CN2433759Y - 电子漏电保护器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电子漏电保护器,包括连接在零序电流互感器上的漏电电流取样线圈、漏电吸合线圈以及输入端连接漏电电流取样线圈输出端连接漏电吸合线圈的信号放大电路,在信号放大电路的输出端与漏电吸合线圈之间还连接有开关电路,在信号放大电路的输出端与漏电吸合线圈的输入端之间还连接有延时电路。在取样信号输入后、保护机构动作前增加一段延迟时间,如果漏电信号在延迟时间内消失,保护机构不发生动作,避免了不同级别的保护器重复跳闸的现象。
Description
本实用新型涉及一种紧急保护电路装置,具体说是一种电子漏电保护器。
供电线路从配电室或变电站到达用户呈树状网络结构,相应的供电线路分为一级、二级、三级,不同级别的线路对漏电保护装置的要求也不一样,级别越高的线路允许的漏电电流越大,否则必然是级别越高的跳闸频率越高。现有的漏(触)电保护器大都采用调整漏(触)电电流的大小的方法区分不同级别的保护器,级别越高设定的漏(触)电电流越大,但当下级线路中存在漏电现象时上级和下级的保护器同时承受漏电电流,如果下级线路中的漏电电流超过上级保护器的动作电流时就会使上级保护器同时跳闸,扩大了停电区域,也增加了排除故障的难度。还有一种延时漏电保护器,它是使保护动作在时间上落后于漏电电流,即在不同的级别中设置不同的延迟时间,级别越高延迟的时间越长。但这种保护器实际上只是延时动作,还是解决不了上述问题,因为上级保护器对漏电电流的取样是与下级保护器同步进行的,如果漏电电流大于上级保护器的动作电流,上级保护器仍然会动作,只不过会比下级保护器延迟更长的时间。
本实用新型的目的是提供一种可以延迟保护动作、避免重复跳闸的电子漏电保护器。
为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
本实用新型所述的电子漏电保护器包括通过零序电流互感器产生感应信号的漏电电流取样线圈、漏电吸合线圈以及输入端连接漏电电流取样线圈输出端连接漏电吸合线圈的信号放大电路,在信号放大电路的输出端与漏电吸合线圈之间还连接有开关电路,在信号放大电路的输出端与开关电路的输入端之间还连接有延时电路。
作为对本实用新型的进一步改进,所述的延时电路为RC延时电路。
作为对本实用新型的更进一步改进,在延时电路的输出端与信号放大电路的输入端之间还连接有由555定时器及其外围电路构成的施密特触发器。
作为对本实用新型的更进一步改进,所述的信号放大电路为三极管放大电路。
作为对本实用新型的更进一步改进,所述的开关电路包括三极管和可控硅,三极管的集电极一方面通过限流电阻与电源正极连接,另一方面连接到可控硅的触发端,可控硅的阳极接漏电吸合线圈阴极接电源负极。
作为对本实用新型的更进一步改进,在供电线路上串联有过流吸合线圈。
采用上述技术方案后,采样信号经过延时电路延迟一段时间才能到达触发器的触发端,触发动作执行机构产生保护动作,由于上级保护器的延迟时间大于下级保护器的延迟时间,当下级线路中存在漏电现象时下级保护器先动作,切断漏电器的电源从而排除了漏电现象,在上级保护器的延迟时间内漏电电流消失,上级保护器不动作。
下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型:
附图是本实用新型的一个实施例的电原理图。
如附图所示,本实用新型所述的电子漏电保护器的供电线路上串联有过流吸合线圈L1,工作电压从供电线路上产生,经过电阻R1、电容C1降压后通过二极管D1-D4全桥整流,再经过电容C2滤波、二极管D5稳压产生稳定的直流电压作为电子电路的电源。连接在零序电流互感器S上的漏电取样线圈的A、B端分别接到电路中的A’、B’处。信号放大电路中的三极管N1的基极通过限流电阻R2接取样B’处,同时通过动作电流调节电位器R7接电源正极;三极管N1的集电极也接到电源正极,发射极即信号放大电路的输出端接RC延时电路,RC延时电路由电阻R8、R3和电容C3、C4以及二极管D6构成,该RC延时电路的输出端即时间调节电位器R8与电容C4的公共端接555定时器IC的第2脚,555定时器IC及外围电路构成了施密特触发器,其输出端即555定时器IC的第3脚通过电阻R5接三极管N2的基极,三极管N2和可控硅BT共同构成了开关电路。可控硅BT的阳极接漏电吸合线圈L2,阴极接电源负极。
