电检测电路、漏电感应电路连接,漏电感应电路还分别与测试按钮、漏电检测电路连接,漏电检测电路还与可控硅开关电路连接;所述的整流电路包括四线,分别为L1、L2、L3、N,四线接通380V电源,四线分为两组,分别与桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接;L1与L2之间、L2与L3之间、L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻。

【技术特征摘要】
1.采用四极取电方式的漏电保护装置,其特征在于:包括整流电路、降压电路、漏电检测电路、测试按钮、漏电感应电路、可控硅开关电路;所述的整流电路与降压电路连接,降压电路分别与漏电检测电路、漏电感应电路连接,漏电感应电路还分别与测试按钮、漏电检测电路连接,漏电检测电路还与可控硅开关电路连接;所述的整流电路包括四线,分别为L1、L2、L3、N,四线接通380V电源,四线分为两组,分别与桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接;L1与L2之间、L2与L3之间、L1与L3之间分别并联两个压敏电阻;L1、L2、L3分别与N之间并联一个压敏电阻。2.根据权利要求1所述的采用四极取电方式的漏电保护装置,其特征在于:所述的整流电路的桥式整流电路DB1和桥式整流电路DB2连接降压电路的脱扣线圈,脱扣线圈通过串联的电阻R5、电阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱荣惠徐荣灿吴尚尚
申请(专利权)人:无锡华阳科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1