CN205583639U - 一种漏电保护控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种漏电保护控制装置,三相供电端通过闸刀开关与负载的三相电源端连接,所述漏电保护控制装置包括一桥堆,所述桥堆的一个输入端通过该闸刀开关的继电器线圈与闸刀开关的一相负载端连接,所述桥堆的另一个输入端与三相供电端的零线连接,所述桥堆的正输出端与第一可控硅的正极连接,第一可控硅的负极与第二可控硅的正极连接,第二可控硅的负极与所述桥堆的负输出端连接,在负载的三相电源端即零线外设置有磁环及检测线圈,所述检测线圈的第一输出端通过第七电阻与所述桥堆的负输出端连接,所述检测线圈的第二输出端通过第八电阻与第二可控硅的控制端连接。本实用新型的优点在于安全性好,原理简单,零件少,维修方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种漏电保护控制装置。
背景技术
自从人类发明并使用电以来,电不仅能给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的保护器。其中有一种是专门保护人的,称为漏电保护器。漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器。现有旧式漏电保护器种类繁多,在正常时对负载或用电器的漏电或触电都 基本能进行有效保护控制,但普遍潜在着致命的缺陷:当其本身若发生异常故障时,其保护功能就会失效而形成失控拒跳,遇有漏电或触电也不能及时切断负载或用电器的交流电源,也就不能保护触电者安全。现实中,任何机电产品又是难免会发生异常故障的,例如:零序 电流互感器H的次级线圈和脱扣线圈是最容易发生断线或短路故障的,或者电路某处发生开 路或短路故障也是常见的。此时,遇有漏电流信号也不能触发控制电路动作而形成拒跳,不能及时切断负载供电,失去漏电保护作用,这是该领域久被忽视的技术难题。因此,现有的 漏电保护器都只有设置试验按钮检验其安全保护功能是否有效,并警告使用者定期检验功 效。然而,在实际使用中,用户往往会忽视或忘记或不方便进行有效性检验,这就让部分功能失效的假安漏电保护器在电网上运行,对人身潜伏着致命的危险!相反,人们还误认为它是安全有效的,故此,现有旧式漏电保护器在异常失效时容易发生触电伤亡事故。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种安全性好的漏电保护控制装置,以解决现有旧式漏电保护器经常因本身异常故障而失效失控,不能及时切断负载供电,存在着安全隐患、严重威胁人身安全的技术问题。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种漏电保护控制装置,包括三相供电端,负载的三相电源端通过闸刀开关与三相供电端连接,其特征在于所述三相供电端分别与闸刀开关的三相供电端连接,闸刀开关的三相负载端分别与负载的三相电源端连接,所述漏电保护控制装置包括一桥堆,所述桥堆的一个输入端通过该闸刀开关的线圈与闸刀开关的一相负载端连接,所述桥堆的另一个输入端与三相供电端的零线连接,所述桥堆的正输出端与第一可控硅的正极连接,第一可控硅的负极与第二可控硅的正极连接,第二可控硅的负极与所述桥堆的负输出端连接,所述第一可控硅的正极和负极之间并联有第三电阻,所述第二可控硅的正极和负极之间并联有第四电阻,第一可控硅的负极与第五电阻的一端连接,第五电阻的另一端与第一可控硅的控制端连接,第一可控硅的控制端还通过串联连接的第六电阻和第二电容与所述桥堆的负输出端连接,在负载的三相电源端即零线外设置有磁环及检测线圈,所述检测线圈的第一输出端通过第七电阻与所述桥堆的负输出端连接,所述检测线圈的第二输出端通过第八电阻与第二可控硅的控制端连接,所述检测线圈的第一输出端和第二输出端之间连接有第九电阻。
根据本实用新型的优选实施例,所述闸刀开关的一相负载端与第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端与三相供电端的零线连接,所述第一电阻的另一端还通过试验按钮及第二电阻与连接所述闸刀开关的一相负载端的该相负载电源端连接。
根据本实用新型的优选实施例,第一电阻为压敏电阻。
根据本实用新型的优选实施例,桥堆的每个桥臂用两只二极管1N4007串联。
本实用新型通过设置在负载的三相电源端及零线外的磁环及检测线圈检测漏电情况,当发生漏电时,检测线圈有感应电压输出,触发第二可控硅及第一可控硅导通,流经闸刀开关线圈的电流增大,使电磁铁动作,驱动闸刀开关断开。本实用新型的优点在于安全性好,原理简单,零件少,维修方便。
附图说明
图1示出了本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面详细结合附图1描述本实用新型的工作原理。
