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低压多功能安全保护配电箱制造技术

技术编号:15747506 阅读:121 留言:0更新日期:2017-07-03 05:07
一种低压多功能安全保护配电箱,包括电源变压整流滤波电路、过压取样检测电路、欠压取样检测电路、过载断路取样触发电路、漏电取样触发电路、欠压通道选择开关、延时电路、接通触发电路、切断触发电路、差动电路和大功率磁保持继电器;大功率磁保持继电器跨接在差动电路中,过压取样检测电路和欠压取样检测电路经欠压通道选择开关后分两路分别连接延时电路、接通触发电路、差动电路和切断触发电路、差动电路,过载断路取样触发电路和漏电取样触发电路输出端连接切断触发电路和差动电路。本实用新型专利技术动作时间短,避免电气安全事故,用户能够选择在用电高峰时保证日常生活用电。

【技术实现步骤摘要】
低压多功能安全保护配电箱
本技术属于电力配电设备
,具体是指一种低压多功能安全保护配电箱。
技术介绍
现有电气终端用户的配电箱大部分都是由空气开关和漏电保护器现场拼装而成,不仅安装麻烦,影响室内美观,而且保护功能单一,很容易引发电气安全事故和电气火灾。现有中国专利的多功能配电箱,虽然解决了上述问题,但还是存在以下三个方面的问题:(1)总回路的通断只是采用了磁保持继电器进行控制,并没有采用断路器进行控制,而国家对配电箱进行强制性3C认证明确要求总回路通断应采用断路器进行控制,不符合国家对配电箱的技术要求;(2)故障断路是采用小型继电器的动作控制磁保持继电器的动作,故障断路时间等于小型继电器动作时间和磁保持继电器动作时间的总和,因此故障断路动作时间较长,线路发生故障时容易引发电气安全事故和电气火灾;(3)欠电压保护功能用户不能选择使用,在用电高峰期,不少线路的电压过低,欠电压保护功能使很多用户有电也不能使用照明设备,因此推广应用较困难。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是:解决上述现有技术存在的问题,而提供一种低压多功能安全保护配电箱,符合国家对配电箱的技术要求,故障断路动作时间短,避免电气安全事故和电气火灾,而且用户能够选择使用欠电压保护功能,在用电高峰时段能够进行正常照明,保证日常生活用电。本技术采用的技术方案是:一种低压多功能安全保护配电箱,包括电源变压整流滤波电路、过压取样检测电路、欠压取样检测电路、过载短路取样触发电路、漏电取样触发电路、欠压通道选择开关、延时电路、接通触发电路、切断触发电路、差动电路和大功率磁保持继电器;差动电路由四个三极管两两射极相连、两两集电极相连的桥式电路构成,大功率磁保持继电器的线圈跨接在该桥式电路的两两集电极相连之间,大功率磁保持继电器的触头串联在总电源输入线路上,而将总电源端与总负载端分隔开来;电源变压整流滤波电路的输入端连接自总电源端,电源变压整流滤波电路的输出端连接过压取样检测电路、欠压取样检测电路和作为所有电路的工作电源;过压取样检测电路的输出端连接反相器,反相器输出端分两路:一路连接延时电路,延时电路输出端再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极;反相器输出端另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;欠压取样检测电路输出端经欠压通道选择开关后同样分两路:一路连接至延时电路,延时电路再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极,另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;过载短路取样触发电路输入端连接至总负载端火线上的电流互感器,过载短路取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;漏电取样触发电路的输入端连接自总负载端电源线的零序电流互感器,漏电取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极。