CN105896196A - 智能型漏电保护插头 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能型漏电保护插头,特点是包括斯密特电场感应控制电路、故障电流感应电路、试验电路、脱扣器、继电器及开关驱动电路;斯密特电场感应控制电路的金属感应探头靠近地线E的输入端Y1,其输出端Y2和Y3分别与试验电路的试验开关的两端电连接;故障电流感应电路的第一零序电流互感器套设在地线E上,第二零序电流互感器套设在零线N及火线L上;继电器的三组常开触点一端分别连接市交流电的地线E、零线N及火线L,另一端分别连接输出负载端;开关驱动电路的输出端通过整流二极管与脱扣器的脱扣线圈电连接。其优点为:无论出现任何特殊情况的漏电故障,都能够立即同时切断零、火、地三相供电电路,确保人身不受伤害。

Description

智能型漏电保护插头
技术领域
本发明涉及一种智能型漏电保护插头。
背景技术
目前,普遍应用的三极断漏电保护插头(PRCD)包括电流型和转换电压型等,全部存在两种安全隐患,一是在故障电压保护状态下,当遇到供电线路的零线N和火线L反接时,若同时发生地线带电(PE极与火线击穿短路)的故障,就会出现即使人体触电,也不会脱扣断电的危险,即失去了漏电保护功能;二是在正常复位工作状态下,一旦遇到电源单相(线)断电,如使用带开关的插座,只关断了零线N的特殊状况,若此时人体接触到负载的带电部件,漏保插头就不会脱扣断电,即不能保护人身安全。
另外,现有的三极断漏电保护插头(PRCD)接地异常指示也普遍存在两种不良现象,一是当地线带电(PE极与火线短路)的情况下,必须要在人体触电并脱扣断电后才能够有指示(异常指示灯亮);若人体未触电即没脱扣断电前即使地线带电也不会有报警指示;二是当遇到供电线路的零线N和火线L反接、且同时地线也带电的情况下,接地异常指示功能就会完全失效(即异常指示灯不会亮)。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的安全漏洞,提供一种若遇到各种常规或特殊情况的漏电故障,包括供电线路的零、火线反接,或同时出现地线带电及单相(线)断电等异常状况,都能够立即脱扣断电、且接地异常指示灯能够及时报警指示,更加安全可靠的智能型漏电保护插头。
为了达到上述目的,本发明是这样实现的,其是一种智能型漏电保护插头,其特征在于包括斯密特电场感应控制电路、故障电流感应电路、试验电路、脱扣器、继电器及开关驱动电路;其中
所述斯密特电场感应控制电路的金属感应探头(RC)隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,斯密特电场感应控制电路的输出端Y2和输出端Y3分别与试验电路的试验开关的两端电连接;
所述故障电流感应电路包括第一零序电流互感器、第二零序电流互感器、第一电阻、第二电阻、第一电容及第二电容;所述第一零序电流互感器套设在地线E上,所述第一电阻及第一电容并联在第一零序电流互感器的两输出端上,第一零序电流互感器的两输出端分别与开关驱动电路的一组输入端两脚电连接;所述第二零序电流互感器套设在市交流电的零线N及火线L上,第二零序电流互感器包括故障感应线圈及试验线圈,所述第二电阻及第二电容并联在故障感应线圈的两输出端上,故障感应线圈的两输出端分别与开关驱动电路的另一输入端两脚电连接,试验线圈的一输出端与市电火线L输入端电连接,试验线圈的另一输出端与试验电路的试验电阻和试验开关串联后与零线N输入端电连接;
所述脱扣器包括带一组开闭触点的开关和脱扣线圈,所述继电器为带三组常开触点的开关与吸合线圈的组合体;所述脱扣器的开闭触点一端与市交流电的火线L输入端电连接,脱扣器的开闭触点另一端与脱扣线圈的一端及继电器的吸合线圈一端电连接;
