CN204858522U - 一种漏电保护器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种漏电保护器,包括若干万用插孔和一插头,所述插头与万用插孔之间通过一电源总线耦接,电源总线包括电源火线端、电源零线端和电源地线端,所述电源火线端和电源零线端耦合于一互感器,所述互感器耦接有漏电保护电路,所述互感器耦合有一模拟漏电模块,所述模拟漏电模块包括一手动触点,当手动触点被按压时,所述互感器输出漏电电流;所述漏电保护电路,包括采样模块、判断模块、执行模块;所述采样模块耦接于互感器的输出端,用于采样漏电电流;所述判断模块耦接于采样模块,当互感器产生漏电电流时,输出执行信号;执行模块耦接于判断模块,接收到执行信号时,跳断外部电源对漏电保护器的供电。

Description

一种漏电保护器
技术领域
本实用新型涉及一种保护装置,更具体地说,它涉及一种漏电保护器。
背景技术
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
一般漏电保护器的漏电保护电路均包括采样模块、判断模块以及执行模块,但是其设置的模拟漏电模块容易存在精度问题,以及电压失稳等情况,导致模拟漏电情况时影响后续电路工作,使得漏电保护器使用寿命收到影响。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种高精度且带测试功能的一种漏电保护器。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种漏电保护器,电源火线端和电源零线端,所述电源火线端和电源零线端耦合于一互感器,所述互感器耦接有漏电保护电路,所述互感器耦合有一模拟漏电模块,所述模拟漏电模块包括一手动触点,当手动触点被按压时,所述互感器输出漏电电流,所述模拟漏电模块耦接于电源火线端和电源零线端之间,包括与手动触点串联设置的第一模拟电阻和第二模拟电阻。所述漏电保护电路,包括采样模块、判断模块、执行模块;所述采样模块耦接于互感器的输出端,用于采样漏电电流;所述判断模块耦接于采样模块,当互感器产生漏电电流时,输出执行信号;执行模块耦接于判断模块,接收到执行信号时,跳断外部电源对漏电保护器的供电。正常情况下,与普通的漏电保护电路工作原理相同,当漏电产生时,火线或者零线上的电流突然增大,互感器采集到电流变化,并将电流值通过采样模块采样,经过判断模块判断后,通过执行电路控制工作,具体工作原理与漏电保护电路大抵相同,在此不作赘述,本实用新型旨在设计一种模拟漏电模块,模拟漏电模块包括一手动触点,使用者通过按压手动触点模拟漏电情况,如果漏电保护电路中所有模块均未出现问题,那么就会跳断外部电源对漏电保护器的供电,且模块设置合理,方便拓展设计和理解,如果外部电源在使用者按压手动触点后仍然保持对漏电保护器的供电,那么使用者就可以获知其漏电保护电路中一模块出现问题,可以对其进行检修以降低安全隐患出现的可能。通过两个模拟电阻的设置,一来可以模拟漏电场景,二来通过检测第一模拟电阻和第二模拟电阻之间耦接的节点实现安全性检测。且这样设置方便铁环,可以保证后续电路得以正常工作。
本实用新型可以进一步设置为:所述判断模块被配置为SN4140芯片。
本实用新型可以进一步设置为:所述采样模块包括串联于互感器的第一分压电容和第二分压电容,所述第一分压电容和第二分压电容耦接的节点接于SN4140芯片的第三引脚;所述SN4140芯片的第二引脚和第一分压电容之间还耦接有采样电容和采样电阻。通过采样模块的设置,可以采集两个不同的电压,第一分压电容和第二分压电容可以采集到一个基准电压,作为判断模块的辅助判断的作用,提高判断模块的判断精度。
本实用新型可以进一步设置为:所述SN4140芯片的第八引脚和第一引脚之间耦接有复位电容;所述SN4140芯片的第一引脚和第四引脚之间还耦接有上拉电阻。通过复位电容和上拉电阻的设计,可以使得SN4140芯片在使用时能够正常复位。
本实用新型可以进一步设置为:所述执行模块包括串联设置的继电器与可控硅,所述可控硅的被控端耦接于所述SN4140芯片的第七引脚,所述可控硅的阴极接于第六引脚。通过可控硅进行对继电器带载,使得本继电器的使用寿命大大提高,且不会增加设计体积。
本实用新型可以进一步设置为:所述可控硅阴极与被控端之间耦接有寄生电容。通过寄生电容的设计,提高了本实用新型可靠性和实用性,增加了可控硅的使用寿命,抑制突发的电流,起到稳定启动的效果。
本实用新型可以进一步设置为:所述SN4140芯片的第六引脚耦接有指示模块,所述指示模块包括串联设置的保护电阻、发光二极管、保护二极管。
本实用新型可以进一步设置为:电源火线端和电源零线端之间耦接有压敏电阻。通过这样设置,当火线或者零线如果有突发电流那么压敏电阻可以对突发电流起到抑制的效果,且当突发电流过大时,压敏电阻会被击穿,形成短路效果,保证了电路的安全性。
通过采用上述技术方案,相比现有技术,起到了如下效果:正常情况下,与普通的漏电保护电路工作原理相同,当漏电产生时,火线或者零线上的电流突然增大,互感器采集到电流变化,并将电流值通过采样模块采样,经过判断模块判断后,通过执行电路控制工作,具体工作原理与漏电保护电路大抵相同,在此不作赘述,本实用新型旨在设计一种模拟漏电模块,模拟漏电模块包括一手动触点,使用者通过按压手动触点模拟漏电情况,如果漏电保护电路中所有模块均未出现问题,那么就会跳断外部电源对漏电保护器的供电,且模块设置合理,方便拓展设计和理解,如果外部电源在使用者按压手动触点后仍然保持对漏电保护器的供电,那么使用者就可以获知其漏电保护电路中一模块出现问题,可以对其进行检修以降低安全隐患出现的可能。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图。