上述技术方案中,所述的总电源端还串接有空气开关。上述技术方案中,所述过压取样检测电路包括由过压分压电阻构成的过压取样电路、由过压比较电路构成的过压电压检测器电路、由三极管电路构成的反相电路和过电压故障指示电路,上述过压取样电路、过压电压检测器电路和反相电路依次连接。上述技术方案中,所述欠压取样检测电路包括由欠压分压电阻构成的欠压取样电路、由欠压比较电路构成的欠压电压检测器电路和欠电压故障指示电路,欠压取样电路和欠压电压检测器电路依次连接。上述技术方案中,所述过载短路取样触发电路包括由安装在总负载端火线上的电流互感器构成的过载短路取样电路、由第二可控硅构成的触发电路、由二极管、电阻、电位器构成的整流滤波调节电路,上述电流互感器、整流滤波调节电路,触发电路依次连接。上述技术方案中,所述漏电取样触发电路包括由安装在总负载端火线上的零序电流互感器构成的漏电取样电路、由第一可控硅构成的漏电触发电路、由二极管、电阻、电容构成的漏电整流滤波电路,上述零序电流互感器、漏电整流滤波电路、漏电触发电路依次连接。上述技术方案中,所述欠压通道选择开关一端通过二极管连接至欠压比较电路的输出端;欠压通道选择开关的另一端分为两路:一路通过二极管连接延时电路,另一路通过二极管连接切断触发电路。上述技术方案中,所述的延时电路由阻容延时参数电路和集成电路NE555连接构成。上述技术方案中,所述的接通触发电路由三极管开关电路和集成电路NE555连接构成。上述技术方案中,所述切断触发电路由三极管开关电路和集成电路NE555连接构成。上述技术方案中,所述的过压取样检测电路由电阻R2、R6、R7、R8、电位器W1、三极管V1、发光二极管FD3和过电压检测器IC2构成。上述技术方案中,所述的欠压取样检测电路由电阻R3、R4、R5、电位器W2、发光二极管FD2和欠电压检测器IC1构成。上述技术方案中,所述的过载短路取样触发电路由电流互感器ZCT2、电阻R21、R22、R23、R24、电位器W3、电容C13、C14、二极管D14、D15、发光二极管FD5和第二可控硅T2构成。上述技术方案中,所述漏电取样触发电路由零序电流互感器ZCT1、电阻R18、R19、R20、电容C11、C12、二极管D10、D11、闪光二极管FD4和第一可控硅T1构成。上述技术方案中,所述延时电路由电阻R9、R10、R11、电容C3、C4、集成电路IC4构成。上述技术方案中,所述接通触发电路由电阻R12、R13、R14、R15、R16、R17、电容C5、C6、C7、C8、C9、三极管V2、集成电路IC5构成。上述技术方案中,所述切断触发电路由三极管V3、集成电路TC6、电阻R25、R26、R27、R28、R29、电容C15、C16、C17、C18、发光二极管FD6构成。上述技术方案中,所述的差动电路由三极管V4、V5、V6、V7、电阻R30、R31、稳压二极管DW1、DW2构成,三极管V4、V5的射极相连,三极管V6、V7的射极相连,三极管V4、V6的集电极相连,三极管V5、V7的集电极相连,三极管V4的基极通过电阻R30、稳压二极管DW1与三极管V5的集电极相连,三极管V5的基极通过电阻R31、稳压二极管DW2与三极管V4的集电极相连,大功率磁保持继电器线圈两端分别连接在三极管V4集电极和V5集电极上;而三极管V6的基极连接至切断触发电路的输出端,三极管V7的基极连接至接通触发电路的输出端。优点及效果:本技术的低压多功能安全保护配电箱在给总负载合闸送电前,能对总回路进行自恢复式过、欠电压预检保护,在总负载通电运行后,能对总回路发生的过、欠电压故障进行自恢复式在线检保护,对过载、短路、漏电故障进行断路在线检保护,对各个支路负载发生的过载、短路故障分别进行断路在线检保护,对总回路不仅利用大功率磁保持继电器进行自恢复式故障断路保护,还利用空气开关进行手动通断控制,并利用空气开关自身的过载、短路保护功能对总回路发生的过载、短路故障进行双重保护,同时用户还可根据需要,方便地选择是否使用欠电压保护功能,并告知故障内容,进行闪光报警,这就既保证了用电安全,又不影响正常用电。本技术直接采用大功率磁保持继电器触头对总回路进行连通或切本文档来自技高网...
低压多功能安全保护配电箱