所述开关驱动电路的输出端通过整流二极管与脱扣线圈另一端电连接,所述开关驱动电路的负极公共端和继电器的吸合线圈的另一端并联后再连接到市交流电的零线N输入端;所述继电器的三组常开触点一端分别连接市交流电的地线E、零线N及火线L,另一端分别连接输出负载端 。
在本技术方案中,所述斯密特电场感应控制电路包括反相斯密特触发器、金属感应探头、第一三极管、第二三极管、第二至第四二极管、第二发光二极管、第六至第十六电阻、第八至第十电容及继电器;其中所述反相斯密特触发器的型号为74HC14D,反相斯密特触发器的管脚1与管脚12电连接,反相斯密特触发器的管脚14接电源正极,反相斯密特触发器的7脚接电源的公共负极;所述金属感应探头隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,金属感应探头的另一端分别与第六电阻及第七电阻的一端电连接;所述第六电阻的另一端接公共负极,所述第七电阻的另一端与反相斯密特触发器的13脚电连接;所述第八电阻、第九电阻与第八电容的一端电连接,第八电阻的另一端分别与反相斯密特触发器的11脚及第二二极管的阳极电连接,第九电阻的另一端与反相斯密特触发器的9脚电连接,第八电容的另一端分别与第十电阻的一端及反相斯密特触发器的8脚电连接;所述第十电阻的另一端与第一三极管的基极电连接,第一三极管的发射极接公共负极,第一三极管的集电极与继电器的吸合线圈一端电连接, 继电器的吸合线圈另一端接电源正极,继电器的常开触点两端为反相斯密特电场感应控制电路的两输出端Y2、Y3;所述第二二极管的阴极分别与反相斯密特触发器的10脚、第九电容的一端及第十五电阻的一端电连接,第十五电阻的另一端与第二三极管的基极电连接,第九电容的另一端分别与第十一电阻及第十二电阻的一端电连接;第二三极管的发射极接公共负极,第二三极管的集电极与第十六电阻的一端电连接,第十六电阻的另一端与第二发光二极管的阴极电连接,第二发光二极管阳极接直流电源正极;所述第十一电阻的另一端与反相斯密特触发器的4脚电连接,所述第十二电阻的另一端分别与反相斯密特触发器的3脚及第四二极管的阳极电连接,第四二极管的阴极分别与第三二极管的阴极、第十电容的一端及第十四电阻的一端电连接,第十电容的另一端接公共负极,第三二极管的阳极与第十三电阻的一端电连接,第十三电阻的另一端及第十四电阻的另一端均与反相斯密特触发器的2脚电连接。
在本技术方案中,所述试验电路包括试验开关和试验电阻,所述试验开关与试验电阻串联后一端与试验线圈的一端电连接,另一端分别与零线N输入端、开关驱动电路的公共负极端及继电器的吸合线圈的一端电连接,试验线圈ZL2的另一端连接火线L输入端,斯密特电场感应控制电路的输出端Y2和Y3分别并接在试验开关的两端。
在本技术方案中,所述开关驱动电路包括放大处理集成块、可控硅、第三至第七电容及第三电阻;其中所述放大处理集成块的型号为RT54123B,其有八只管脚,放大处理集成块的管脚2及管脚3分别与第一零序电流互感器的两输出端电连接,放大处理集成块的管脚1及管脚2分别与第二零序电流互感器的故障感应线圈两输出端电连接,放大处理集成块的管脚4为公共负极端,分别与第三电容的一端、第四电容的一端、第六电容的一端、第七电容的一端及可控硅的阴极电连接,第三电容的另一端与放大处理集成块的公共输入端管脚2电连接,第四电容的另一端与放大处理集成块的管脚5电连接,第六电容的另一端分别与放大处理集成块的正极供电端管脚8及第三电阻的一端电连接,第七电容的另一端分别与放大处理集成块的输出端管脚7、可控硅的控制极及第五电容的一端电连接;第五电容的另一端与放大处理集成块的管脚6电连接;第三电阻的另一端分别与可控硅的阳极及整流二极管的阴极电连接,整流二极管的阳极与脱扣器的脱扣线圈一端电连接。
本发明与现有技术相比,具有如下优点:
1.无论出现任何特殊情况的漏电故障,如零火线反接且同时地线带电,或供电线路单相(线)断电等,都能够立即同时切断零、火、地三相(线)供电电路,确保人身不受伤害;
2.只要地线出现带电故障,不管零、火线连接是正或是反,也不管漏保脱扣断电或是未脱扣断电,都能够及时报警指示,直到故障排除为止。
附图说明
图1是本发明电路原理图;
图2 是本发明的斯密特电场感应控制电路的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以互相结合。
在本发明的描述中,术语“第一”及“第十六”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
如图1所示,其是一种智能型漏电保护插头,包括斯密特电场感应控制电路1、故障电流感应电路2、试验电路3、带一组开闭触点的脱扣器4、带三组常开触点的继电器5及开关驱动电路6;其中
所述斯密特电场感应控制电路1的金属感应探头RC隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,斯密特电场感应控制电路1的输出端Y2和Y3分别与试验电路3的试验开关TEST两端电连接;
所述故障电流感应电路2包括第一零序电流互感器ZCT1、第二零序电流互感器ZCT2、第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1及第二电容C2;所述第一零序电流互感器ZCT1套设在地线E上,所述第一电阻R1及第一电容C1并联在第一零序电流互感器ZCT1的两输出端上,第一零序电流互感器ZCT1的两输出端分别与开关驱动电路6的一组输入端两脚电连接;所述第二零序电流互感器ZCT2套设在市交流电的零线N及火线L上,第二零序电流互感器ZCT2包括故障感应线圈ZL1及试验线圈ZL2,所述第二电阻R2及第二电容C2并联在故障感应线圈ZL1的两输出端上,故障感应线圈ZL1的两输出端分别与开关驱动电路6的另一输入端两脚电连接,试验线圈ZL2的一输出端与市电火线L输入端电连接,试验线圈ZL2的另一输出端与试验电路3的试验电阻R5和试验开关TEST串联后与零线N输入端电连接;
所述开关驱动电路6的正极电源端通过整流二极管D1与脱扣器4的脱扣线圈JL1一端电连接,所述开关驱动电路6的负极公共端和继电器5的吸合线圈JL2的一端并联后再连接到市交流电的零线N输入端;所述脱扣器4的脱扣线圈JL1的另一端与继电器5的吸合线圈JL2另一端并接后,通过脱扣器4的一组开闭触点与火线L输入端电连接,所述继电器5的三组常开触点一边分别连接市交流电的地线E、零线N及火线L,另一边分别连接输出负载端。
在本实施例中,所述斯密特电场感应控制电路1包括反相斯密特触发器IC2、金属感应探头RC、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第二至第四二极管D2-D4、第二发光二极管LED2、第六至第十六电阻R6-R16、第八至第十电容C8-C10及继电器JK2;其中所述反相斯密特触发器IC2的型号为74HC14D,反相斯密特触发器IC2的管脚1与管脚12电连接,反相斯密特触发器IC2的管脚14接电源正极,反相斯密特触发器IC2的7脚接公共负极;所述金属感应探头RC隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,金属感应探头RC的另一端分别与第六电阻R6及第七电阻R7的一端电连接;所述第六电阻R6的另一端接公共负极,所述第七电阻R7的另一端与反相斯密特触发器IC2的13脚电连接;所述第八电阻R8、第九电阻R9与第八电容C8的一端电连接,第八电阻R8的另一端分别与反相斯密特触发器IC2的11脚及第二二极管D2的阳极电连接,第九电阻R9的另一端与反相斯密特触发器IC2的9脚电连接,第八电容C8的另一端分别与第十电阻R10的一端及反相斯密特触发器IC2的8脚电连接;所述第十电阻R10的另一端与第一三极管Q1的基极电连接,第一三极管Q1的发射极接公共负极,第一三极管Q1的集电极与继电器JK2的吸合线圈一端电连接, 