CN101017947A - 全能安全插头 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种既能防火线、零线、地线带电又能防超温的全能安全插头。其包括带开关的相、零、地三极、设在相、零线之间的零序电流互感器、试验回路、放大电路、直流电源、脱扣器,地线由动触弹性片和静触点连接,地线中穿有零序电流互感器,所述的地线中的零序电流互感器的次级输出端与另一放大电路并联连接,另一放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连,所述的原放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连。本发明的优点在于:既能防止相、零、地线的带电并能在各种环境下使用,又能防止插头本身超温,还能防止用电器的干烧,因此成了名符其实的全能安全插头。

Description

全能安全插头
技术领域
本发明涉及一种电源插头,特别是涉及一种既能防火线、零线、地线带电又能防超温的全能安全插头。
背景技术
中国专利文献CN1142618C中公开的一种全能漏电保护插头,在电源线地线中设有地线带电检测感应器,在相、零线之间设有零序电流互感器,且插头内部相、零、地线与分断器之间均设有一对触头,分断器上端与地线动触头铜簧片之间接有弹簧,使地线一对触头始终存在一个相吸的弹簧力,在自由脱扣器动作时实现先接通地线、后接通相、零线或先断相、零线、后断地线,从而满足安全用电要求,但存在以下缺点:1、相、零线的零序互感线圈出现故障时,例如断线等,地线的零序互感线圈就不能起作用,因此也无法达到地线带电时能及时切断的目的。2、由于穿在地线上的零序互感线圈和相线、零线上的零序互感线圈间接入同一放大器的输入端,影响了地线上的零序互感线圈的输出电压,从而影响地线的动作电流,使地线漏电时的动作电流超过了人体承受的安全电流,因此不能起到保护作用,仍然会危及人的生命安全。3、该电路中地线上的零序互感线圈受温度影响较大,其动作电流会随温度变化而剧烈变化,因此无法适应不同的使用环境。4、其采用所谓的二室来防止插头的超温,不能有效的达到防止超温的目的。
本人申请的中国专利文献CN2609228 Y中公开的一种防地线带电的安全插头,其与前述专利文献采用不同的脱扣机构和防止超温的机构,虽提高了安全性,但由于其地线和相、零线的零序脱扣线圈仍使用同一放大器,因此还存在与上述专利相似的缺点,安全性不够高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的缺陷而提供全能安全插头,以达到地线带电时能迅速稳定的断开的目的。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:
全能安全插头,包括带开关的相、零、地三极、设在相、零线之间的零序电流互感器、试验回路、放大电路、直流电源、可控硅、脱扣器,地线由动触弹性片和静触点连接,地线中穿有零序电流互感器,其特征在于:所述的地线中的零序电流互感器的次级输出端与另一放大电路并联连接,另一放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连,所述的原放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连。
上述插头中还带有温度控制器,其热敏电阻置于插头的零线和相线的插脚中间的绝缘体中。
上述插头中还连接防干烧电路。
本发明充分利用了原有的相、零线保护插头的保护机构,利用线圈的感应耦合而产生电的原理,在地线中加上耦合线圈,并利用原有的保护机构,将原有的放大电路、触发电路、试验回路、脱扣器作为相、零线的脱开和闭合机构,还设置独立的地线零序线圈放大电路。除检测负载相、零线之间有无剩余电流外,还检测地线是否带电。当零线或地线分别或同时出现故障时,两个检测线圈都会立即将相、零、地线全部断开,即切断电源,从而有效地保障了人身安全。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1、通过单独设置的零序互感器的放大电路并用二极管连接,在相、零线的放大器失效和使用温度变化较大的情况下,出现地线意外带电时,仍能立即把电源切断,从而能够稳定地防止地线带电,确保使用者的人身安全。
2、将热敏电阻置于火线和零线间的插头中,因此火线和零线与插座中产生的热量能及时传递给热敏电阻,即使插头温度过高也不会影响保护器,更不会烧坏保护器,从而更提高插头的安全性。
3、由于插头中还设置了防干烧电路,因此与用电负荷相连时一旦用电负荷超温就会自动断电,因此不会干烧。
本安全插头既能防止相、零、地线的带电并能在各种环境下使用,又能防止插头本身超温,还能防止用电器的干烧,因此成了名符其实的全能安全插头。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
图1为全能安全插头的电路图,其包括带开关K1、K2、K3的相、零、地三极、设在相、零线之间的零序电流互感器ZCT1、电阻R5和按钮T组成的试验回路、放大电路IC1、直流电源DC、脱扣器ZK,地线由动触弹性片和静触点连接,地线中穿有零序电流互感器ZCT2,所述的地线中的零序电流互感器的次级输出端与另一放大电路IC2并联连接,另一放大电路IC2的输出端串接一个二极管D2后与可控硅SCR的触发极相连。
上述电路中地线漏电保护是在原有的漏电保护电路内再增加一块放大集成电路IC2,可控硅SCR和直流电源DC为共用,原有放大集成电路IC1的输出端和地线用放大电路IC2的输出端各串接一个二极管D1、D2与可控硅SCR的触发极相连接,二极管D1、D2的正极与放大集成电路的IC1、IC2的输出端相连接,二极管D1、D2的负极与可控硅SCR的触发极相连接,可控硅的触发极与负极之间并联一个电容C1。
超温保护器电路为:热敏电阻RT与电阻R1串联后一端与集成电路IC1、IC2的电源正极相连接,另一端与电阻R2连接,R2的一端与电源DC负极相连接,电阻R1和热敏电阻RT与电阻R2之间连接一个二极管D3和正极,二极管D3的负极与可控硅SCR的触发极相连接。
防干烧电路为:可控硅SCR的触发极与阴极之间并联一个电介电容C2和电阻R3,可控硅SCR触发极串联一个二极管D4,二极管D4负极与可控硅SCR的触发极相连,二极管D4的正极与R4相连,R4与传感器1相连,传感器1的一端接于供电回路中的任意一极,图中接到L线上。
上述传感器为常开型传感器,只要在正常工作时为开路状态,在非正常工作时能突变为通路状态的传感器均可用。其可以是双金属片、磁性敏感开关、位移传感器、液位开关、热舌簧开关等等。
上述传感器连接在电器中,这样当电器中发生升温时,传感器便会由开路变成短路,从而接通触发电路,使脱扣器线圈通电工作,通过漏电保护器断开电源,从而防止电器干烧,保护电器、防止事故的发生。
上述传感器可以有多个,分别接到多个电器中,控制电器的安全运行。由于漏电保护器不会自动复位,只有在非正常状态排除后.再按动漏电保护器的复位键,才能恢复供电.满足了安全要求。
在上述电路的二极管D1、D2、D3、D4二端分别并联电容C2、C3、C4、C6,这样性能更佳。
脱扣机构的机械部分有一种已在中国专利ZL032297467中详细公开,脱扣机构还可以采用其他机构。
由于触发脱扣原理已为公知,因此在此不再详述。