附图标记:110a、采样模块;120a、判断模块;130a、执行模块;140a、模拟漏电模块;150a、互感器。
具体实施方式
参照图1对本实用新型实施例做进一步说明。
如图1所示,一种漏电保护器,包括电源火线端、电源零线端和电源地线端,所述电源火线端和电源零线端耦合于一互感器150a,所述互感器150a耦接有漏电保护电路,所述互感器150a耦合有一模拟漏电模块140a,所述模拟漏电模块140a包括一手动触点,当手动触点被按压时,所述互感器150a输出漏电电流;所述漏电保护电路,包括采样模块110a、判断模块120a、执行模块130a;所述采样模块110a耦接于互感器150a的输出端,用于采样漏电电流;所述判断模块120a耦接于采样模块110a,当互感器150a产生漏电电流时,输出执行信号;执行模块130a耦接于判断模块120a,接收到执行信号时,跳断外部电源对漏电保护器的供电。所述模拟漏电模块140a耦接于电源火线端和电源零线端之间,包括与手动触点串联设置的第一模拟电阻和第二模拟电阻。在其他实施例中,所述判断模块120a可被配置为任意芯片,其只用实现信号输入输出功能即可作为被配置的芯片使用,本实施例中优选判断模块120a被配置为SN4140芯片。所述采样模块110a包括串联于互感器150a的第一分压电容和第二分压电容,所述第一分压电容和第二分压电容耦接的节点接于SN4140芯片的第三引脚;第一分压电容设置为100nf,第二分压电容设置有10nf,以提供2.9V稳压电压。
所述SN4140芯片的第二引脚和第一分压电容之间还耦接有采样电容和采样电阻,所述采样电容容量设置为10uf,采样电阻设置为10欧姆。所述SN4140芯片的第八引脚和第一引脚之间耦接有复位电容,复位电容容量设置为22uf;所述SN4140芯片的第一引脚和第四引脚之间还耦接有上拉电阻。上拉电阻阻值设置为30K欧,所述执行模块130a包括串联设置的继电器与可控硅,其型号设置为MCR100-8,所述可控硅的被控端耦接于所述SN4140芯片的第七引脚,所述可控硅的阴极接于第六引脚。所述可控硅阴极与被控端之间耦接有寄生电容,所述寄生电容设置为10nf。所述SN4140芯片的第六引脚耦接有指示模块,所述指示模块包括串联设置的保护电阻、发光二极管、保护二极管。电源火线端和电源零线端之间耦接有压敏电阻,所述保护电阻设置为39千欧,所述R6和R7接于SN4140的第五引脚,阻值设置为68K欧,所述压敏电阻型号设置为7D471。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种漏电保护器,电源火线端和电源零线端,所述电源火线端和电源零线端耦合于一互感器,所述互感器耦接有漏电保护电路,其特征在于:所述互感器耦合有一模拟漏电模块,所述模拟漏电模块包括一手动触点,当手动触点被按压时,所述互感器输出漏电电流,所述模拟漏电模块耦接于电源火线端和电源零线端之间,包括与手动触点串联设置的第一模拟电阻和第二模拟电阻;
所述漏电保护电路,包括采样模块、判断模块、执行模块;
所述采样模块耦接于互感器的输出端,用于采样漏电电流;
所述判断模块耦接于采样模块,当互感器产生漏电电流时,输出执行信号;
执行模块耦接于判断模块,接收到执行信号时,跳断外部电源对漏电保护器的供电。
2.如权利要求1所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述判断模块被配置为SN4140芯片。
3.如权利要求2所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述采样模块包括串联于互感器的第一分压电容和第二分压电容,所述第一分压电容和第二分压电容耦接的节点接于SN4140芯片的第三引脚;所述SN4140芯片的第二引脚和第一分压电容之间还耦接有采样电容和采样电阻。
4.如权利要求2所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述SN4140芯片的第八引脚和第一引脚之间耦接有复位电容;所述SN4140芯片的第一引脚和第四引脚之间还耦接有上拉电阻。
5.如权利要求2所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述执行模块包括串联设置的继电器与可控硅,所述可控硅的被控端耦接于所述SN4140芯片的第七引脚,所述可控硅的阴极接于第六引脚。
6.如权利要求5所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述可控硅阴极与被控端之间耦接有寄生电容。
7.如权利要求2所述的一种漏电保护器,其特征在于:所述SN4140芯片的第六引脚耦接有指示模块,所述指示模块包括串联设置的保护电阻、发光二极管、保护二极管。
8.如权利要求1或2或3或4或5或6或7所述的一种漏电保护器,其特征在于:电源火线端和电源零线端之间耦接有压敏电阻。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112436483A (zh) * 2020-11-06 2021-03-02 江西百盈高新技术股份有限公司 一种漏电保护电路

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