继电器JK2的吸合线圈另一端接电源正极,继电器JK2的常开触点两端为反相斯密特电场感应控制电路1的两输出端Y2、Y3;所述第二二极管D2的阴极分别与反相斯密特触发器IC2的10脚、第九电容C9的一端及第十五电阻R15的一端电连接,第十五电阻R15的另一端与第二三极管Q2的基极电连接,第九电容C9的另一端分别与第十一电阻R11及第十二电阻R12的一端电连接;第二三极管Q2的发射极接公共负极,第二三极管Q2的集电极与第十六电阻R16的一端电连接,第十六电阻R16的另一端与第二发光二极管LED2的阴极电连接,第二发光二极管LED2阳极接电源正极;所述第十一电阻R11的另一端与反相斯密特触发器IC2的4脚电连接,所述第十二电阻R12的另一端分别与反相斯密特触发器IC2的3脚及第四二极管D4的阳极电连接,第四二极管D4的阴极分别与第三二极管D3的阴极、第十电容C10的一端及第十四电阻R14的一端电连接,第十电容C10的另一端接公共负极,第三二极管D3的阳极与第十三电阻R13的一端电连接,第十三电阻R13的另一端及第十四电阻R14的另一端均与反相斯密特触发器IC2的2脚电连接。
工作时,接通斯密特电场感应控制电路1电源,该产品即工作于智能保护状态;若地线出现带电故障,邻近地线Y1的金属感应探头RC即可感应到其产生的故障电场信号,并通过第七电阻R7输入到反相斯密特触发器IC2的输入端13脚,经反向斯密特触发器IC2处理后,一路输出信号通过反向斯密特触发器IC2的管脚8和电阻R10传送到第一三极管Q1的基极,第一三极管Q1导通,连接在第一三极管Q1集电极与电源之间的继电器JK2通电工作,其常开触点闭合,即斯密特电场感应控制电路1的两输出端Y2、Y3导通,也等同于试验开关TEST闭合导通,这样第二零序电流互感器ZCT2的试验线圈ZL2立即产生试验电流,开关驱动电路6导通,脱扣器4的脱扣线圈JL1接通电源立即通过强大电流并产生强磁场,强迫其脱扣并拉动开闭触点断开,切断继电器5的吸合线圈JL2和开关驱动等电路的供电电源,继电器5停止工作,分别跨接在继电器5上的零线N、火线L及地线E之间的三组常开触点全部断开,彻底切断了供给负载的电源,起到了保护人身安全的作用。另外一路输出信号通过反向斯密特触发器IC2的管脚10和电阻R15传送到第二三极管Q2的基极,第二三极管Q2通过其集电极串接的电阻R16和发光二极管LED2与电源导通工作,发光二极管LED2点亮,发出地线带电故障警示。因为该控制电路使用的是独立电源,且感应的是不需要形成回路的地线故障电场信号,因此在地线带电异常时,不管电源的零火线是正接或是反接,都不会影响到斯密特电场感应控制电路1的故障感应和驱动及报警指示功能,也就是在工频电源出现各种恶劣异常情况下,都不会影响到该智能型漏保插头的保护及报警功能。
在本实施例中,所述试验电路4包括试验开关TEST和试验电阻R5,所述试验开关TEST与试验电阻R5串联后一端与试验线圈ZL2的一端电连接,另一端分别与零线N输入端、斯密特电场感应控制电路1的一输出端Y2及继电器5的吸合线圈JL2一端电连接,试验开关TEST与试验电阻R5的串联点与斯密特电场感应控制电路1的另一输出端Y3电连接,试验线圈ZL2的另一端连接火线L输入端。试验过程: 按下试验开关TEST,穿过第二零序电流互感器ZCT2的火线L通过测试电阻R5接通输入端电源零线N,产生一个试验(模拟漏电故障)电流信号, 开关驱动电路6导通,脱扣器4的脱扣线圈JL1产生强磁场,拉动其开闭触点断开,继电器5的吸合线圈JL2断电停止工作,继电器5的三组常开触点断开切断负载电源。
