可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置制造方法及图纸

技术编号:13053196 阅读:120 留言:0更新日期:2016-03-23 17:10
本实用新型专利技术公开一种可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置,包括脱扣器、指示灯电路、放大电路和可控硅,还包括光耦检测电路、电压检测电路和电流检测电路;所述光耦检测电路用于驱动电压检测电路,所述电压检测电路和电流检测电路互相切换。用电子互锁开关代替机械转换开关,利用E-N端电压检测与电流检测实现双向互锁与解锁,只有同时满足E-N端电压>预设电压,电流>预设电流,则启动保护,否则时时处于监测待机状态,解决了不同环境下自适应切换成电压型或电流型。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及用电安全保护
,尤其是涉及可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置
技术介绍
现有的可切换漏电保护器是利用转换开关人为选择“电压型”或“电流型”来适用不同的用电环境,由于用电环境存在多变因素,造成原使用模式不能再次适应造成漏电保护器误动作,为解决用电多变环境需要设计新的漏电保护器电路。
技术实现思路
(一 )要解决的技术问题本专利技术的目的就是要克服上述缺点,旨在提供一种可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置。( 二)技术方案为解决上述问题,本专利技术提出一种可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置,包括脱扣器、指示灯电路、放大电路和可控硅,还包括光耦检测电路、电压检测电路和电流检测电路;所述光耦检测电路用于驱动电压检测电路,所述电压检测电路和电流检测电路互相切换。进一步,所述电压检测电路包括三极管Q2、三极管Q3、三极管Q6、三极管Q7和三极管Q11,所述三极管Q2基极连接三极管Q7发射极,所述三极管Q3基极受控于光耦电路,所述三极管Q3集电极连接三极管Q7的基极,所述三极管Q6和三极管Q7之间设有电阻R4 ;所述三级管Q11集电极连接三极管Q6的基极,所述三级管Q11的集电极与三极管Q2集电极之间设有电阻R2 ;所述三极管Q11的基极受控于电流检测电路。进一步,所述电流检测电路包括三极管Q4、三极管Q5、三极管Q8、三极管Q9、三极管Q10、三极管Q12和地线互感器;所述地线互感器用于感应地线漏电电压,所述三极管Q8基极受控于地线互感器,所述三极管Q4的基极受控于三极管Q8,三极管Q4的集电极连接三极管Q9基极,所述三极管Q5基极连接三极管Q9的集电极;所述三极管Q10基极连接三极管Q12的集电极,所述三极管Q12的基极受控于三极管Q2的集电极,所述三极管Q11基极受控于三极管Q5 ;所述三极管Q10基极受控于三极管Q5。进一步,所述光耦电路包括光耦U1、发光二极管LED1、电容C2、电阻R10和二极管D1,其中发光二极管LED1设置在光耦U1第一输入端和零线之间,所述电容C2和电阻R10串联后设置在地线和光耦U1的第二输入端之间;所述二极管D1正极接零线,负极接电阻R1。进一步,该电路还设置有充电电容C13和稳压管D8,所述充电电容C13正极用于接受三极管Q6集电极以及三极管Q5集电极的充电电压,充电电压大于稳压管D8工作电压后,控制可控硅导通。进一步,该保护装置还设有超温保护电路。(三)有益效果与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:用电子互锁开关代替机械转换开关,利用E-N端电压检测与电流检测实现双向互锁与解锁,只有同时满足E-N端电压 > 预设电压,电流〉预设电流,则启动保护,否则时时处于监测待机状态,解决了不同环境下自适应切换成电压型或电流型。【附图说明】图1为本专利技术的可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置的电路原理模块图。图2为本专利技术的可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置的电路原理示意图;图3为实施例二的电路原理图。