当供电线路中出现过载或短路性故障、通过过流吸合线圈L1的工作电流超过其动作电流时,过流吸合线圈L1吸合,达到过流保护的目的。
当供电线路中即没有短路也没有漏电时,正常工作过程中,零序电流互感器S的一次绕组中流过的电流大小相等方向相反,其矢量和为零,漏电取样线圈上不产生取样信号,保护电路不动作。
当供电线路中发生漏电时,流过零序电流互感器S的电流有了旁路,其矢量和不再为零,在漏电取样线圈上产生感应电动势,该感应电动势加到保护电路中的A’、B’处,经过三极管N1放大,加到RC延时电路的输入端,通过时间调节电位器R8给电容C4充电,调节R8的阻值大小可以改变电容C4的充电速度,当电容C4充满电、调节电位器R8和电容C4的公共端电位达到施密特触发器的触发电位时,555定时器IC的第3脚输出一个控制信号经过三极管N2放大后触发可控硅BT,使其导通,漏电吸合线圈L2中有电流通过,脱扣装置发生保护动作。在这一过程中,从漏电取样线圈上产生漏电信号到漏电吸合线圈L2中有电流通过要经过RC延时电路延迟一段时间,当下极供电线路中发生漏电并且下极保护器及时发生保护动作将线路切断的情况下,漏电信号在一定的时间内消失,此时电容C4尚未完成充电,漏电信号消失后三极管N1截止,电容C4通过电阻R3放电,555定时器IC第2脚的电位达不到触发电位,可控硅BT不导通,脱扣装置不发生动作。从而达到避免重复跳闸的目的。但是当下极保护器发生故障,没有在规定的时间内实施保护的情况下,漏电信号持续存在,上级保护器在延迟一段时间后仍然可以起到保护的作用。
另外,如附图所示,电容C4的充电时间与三极管N1的导通的程度有关,即与漏电取样信号的强弱有关,当漏电电流大、漏电取样信号强的情况下,三极管N1饱和导通,电容C4的充电电流大,充电时间短,延迟的时间就短。从而达到反时限延迟动作的目的。
本实施例中的元器件型号如下:BT: BT169; IC:NE555N1: 2N5401; N2:2N5551;
Claims (6)
1、一种电子漏电保护器,包括可以通过零序电流互感器(S)产生感应信号的漏电电流取样线圈、漏电吸合线圈(L2)以及输入端连接漏电电流取样线圈输出端连接漏电吸合线圈(L2)的信号放大电路,在信号放大电路的输出端与漏电吸合线圈(L2)之间还连接有开关电路,其特征在于:在信号放大电路的输出端与开关电路的输入端之间还连接有延时电路。
2、根据权利要求1所述的电子漏电保护器,其特征在于:所述的延时电路为RC延时电路。
3、根据权利要求1所述的电子漏电保护器,其特征在于:在延时电路的输出端与信号放大电路的输入端之间还连接有由555定时器(IC)及其外围电路构成的施密特触发器。
4、根据权利要求1所述的电子漏电保护器,其特征在于:所述的信号放大电路为三极管放大电路。
5、根据权利要求1所述的电子漏电保护器,其特征在于:所述的开关电路包括三极管(N2)和可控硅(BT),三极管(N2)的集电极一方面通过限流电阻(R6)与电源正极连接,另一方面连接到可控硅BT的触发端,可控硅(BT)的阳极接漏电吸合线圈(L2)阴极接电源负极。
6、根据权利要求1所述的电子漏电保护器,其特征在于:在供电线路上串联有过流吸合线圈(L1)。
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CN 00215623 CN2433759Y (zh) | 2000-07-22 | 2000-07-22 | 电子漏电保护器 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101741049B (zh) * | 2008-11-20 | 2013-04-17 | 西门子公司 | 用于剩余电流断路器的控制装置和控制方法 |
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- 2000-07-22 CN CN 00215623 patent/CN2433759Y/zh not_active Expired - Fee Related
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CN101741049B (zh) * | 2008-11-20 | 2013-04-17 | 西门子公司 | 用于剩余电流断路器的控制装置和控制方法 |
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