在本实施例中,所述开关电路6包括放大处理集成块IC1、可控硅Q、第三至第七电容C3-C7及第三电阻R3;其中所述放大处理集成块IC1的型号为RT54123B,其有八只管脚,放大处理集成块IC1的管脚2及管脚3分别与第一零序电流互感器ZCT1的两输出端电连接,放大处理集成块IC1的管脚1及管脚2分别与故障感应线圈ZL2的两输出端电连接,放大处理集成块IC1的管脚4分别与第三电容C3的一端、第四电容4的一端、第六电容C6的一端、第七电容C7的一端及可控硅Q的阴极电连接并接公共地,第三电容C3的另一端与放大处理集成块IC1的管脚2电连接,第四电容C4的另一端与放大处理集成块IC1的管脚5电连接,第六电容C6的另一端分别与放大处理集成块IC的管脚8及第三电阻R3的一端电连接,第七电容C7的另一端分别与放大处理集成块IC1的管脚7即输出端、可控硅Q的控制极及第五电容C5的一端电连接;第五电容C5的另一端与放大处理集成块IC1的管脚6电连接;第三电阻R3的另一端分别与可控硅Q的阳极及整流二极管D1的阴极电连接,整流二极管D1的阳极与脱扣器4的脱扣线圈一端电连接。工作时,若第一零序电流互感器ZCT1或第二零序电流互感器ZCT2感应到故障电流信号,放大处理集成块IC1将故障信号放大处理后输出给可控硅Q的控制端,可控硅Q导通,脱扣器4的脱扣线圈JL1产生强磁场,拉动其开闭触点断开,继电器5的吸合线圈JL2断电停止工作,继电器5的三组常开触点断开切断负载电源,起到了断电保护的作用。
在本实施例中,所述脱扣器4包括带一组开闭触点的开关和脱扣线圈JL1 ,所述继电器5为带三组常开触点的开关与吸合线圈JL2的组合体;所述脱扣器开闭触点的一端与市交流电的火线L输入端电连接,脱扣器开闭触点的另一端与脱扣线圈JL1的一端及继电器5的吸合线圈JL2一端电连接,脱扣器的脱扣线圈JL1的另一端连接开关驱动电路6的整流电源端,继电器5的吸合线圈JL2的另一端分别与市交流电的零线N输入端电连接。
漏电动作电流保护过程:按下复位按钮,开关驱动电路通过脱扣器线圈JL1供电并工作在静态待命状态,同时继电器5的吸合线圈JL2通电工作,跨接在继电器5上的零线N、火线L及地线E之间的三组常开触点全部闭合联通电源给负载供电;当主回路或地线E一旦出现漏电电流故障(如人体触电等),套设在电源线L、N上的第二零序电流互感器ZCT2或套设在地线E上的第一零序电流互感器ZCT1就会立即感应到主回路或地线的故障电流信号,并将其传送到放大处理集成块IC1的输入端即管脚2、管脚3或管脚1、管脚2,经放大处理后由7脚输出到可控硅Q的控制极,触发可控硅Q立即导通,脱扣器4的脱扣线圈JL1接通电源并产生强磁场,强迫其脱扣并拉动开闭触点断开,切断继电器5的吸合线圈JL2的电源,继电器5停止工作,分别跨接在继电器5上的零线N、火线L及地线E之间的三组常开触点全部断开,彻底切断了供给负载的电源,起到了漏电保护作用。
该产品工作时接通斯密特电场感应控制电路1的电源,即工作于智能保护状态;断开斯密特电场感应控制电路1的电源,即工作于普通三极断剩余电流保护状态;由第一零序电流互感器ZCT1等元件组成的接地故障电流监控电路为该产品的第三道保护屏障。
因为该产品的继电器5吸合线圈JL2的电源是受脱扣器的开闭触点控制,所以当突遇停电或单相断电时,继电器5就会停止工作(跳闸),通过继电器5的三组常开触点切断负载电源,当电源恢复正常时,该产品就会自动保持初始的通电复位工作状态;当电源遇到各种漏电事故,或按实验按钮自动脱扣断电后,该产品也必须手动复位才能够通电恢复工作,若漏电故障没有排除,该产品即使手动也无法复位,直至漏电故障排除;所以完全能够满足国标的要求。
