[实用新型]一种剩余电流保护断路器有效
申请号: | 201420627605.9 | 申请日: | 2014-10-28 |
公开(公告)号: | CN204167871U | 公开(公告)日: | 2015-02-18 |
发明(设计)人: | 蒋国富;钱京贤;蒋辉 | 申请(专利权)人: | 淄博上力电气有限公司 |
主分类号: | H02H3/32 | 分类号: | H02H3/32;H02H3/06 |
代理公司: | 淄博佳和专利代理事务所 37223 | 代理人: | 孙爱华 |
地址: | 255000 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 剩余 电流 保护 断路器 | ||
技术领域
一种剩余电流保护断路器,属于电气保护设备领域。
背景技术
剩余电流保护断路器,用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器,是一种有效防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的电气设备。如图4所示,在现有技术的剩余电流保护断路器中,检测单元用于检测电路内的剩余电流信号,并将检测到的剩余电流信号送入放电电路内进行信号的放大,放大电路将放大后的信号分别送入漏电检测比较电路和脉冲检测比较电路中,当漏电检测比较电路或脉冲检测比较电路检测到的信号大小大于预设定的阈值时,相对应的电压比较电路输出高电平信号,当漏电检测比较电路和/或脉冲检测比较电路输出高电平信号时,或门电路输出高电平信号,该高电平信号送入电子开关电路,电子开关电路将电压信号加载到继电器的线圈上,继电器动作,将接入的交流电断开,起到保护作用;同时电子开关电路将电压信号送入延时电路,当达到预设定的时间后,延时电路动作,通过电子开关电路切断加载在继电器线圈两端的电压,继电器复位,将交流电接通。
在现有技术中,用于切断、接通交流电的继电器一般采用常规的电磁继电器,在剩余电流保护断路器,采用电磁继电器存在有如下弊端:1、在电子开关电路驱动继电器动作之后,必须在继电器线圈的两端持续的加载电压,因此会消耗较多的电能。2、由于需要在继电器线圈的两端持续加载电压,因此会产生较大的热量,在使用时特别是在气温较高的环境中使用时存在一定的安全隐患,同时容易加快元器件的老化;3、继电器在动作时,随着触电的吸合和断开,会存在有一定的噪声。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种在继电器动作后,无需持续上电即可保持继电器状态,减少了能耗同时降低了安全隐患的剩余电流保护断路器。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该剩余电流保护断路器,包括检测单元、放大电路、漏电检测比较电路、脉冲检测比较电路、或门电路、延时电路、电子开关电路以及继电器,被检测电路接入检测单元的输入端,检测单元的输出端接入放大电路的输入端,放大电路的输出端分别接入漏电检测比较电路和脉冲检测比较电路的输入端,漏电检测比较电路、脉冲检测比较电路的输出端分别接入或门电路的输入端,或门电路的输出端连接电子开关电路,电子开关电路的输出端与继电器的信号输入端相连,同时与延时电路互连,其特征在于:所述的继电器为磁保持继电器,磁保持继电器的触点串联接入交流电的火线、零线内。
优选的,所述的漏电检测比较电路为由集成运算放大器U2组成的电压比较电路,其同相输入端接入由电阻R4~R5分压得到的基准电压,上述的放大电路的输出端连接至集成运算放大器U2的反相输入端。
优选的,所述的脉冲检测比较电路为由集成运算放大器U3组成的电压比较电路,其同相输入端接入由电阻R7~R8分压得到的基准电压,上述的放大电路的输出端通过电容C3连接至集成运算放大器U3的反相输入端。
优选的,所述的电子开关电路包括三极管Q1~Q2、继电器KA1、电阻R10、电阻R12、二极管D4以及电容C4,所述的或门电路的输出端串联一限流电阻后同时并联电容C4的负极、三极管Q1的基极以及电阻R12的一端,电阻R12的另一端以及三极管Q1的发射极接地;电源Vcc同时并联电阻R9~R10、继电器KA1线圈的一端以及继电器KA1的常开触点;电阻R9的另一端同时并联电容C4的正极以及二极管D4的阳极,二极管D4的阴极同时并联继电器KA1的另一端以及三极管Q2的集电极,电阻R10的另一端同时并联三极管Q1的集电极、三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接地、继电器KA1的常闭触点接地;继电器KA1的不动端串联电容C5、继电器KA2的线圈之后接地。
优选的,所述的交流电为包括火线L和零线N的两相交流电。
优选的,所述的交流电为包括A相、B相、C相三相火线以及零点N的三相四线制交流电。
与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果是:
1、通过设置磁保持继电器取代现有技术中的普通电磁式继电器,磁保持继电器在每次动作之后可以自动保持其动作后的状态,因此电子开关电路无需对磁保持继电器持续提供电压,避免了持续上电造成的电能损耗。
2、由于无需对磁保持继电器持续提供电压,同时避免了元器件发热,避免了因发热而出现的安全隐患,同时在一定程度上减慢了元器件的老化。
3、由于磁保持并非是传统的电磁式继电器,因此在动作时声音较小,避免了噪音的出现。
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