Claims (6)

1、全能安全插头。包括带开关的相、零、地三极、设在相、零线之间的零序电流互感器、试验回路、放大电路、直流电源、脱扣器,地线由动触弹性片和静触点连接,地线中穿有零序电流互感器,其特征在于:所述的地线中的零序电流互感器的次级输出端与另一放大电路并联连接,另一放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连,所述的原放大电路的输出端串接一个二极管后与可控硅的触发极相连。
2、如权利要求1所述的全能保护插头,其特征在于:所述的插头中还带有温度控制器,其热敏电阻RT与电阻R1串联后一端与集成电路IC1、IC2的电源正极相连接,另一端与电阻R2连接,R2的一端与电源DC负极相连接,电阻R1和热敏电阻RT与电阻R2之间连接一个二极管D3和正极。二极管D3的负极与可控硅SCR的触发极相连接。
3、如权利要求2所述的全能保护插头,其特征在于:所述的热敏电阻置于插头的零线和相线的插脚中间的绝缘体中。
4、如权利要求1、2、3所述的任何一种全能保护插头,其特征在于:还连接防干烧电路:可控硅SCR的触发极与阴极之间并联一个电介电容C2和电阻R3,可控硅SCR触发极串联一个二极管D4,二极管D4负极与可控硅SCR的触发极相连,二极管D4的正极与R4相连,R4与传感器1相连,传感器1的一端接于供电回路中的任意一极。
5、如权利要求1、2、3所述的任何一种全能保护插头,其特征在于:所述的电路中的各个二极管间并联一个电容。
6、如权利要求4所述的全能保护插头,其特征在于:所述的电路中的各个二极管间并联一个电容。
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