一种漏电保护控制装置,包括三相供电端,负载的三相电源端通过闸刀开关K1与三相供电端连接,其特征在于所述三相供电端分别与闸刀开关K1的三相供电端连接,闸刀开关K1的三相负载端分别与负载的三相电源端连接,所述漏电保护控制装置包括一桥堆,所述桥堆的一个输入端通过与闸刀开关K1的C相负载端连接,所述桥堆的另一个输入端与三相供电端的零线N连接,所述桥堆的正输出端与第一可控硅T1的正极连接,第一可控硅T1的负极与第二可控硅T2的正极连接,第二可控硅T2的负极与所述桥堆的负输出端连接,所述第一可控硅T1的正极和负极之间并联有第三电阻R3,所述第二可控硅T2的正极和负极之间并联有第四电阻R4,第一可控硅T1的负极与第五电阻R5的一端连接,第五电阻R5的另一端与第一可控硅T1的控制端连接,第一可控硅T1的控制端还通过串联连接的第六电阻R6和第二电容C2与所述桥堆的负输出端连接,在负载的三相电源端即零线外设置有磁环及检测线圈,所述检测线圈的第一输出端a通过第七电阻R7与所述桥堆的负输出端连接,所述检测线圈的第二输出端b通过第八电阻R8与第二可控硅T2的控制端连接,所述检测线圈的第一输出端a和第二输出端b之间连接有第九电阻R9。
根据本实用新型的优选实施例,所述闸刀开关K1的一相负载端与第一电阻R1的一端连接,所述第一电阻R1的另一端与三相供电端的零线连接,所述第一电阻R1的另一端还通过试验按钮K2及第二电阻R2与连接所述闸刀开关K1的C相负载端的C相负载电源端连接。
根据本实用新型的优选实施例,所述第一可控硅和第二可控硅均为BT169D。
其工作原理如下:
L为闸刀开关的电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,桥堆的每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。第三电阻R3、第四电阻R4阻值很大(在该实施例中为470k),所以闸刀开关K1合上时,流经闸刀开关的电磁铁线圈L的电流很小,不足以造成闸刀开关K1断开。第三电阻R3、第四电阻R4为第一可控硅T1、第二可控硅T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。试验按钮K2起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,试验按钮K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发第二可控硅T2导通。由于第二电容C2预先有一定电压,第二可控硅T2导通后,第二电容C2便经第六电阻R6、第五电阻R5、第二可控硅T2放电,使第五电阻R5上产生电压触发第一可控硅T1导通。第一可控硅T1、第二可控硅T2导通后,流经闸刀开关的电磁铁线圈L的电流增大,使电磁铁动作,驱动闸刀开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。第一电阻R1为压敏电阻,起过压保护作用。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施只局限于上述这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。
Claims (4)
1.一种漏电保护控制装置,包括三相供电端,负载的三相电源端通过闸刀开关与三相供电端连接,其特征在于所述三相供电端分别与闸刀开关的三相供电端连接,闸刀开关的三相负载端分别与负载的三相电源端连接,所述漏电保护控制装置包括一桥堆,所述桥堆的一个输入端通过该闸刀开关的线圈与闸刀开关的一相负载端连接,所述桥堆的另一个输入端与三相供电端的零线连接,所述桥堆的正输出端与第一可控硅的正极连接,第一可控硅的负极与第二可控硅的正极连接,第二可控硅的负极与所述桥堆的负输出端连接,所述第一可控硅的正极和负极之间并联有第三电阻,所述第二可控硅的正极和负极之间并联有第四电阻,第一可控硅的负极与第五电阻的一端连接,第五电阻的另一端与第一可控硅的控制端连接,第一可控硅的控制端还通过串联连接的第六电阻和第二电容与所述桥堆的负输出端连接,在负载的三相电源端即零线外设置有磁环及检测线圈,所述检测线圈的第一输出端通过第七电阻与所述桥堆的负输出端连接,所述检测线圈的第二输出端通过第八电阻与第二可控硅的控制端连接,所述检测线圈的第一输出端和第二输出端之间连接有第九电阻。
2.如权利要求1所述的漏电保护控制装置,其特征在于所述闸刀开关的一相负载端与第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端与三相供电端的零线连接,所述第一电阻的另一端还通过试验按钮及第二电阻与连接所述闸刀开关的一相负载端的该相负载电源端连接。
3.如权利要求2所述的漏电保护控制装置,其特征在于第一电阻为压敏电阻。
4.如权利要求2所述的漏电保护控制装置,其特征在于桥堆的每个桥臂用两只二极管1N4007串联。
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