以上结合附图对本发明的实施方式作出详细说明,但本发明不局限于所描述的实施方式。对于本领域的普通技术人员而言,在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下对这些实施方式进行多种变化、修改、替换及变形仍落入在本发明的保护范围内。

Claims (4)

1.一种智能型漏电保护插头,其特征在于包括斯密特电场感应控制电路(1)、故障电流感应电路(2)、试验电路(3)、脱扣器(4)、继电器(5)及开关驱动电路(6);其中
所述斯密特电场感应控制电路(1)的金属感应探头(RC)隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,斯密特电场感应控制电路(1)的输出端Y2和输出端Y3分别与试验电路(3)的试验开关(TEST)的两端电连接;
所述故障电流感应电路(2)包括第一零序电流互感器(ZCT1)、第二零序电流互感器(ZCT2)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第一电容(C1)及第二电容(C2);所述第一零序电流互感器(ZCT1)套设在地线E上,所述第一电阻(R1)及第一电容(C1)并联在第一零序电流互感器(ZCT1)的两输出端上,第一零序电流互感器(ZCT1)的两输出端分别与开关驱动电路(6)的一组输入端两脚电连接;所述第二零序电流互感器(ZCT2)套设在市交流电的零线N及火线L上,第二零序电流互感器(ZCT2)包括故障感应线圈(ZL1)及试验线圈(ZL2),所述第二电阻(R2)及第二电容(C2)并联在故障感应线圈(ZL1)的两输出端上,故障感应线圈(ZL1)的两输出端分别与开关驱动电路(6)的另一输入端两脚电连接,试验线圈(ZL2)的一输出端与市电火线L输入端电连接,试验线圈(ZL2)的另一输出端与试验电路(3)的试验电阻(R5)和试验开关(TEST)串联后与零线N输入端电连接;
所述脱扣器(4)包括带一组开闭触点的开关和脱扣线圈 (JL1),所述继电器(5)为带三组常开触点的开关与吸合线圈(JL2)的组合体;所述脱扣器(4)的开闭触点一端与市交流电的火线L输入端电连接,脱扣器(4)的开闭触点另一端与脱扣线圈 (JL1)的一端及继电器(5)的吸合线圈(JL2)一端电连接;
所述开关驱动电路(6)的输出端通过整流二极管(D1)与脱扣线圈(JL1)另一端电连接,所述开关驱动电路(6)的负极公共端和继电器(5)的吸合线圈(JL2)的另一端并联后再连接到市交流电的零线N输入端;所述继电器(5)的三组常开触点一端分别连接市交流电的地线E、零线N及火线L,另一端分别连接输出负载端。
2.根据权利要求1所述的智能型漏电保护插头,其特征在于所述斯密特电场感应控制电路(1)包括反相斯密特触发器(IC2)、金属感应探头(RC)、第一三极管(Q1)、第二三极管(Q2)、第二至第四二极管(D2-D4)、第二发光二极管(LED2)、第六至第十六电阻(R6-R16)、第八至第十电容(C8-C10)及继电器(JK2);其中所述反相斯密特触发器(IC2)的型号为74HC14D,反相斯密特触发器(IC2)的管脚1与管脚12电连接,反相斯密特触发器(IC2)的管脚14接电源正极,反相斯密特触发器(IC2)的7脚接电源的公共负极;所述金属感应探头(RC)隔着绝缘体靠近地线E的输入端Y1,金属感应探头(RC)的另一端分别与第六电阻(R6)及第七电阻(R7)的一端电连接;所述第六电阻(R6)的另一端接公共负极,所述第七电阻(R7)的另一端与反相斯密特触发器(IC2)的13脚电连接;所述第八电阻(R8)、第九电阻(R9)与第八电容(C8)的一端电连接,第八电阻(R8)的另一端分别与反相斯密特触发器(IC2)的11脚及第二二极管(D2)的阳极电连接,第九电阻(R9)的另一端与反相斯密特触发器(IC2)的9脚电连接,第八电容(C8)的另一端分别与第十电阻(R10)的一端及反相斯密特触发器(IC2)的8脚电连接;所述第十电阻(R10)的另一端与第一三极管(Q1)的基极电连接,第一三极管(Q1)的发射极接公共负极,第一三极管(Q1)的集电极与继电器(JK2)的吸合线圈一端电连接, 