【具体实施方式】下面结合附图和实施例,对本专利技术的【具体实施方式】作进一步详细描述。以下实施例用于说明本专利技术,但不用来限制本专利技术的范围。实施例一如图1和图2所示,本专利技术提出一种可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置,包括脱扣器、指示灯电路、放大电路和可控硅SCR1,还包括光耦检测电路、电压检测电路1和电流检测电路2 ;所述光耦检测电路用于驱动电压检测电路1,所述电压检测电路1和电流检测电路2互相切换。其中,指示灯电路由发光二极管LED2和电阻R12组成,放大电路包括漏电保护器专用芯片U2,放大电路还连接由零序电流互感器ZCT1,用于检测零火线漏电情况。所述电压检测电路1包括三极管Q2、三极管Q3、三极管Q6、三极管Q7和三极管Q11,所述三极管Q2基极连接三极管Q7发射极,所述三极管Q3基极受控于光耦电路,所述三极管Q3集电极连接三极管Q7的基极,所述三极管Q6和三极管Q7之间设有电阻R4 ;所述三级管Q11集电极连接三极管Q6的基极,所述三级管Q11的集电极与三极管Q2集电极之间设有电阻R2 ;所述三极管Q11的基极受控于电流检测电路2。所述电流检测电路2包括三极管Q4、三极管Q5、三极管Q8、三极管Q9、三极管Q10、三极管Q12和地线互感器ZCT2 ;所述地线互感器ZCT2用于感应地线漏电电压,所述三极管Q8基极受控于地线互感器ZCT2,所述三极管Q4的基极受控于三极管Q8,三极管Q4的集电极连接三极管Q9基极,所述三极管Q5基极连接三极管Q9的集电极;所述三极管Q10基极连接三极管Q12的集电极,所述三极管Q12的基极受控于三极管Q2的集电极,所述三极管Q11基极受控于三极管Q5 ;所述三极管Q10基极受控于三极管Q5。所述光耦电路包括光耦U1、发光二极管LED1、电容C2、电阻R10和二极管D1,其中发光二极管LED1设置在光耦U1第一输入端和零线之间,所述电容C2和电阻R10串联后设置在地线和光耦U1的第二输入端之间;所述二极管D1正极接零线,负极接电阻R10。该电路还设置有充电电容C13和稳压管D8,所述充电电容C13正极用于接受三极管Q6集电极以及三极管Q5集电极的充电电压,充电电压大于稳压管D8工作电压后,控制可控硅SCR1导通。该保护装置还设有超温保护电路,超温保护电路由电压基准源U3、三极管Q1、热敏电阻RT1、分压电阻R19、R24和R20组成,电压基准源U3的参考电压连接热敏电阻RT —端,当热敏电阻RT感受到插脚变热阻值变小,到预设温度时,参考电压上升至电压基准源U3工作,Q1导通,从而通过Q1来使可控硅SCR1工作,最后脱扣器断开电路。该电路还设置了指示灯LED3,用来表示地线有电流的情况,此时,本专利技术自动切换成电压保护模式。下面结合电路图2以及上述电路原理和功能对本专利技术的工作原理进行详细描述,本专利技术具备以下功能:1负载零,相线漏电保护保护器插头接入220V输入电源后,压按复位件开关Sl,S2闭合,工作指示LED2点亮,电源电压经脱扣电磁线圈Ll,D2整流,R13限流,C7滤波,D3稳压后供给U2芯片并使获电工作(此过程下文简称:保护器获电工作);当负载端(输出端)Lo或No任意端输出漏电时,互感线圈ZCT1输出感应电压,分别送入U2检测驱动电路之1与2脚,当漏电电流达到预设值时,7脚输出高电平经D4至可控硅触发极,可控硅导通,L1电磁线圈吸合带动脱扣机构使闭合触点(S1,S2)断开,切断负载电源起到安全保护的作用;<当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种可自动识别切换电压电流型漏电保护器装置,包括脱扣器、指示灯电路、放大电路和可控硅,其特征在于:还包括光耦检测电路、电压检测电路和电流检测电路;所述光耦检测电路用于驱动电压检测电路,所述电压检测电路和电流检测电路互相切换。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱加灿
申请(专利权)人:余姚市嘉荣电子电器有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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