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保安供电器制造技术

技术编号:3339769 阅读:224 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种新型保安供电器,由零序电流互感器、变压器、电抗器、晶体管电路,及集成电路继电器与连接而成,利用互感器、变压器输出的漏电、过压、欠压及过流信号去控制集成触发器的翻转,并通过继电器有效的切断电源,达到安全用电的目的。具有结构简单,成本低、体积小、功能全、可靠性高等优点,可广泛用于各类使用单相电源的设备。(*该技术在1999年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术是用于单相供电迥路的用电安全保护装置。供电电压太高是用电器损坏的主要原因;触电易造成人身伤亡;漏电可能造成设备事故和人身触电;供电线路失火或损坏的重要原因是负荷过载或短路。这都要求对供电实行过压,过流,欠压,漏电保护。而以往的保护装置多是单功能的,且缺点不少。触电保护,大同小异,原理相近。主要有(1)过压保护,多用压敏电阻,优点是成本较低,线路简单。缺点是保护范围小,供电电压高于压敏电阻额定值较多时,压敏电阻将损坏,使保护器失去保护作用导致用电器损坏。而单相供电迥路中,最坏的可能是线电压进入,因为线电压与相电压比值是√3倍。这样压敏电阻是承受不了的。(2)过流保护,多为热继电器式,保护精度差,动作不可靠。(3)目前市场上一些电子式多功能保护器,多是使用元件多,线路复杂,成本偏高,体积较大,可靠性差。本技术的目的是提供一种使用元件少、功能齐全、成本较低、体积小巧、可靠性高的用电保安器。附图是本技术的电原理图。现结合附图介绍本技术的原理及实施例。本技术的电路连接为,零序电流互感器初级CT①输入两端子并联一电容C1后接入单相电源,输入两端子并联一电容C2接入电源变压器初级B①和控制继电器J1二组常开触点之一侧,继电器J二组常开触点的另一侧接负载;变压器次级B③一端经二极管D10、电容C4整流滤波后一路经欠压电阻R1接漏电保护晶体管BG1基极、BG1集电极接BG2基极,并经电阻R2接电源正端;另一路经过压电阻Rx、二极管D7送入时基电路IC1的触发端。过压取样电阻Rx和过流取样电阻Ry分别经隔离二极管D7、D6按“或”门方式接入集中控制集成电路IC1的触发端,并共用电阻R4接电源负端;漏电取样电路中零序互感器次级CT②一端接地,另一端接晶体管BG3的基极,BG3的基极与地之间接有电阻R5,欠压取样用晶体管BG2与漏电取样用晶体管BG3的集电极按“或”门方式接入集成电路IC1的强复端,并经共用电阻R3接入电源正端。延时电路中,充电电容C6正端、开关晶体管(PNP型)BG4发射极接电源正端,延时电阻R8、R9支路一端、延时选择开关K2一端接电源负端,BG4基极经电阻R7接集中控制集成电路IC1的输出端,BG4的集电极、C6的负端、延时电阻支路及延时选择开关另一端,保护二极管D8的正端接入延时用集成电路IC2的触发端;延时选择开关中点接在延时电阻R8、R9的连接中点;执行继电器J1的线圈与二极管D9并联,D9正端接电源正端,负端接执行晶体管BG5的集电极,BG5发射极接电源负端,BG5基极经电阻R10接延时用集成电路输出端。变压器次级B②经整流管D1-4、电容C3整流输出加到稳压器DW输入端,稳压器DW的输出作为整个保安器的工作电源。本技术的工作原理是,当接通开关K1后,交流电压经零序电流互感器CT后与变压器初级B①连接,变压器次级B②经桥式整流电路D1-4、滤波电容C3和稳压器DW给整个保安供电器提供工作电压;变压器次级B③则经整流管D10、滤波电容C4输出取样电压;同时如保安供电器处正常供电状态,这时时基电路IC1触发端处于低电位、强复端处于高电位,其输出端则处于高电位,晶体管BG4截止,同时由稳压器DW提供的电压正通过延时电阻R8或R9对电容C6充电,这时IC2触发端的电位由高变低,到触发值之下时,IC2输出端电位跃变到高电位,BG5导通,继电器J1工作,触点J1-1、J1-2吸合,保安器对负载Z正常供电。