继电器(JK2)的吸合线圈另一端接电源正极,继电器(JK2)的常开触点两端为反相斯密特电场感应控制电路(1)的两输出端Y2、Y3;所述第二二极管(D2)的阴极分别与反相斯密特触发器(IC2)的10脚、第九电容(C9)的一端及第十五电阻(R15)的一端电连接,第十五电阻(R15)的另一端与第二三极管(Q2)的基极电连接,第九电容(C9)的另一端分别与第十一电阻(R11)及第十二电阻(R12)的一端电连接;第二三极管(Q2)的发射极接公共负极,第二三极管(Q2)的集电极与第十六电阻(R16)的一端电连接,第十六电阻(R16)的另一端与第二发光二极管(LED2)的阴极电连接,第二发光二极管(LED2)阳极接直流电源正极;所述第十一电阻(R11)的另一端与反相斯密特触发器(IC2)的4脚电连接,所述第十二电阻(R12)的另一端分别与反相斯密特触发器(IC2)的3脚及第四二极管(D4)的阳极电连接,第四二极管(D4)的阴极分别与第三二极管(D3)的阴极、第十电容(C10)的一端及第十四电阻(R14)的一端电连接,第十电容(C10)的另一端接公共负极,第三二极管(D3)的阳极与第十三电阻(R13)的一端电连接,第十三电阻(R13)的另一端及第十四电阻(R14)的另一端均与反相斯密特触发器(IC2)的2脚电连接。
3.根据权利要求1所述的智能型漏电保护插头,其特征在于所述试验电路(3)还包括试验电阻(R5),所述试验开关(TEST)与试验电阻(R5)串联后一端与试验线圈(ZL2)的一端电连接,另一端分别与零线N输入端、开关驱动电路(6)的公共负极端及继电器(5)的吸合线圈(JL2)的一端电连接,试验线圈ZL2的另一端连接火线L输入端,斯密特电场感应控制电路(1)的输出端Y2和Y3分别并接在试验开关(TEST)的两端。
4.根据权利要求1或3所述的智能型漏电保护插头,其特征在于所述开关驱动电路(6)包括放大处理集成块(IC1)、可控硅(Q)、第三至第七电容(C3-C7)及第三电阻(R3);其中所述放大处理集成块(IC1)的型号为RT54123B,其有八只管脚,放大处理集成块(IC1)的管脚2及管脚3分别与第一零序电流互感器(ZCT1)的两输出端电连接,放大处理集成块(IC1)的管脚1及管脚2分别与第二零序电流互感器(ZCT2)的故障感应线圈(ZL1)两输出端电连接,放大处理集成块(IC1)的管脚4为公共负极端,分别与第三电容(C3)的一端、第四电容(4)的一端、第六电容(C6)的一端、第七电容(C7)的一端及可控硅(Q)的阴极电连接,第三电容(C3)的另一端与放大处理集成块(IC1)的公共输入端管脚2电连接,第四电容(C4)的另一端与放大处理集成块(IC1)的管脚5电连接,第六电容(C6)的另一端分别与放大处理集成块(IC1)的正极供电端管脚8及第三电阻(R3)的一端电连接,第七电容(C7)的另一端分别与放大处理集成块(IC1)的输出端管脚7、可控硅(Q)的控制极及第五电容(C5)的一端电连接;第五电容(C5)的另一端与放大处理集成块(IC1)的管脚6电连接;第三电阻(R3)的另一端分别与可控硅(Q)的阳极及整流二极管(D1)的阴极电连接,整流二极管(D1)的阳极与脱扣器(4)的脱扣线圈(JL1)一端电连接。
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