【技术保护点】
一种低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:包括电源变压整流滤波电路、过压取样检测电路、欠压取样检测电路、过载短路取样触发电路、漏电取样触发电路、欠压通道选择开关、延时电路、接通触发电路、切断触发电路、差动电路和大功率磁保持继电器;差动电路由四个三极管两两射极相连、两两集电极相连的桥式电路构成,大功率磁保持继电器的线圈跨接在该桥式电路的两两集电极相连之间,大功率磁保持继电器的触头串联在总电源输入线路上,而将总电源端与总负载端分隔开来;电源变压整流滤波电路的输入端连接至总电源端,电源变压整流滤波电路的输出端连接过压取样检测电路、欠压取样检测电路和作为所有电路的工作电源;过压取样检测电路的输出端连接反相器,反相器输出端分两路:一路连接延时电路,延时电路输出端再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极;反相器输出端另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;欠压取样检测电路输出端经欠压通道选择开关后同样分两路:一路连接至延时电路,延时电路再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极,另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;过载短路取样触发电路输出端连接至总负载端火线上的电流互感器,过载短路取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;漏电取样触发电路的输入端连接自总负载端电源线的零序电流互感器,漏电取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极。...

【技术特征摘要】
1.一种低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:包括电源变压整流滤波电路、过压取样检测电路、欠压取样检测电路、过载短路取样触发电路、漏电取样触发电路、欠压通道选择开关、延时电路、接通触发电路、切断触发电路、差动电路和大功率磁保持继电器;差动电路由四个三极管两两射极相连、两两集电极相连的桥式电路构成,大功率磁保持继电器的线圈跨接在该桥式电路的两两集电极相连之间,大功率磁保持继电器的触头串联在总电源输入线路上,而将总电源端与总负载端分隔开来;电源变压整流滤波电路的输入端连接至总电源端,电源变压整流滤波电路的输出端连接过压取样检测电路、欠压取样检测电路和作为所有电路的工作电源;过压取样检测电路的输出端连接反相器,反相器输出端分两路:一路连接延时电路,延时电路输出端再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极;反相器输出端另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;欠压取样检测电路输出端经欠压通道选择开关后同样分两路:一路连接至延时电路,延时电路再连接接通触发电路,接通触发电路输出端连接差动电路的一个三极管基极,另一路连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;过载短路取样触发电路输出端连接至总负载端火线上的电流互感器,过载短路取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极;漏电取样触发电路的输入端连接自总负载端电源线的零序电流互感器,漏电取样触发电路输出端连接切断触发电路,切断触发电路输出端连接差动电路的另一个三极管基极。2.根据权利要求1所述的低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:所述的总电源端还串接有空气开关。3.根据权利要求1所述的低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:所述过压取样检测电路包括由过压分压电阻构成的过压取样电路、由过压比较电路构成的过压电压检测器电路、由三极管电路构成的反相电路和过电压故障指示电路,上述过压取样电路、过压电压检测器电路和反相电路依次连接。4.根据权利要求1所述的低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:所述欠压取样检测电路包括由欠压分压电阻构成的欠压取样电路、由欠压比较电路构成的欠压电压检测器电路和欠电压故障指示电路,欠压取样电路和欠压电压检测器电路依次连接。5.根据权利要求1所述的低压多功能安全保护配电箱,其特征在于:所述过载短路取样触发电路包括由安装在总负载端火线上的电流互感器构成的过载短路取样电路、由第二可控硅构成的触发电路、由二极管、电阻、电位器构成的整流滤波调节电路,上述电流...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑祺
申请(专利权)人:郑祺
类型:新型
国别省市:浙江,33

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