当输入为欠压状态时,取样电压经R1加到晶体管BG1的基极,使BG1截止、BG2导通,使时基电路IC1强复端为低电位,IC1输出端则为低电位;当发生触漏电情况时,零序电流互感器次级CT②有电压输出,使晶体管BG3导通、时基电路IC1的强复端为低电位,其输出端则为低电位。在出现过压状态时,取样电压经电阻Rx、隔离二极管D7将高电位加到时基电路IC1的触发端,使IC1输出为低电位;在产生过流情况时,电抗器KH上产生的电压经二极管D5、电阻R12、Ry、隔离二极管D6加到时基电路IC1的触发端,使其触发端为高电位,其输出端为低电位。在出现以上四种工况时,时基电路IC1的输出端均为低电位,这就使昌体管BG4导通,时基电路IC2的触发端变为高电位,C6放电,IC2的输出端则变为低电位,继电器J1释放,触点J1-1、J1-2断开,切断了负载Z二端的电源。当负载荷较大时,继电器J1可选用交流继电器,此时继电器J1线圈的一端接交流电源一端,另一端接执行用双向晶闸管的T2极,晶闸管的T1极接电源负端和交流电源另一端,其G极经电阻R10接延时用时基电路IC2的输出端。本技术的实施例采用附图说明图1所示电路,电路中IC1、IC2均采用通用555时基电路,在零序电流互感器初级CT②的一绕组输入端,及另一绕组输出端,跨接由电阻R11、按钮K3组成的漏电检测电路。此保安供电器投入使用后,能可靠地保证人身及用电设备和供电设备的安全,减少不必要的损失和事故,并且具有电路简单、耗电量小的优点。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种单相供电迥路的保安供电器,由零序电流互感器、变压器、电抗变换器、晶体管电路,集成电路及继电器连接组成,其特征在于:零序电流互感器之初级输入两端子并联一电容后接入单相电源,输出两端子并联一电容接入电源变压器初级和控制继电器两组常开触点 之一侧,另一侧触点接负载;次级一端接整流后电源负端,另一端经一二极管,一电阻接漏电保护晶体管基极;过压与欠压取样电阻共端接电压取样绕组整流输出正端;过压取样电阻、过流取样电阻分别经隔离二极管按“或”门方式接入集中控制用集成电路之触发 端,并经共用电阻接电源负端;欠压取样,漏电取样用的两只晶体管集极按“或”门方式接入同一集成电路强复端,并经共用电阻接入电源正端;延时电路中,充电电容正端、开关三极管(PNP型)射极接电源正端,延时电阻、保护二极管负端、延时选择开关一端接 电源负端;开关三极管基极接集中控制集成电路输出端、集极充电电容负端,延时电阻及延时选择开关另一端、保护二极管正端接入延时用集成电路触发端;延时选择开关中点接二延时电阻连接中点;执行继电器线圈与一只二极管并联,二极管正端接正电源,负端接执 行三极管集极,三极管射极接电源负端;基极接延时用集成电路输出端。。...

【技术特征摘要】
1.一种单相供电迥路的保安供电器,由零序电流互感器、变压器、电抗变换器、晶体管电路,集成电路及继电器连接组成,其特征在于零序电流互感器之初级输入两端子并联-电容后接入单相电源,输出两端子并联-电容接入电源变压器初级和控制继电器两组常开触点之一侧,另一侧触点接负载;次级一端接整流后电源负端,另一端经一二极管,一电阻接漏电保护晶体管基极;过压与欠压取样电阻共端接电压取样绕组整流输出正端;过压取样电阻、过流取样电阻分别经隔离二极管按“或”门方式接入集中控制用集成电路之触发端,并经共用电阻接电源负端;欠压取样,漏电取样用的两只晶体管集极按“或”门方式接入同一集成电路强复端,并经共用电阻接入电源正端...

【专利技术属性】
技术研发人员:甄广国
申请(专利权)人:甄广国
类型:实用新型
国别省市:22[中国|吉林]

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