[发明专利]直流分励脱扣器控制电路无效

专利信息
申请号: 201210449519.9 申请日: 2012-11-12
公开(公告)号: CN103812080A 公开(公告)日: 2014-05-21
发明(设计)人: 邓洪波 申请(专利权)人: 苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司
主分类号: H02H1/06 分类号: H02H1/06
代理公司: 苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙) 32235 代理人: 杨金
地址: 215126 江苏省苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 直流 分励脱扣器 控制电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及领域工业控制领域,尤其涉及三相用电保护器主要用于做三相电路中的保护开关。

背景技术

目前在电力行业和电信等领域所用的智能三相用电保护器主要用于做三相电路中的保护开关。其整机由于采用了微电脑控制,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况,一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压等情况,用电保护器能立刻启动保护程序,发出指令切断供电线路,防患于未然,并且提醒当前事故类型,当供电线路故障排除后,用电保护器又重新恢复供电。

现有某些三相电源自动重合闸保护器采用了全新的设计理念,利用电力行业中业已成熟的漏电断路器作为执行元件,彻底解决了原先利用继电器或磁保持继电器分断能力小的弊端,精心设计的执行机构能在电动操作和手动操作之间任意切换,全新设计的检测电路和控制电路能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压时,保护器立刻启动相应的保护动作,通过对应的指令切断后端的供电并指示。当供电线路故障排除后,保护器重新恢复供电。

 但是原有的漏电断路脱口装置采用交流分励脱扣器,直接采用供电交流电压,供电电压过高(相电压大于AC280V),脱扣器容易烧毁,供电电压过低(相电压低于AC80),不能安全脱口。不能满足供电电压范围大的应用场合,同时脱扣器控制电路也需要与单片机控制内核电路隔离,硬件设计难度大,起脚可靠性要求很高。

因此有必要提供一种直流分励脱扣器控制电路。 

发明内容

本发明涉及一种直流分励脱扣器控制电路。

为达到上述发明目的,本发明提供了,其包括:一控制分闸电路,断电分闸电路和控制回路,其中,所述控制分闸电路与断电分闸电路并联,并与所述控制回路串联。

作为本发明的进一步改进,所述控制分闸电路,包括一第一电阻,一第二电阻,一P沟道MOS管,其中所述第二电阻和所述P沟道MOS管的源极栅极并联后,与所述第一电阻串联。

作为本发明的进一步改进,所述断电分闸电路包括一第三电阻,一第一二极管,一中间继电器和一第一电容,所述第三电阻,第一二极管和中间继电器依次串联,所述第一电容一极连接于第一二极管和中间继电器中间,另一极接地。

作为本发明的进一步改进,所述控制回路包括一轻触开关,一第二二极管,以及一分励电磁铁线圈,所述第二二极管与所分励电磁铁线圈并联后,与所述轻触开关串联。

与现有技术相比,本发明所提供的直流分励脱扣器控制电路,通过软件、硬件的双重控制,保证分励电磁铁线圈的正常运行。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的有关本发明的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一实施例的直流分励脱扣器控制电路。

具体实施方式

以下将结合附图所示的各实施例对本发明进行详细描述。但这些实施例并不限制本发明,本领域的普通技术人员根据这些实施例所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本发明的保护范围内。

参图1所示,本发明所提供的直流分励脱扣器控制电路,包括一控制分闸电路,断电分闸电路和控制回路,其中,所述控制分闸电路与断电分闸电路并联,并与所述控制回路串联。

所述控制分闸电路,包括一第一电阻R1,一第二电阻R2,一P沟道MOS管Q1,其中所述第二电阻R2和所述P沟道MOS管Q1的源极栅极并联后,与所述第一电阻R1串联。单片机输出50~200ms的单脉冲信号,作为开关信号给P沟道MOS管Q1,通过驱动电路放大后,控制电磁铁的导通与否。实现分闸脱口动作。

所述断电分闸电路包括一第三电阻R3,一第一二极管D1,一中间继电器KA1和一第一电容C1,所述第三电阻R3,第一二极管D1和中间继电器KA1依次串联,所述第一电容C1一极连接于第一二极管D1和中间继电器KA1中间,另一极接地。护器供电正常时,+24V供电正常,给第一电容C1充电,中间继电器KA1常开触点断开。一旦供电没有,+24V没有,中间继电器KA1常闭触点立即吸合,存储在C1中的电量驱动电磁铁导通,保证在保护器断电后又足够的能量实现分闸脱口动作。D1二极管的作用在于,保证电容C1保存的电量不会因为其它电路的原因而丢失。

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