CN206412749U - 地线双保护的漏电保护器的控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种地线双保护的漏电保护器的控制电路,包括第一电流互感器、第二电流互感器、控制芯片、开关二极管D3、可控硅Q1、脱扣线圈、整流二极管D2、分压电阻R11、分压电阻R12和开关二极管D5,第一电流互感器设置在火、零线输出端,其次级线圈的输出端与控制芯片的输入端连接,第二电流互感器设置在地线端,其输出端与控制芯片的输入端连接,控制芯片的一输出端通过开关二极管D3与可控硅Q1的控制极连接,可控硅Q1的阳极通过整流二极管D1与脱扣线圈连接,其阴极与零线连接,脱扣线圈与脱口机构联动。本实用新型的地线双保护的漏电保护器控制电路采用地线双保护结构,可更有效地保护用电安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种地线双保护的漏电保护器的控制电路,属于漏电保护器控制技术领域。
背景技术
漏电保护器作为电器使用的安全开关,其对用电安全起着至关重要作用。现有的漏电保护器大多数可以在检测到火、零线漏电时主动切断电源,起到安全保护作用,但对地线漏电则没有保护措施,漏电保护器的保护作用受到一定影响,使电器使用时存在安全隐患。
实用新型内容
本实用新型为了克服现有技术存在的不足,提供一种地线双保护的漏电保护器的控制电路。
本实用新型可以通过采取以下技术方案予以实现:
一种地线双保护的漏电保护器的控制电路,包括第一电流互感器、第二电流互感器、控制芯片、开关二极管D3、可控硅Q1、脱扣线圈、整流二极管D1、整流二极管D2、分压电阻R11、分压电阻R12和开关二极管D5,第一电流互感器设置在火、零线输出端,其次级线圈的输出端与控制芯片的输入端连接,第二电流互感器设置在地线输出端,其次级线圈的输出端通过限流电阻R2与控制芯片的输入端连接,控制芯片的一输出端通过开关二极管D3与可控硅Q1的控制极连接,可控硅Q1的阳极通过整流二极管D1与脱扣线圈连接,其阴极与零线连接,脱扣线圈与脱口机构联动,整流二极管D2的正极与地线连接,其负极串联分压电阻R11和分压电阻R12后接到零线,开关二极管D5的正极接在分压电阻R11和分压电阻R12的连接处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。
优选的是,所述地线双保护的漏电保护器的控制电路还包括热敏检测模块,热敏检测模块通过开关二极管D4与可控硅Q1的控制极连接。
优选的是,所述热敏检测模块包括热敏电阻RT、分压电阻R4、和分压电阻R5,热敏电阻RT和分压电阻R4、分压电阻R5串联后并连接在滤波电容C6的两端,开关二极管D4的正极接在热敏电阻RT和分压电阻R5的连接点处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。
优选的是,所述的热敏电阻RT采用的是负温度系数热敏电阻。
与现有技术相比较,本实用新型的有益效果是:本实用新型利用第二电流互感器检测地线的漏电情况并通过控制芯片控制开关二极管D3导通使可控硅导通,使脱扣线圈通电工作控制脱扣机构切断电源,对漏电保护器的使用起到安全保护作用;同时,利用整流二极管D2串接两个分压电阻接于地线与零线之间,利用开关二极管D5接于两个分压电阻的连接处与可控硅的控制极连接,利用开关二极管D5导通使可控硅导通,使脱扣线圈通电工作控制脱扣机构切断电源,对漏电保护器的使用起到安全保护作用,采用地线双保护结构,可更有效地保护用电安全;另外,也可以利用热敏检测模块检测漏电保护器的使用温度并通过开关二极管使可控制硅导通,使脱扣线圈通电工作控制脱扣机构切断电源,对漏电保护器的高温使用起到安全保护作用,可有效地避免外界温度过高或插头接触不良或负载电器功率过大的安全隐患。本实用新型的地线双保护的漏电保护器的控制电路集地线,火、零线漏电自动检测和过热检测、地线过压检测于一体,能快速有效地检测用电隐患,保证用电安全。
附图说明
图1是本实用新型的地线双保护的漏电保护器的控制电路的电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作详细描述。
如图1所示,一种地线双保护的漏电保护器的控制电路包括第一电流互感器L1、第二电流互感器L2、控制芯片M54123、开关二极管D3、可控硅Q1、脱扣线圈、热敏检测模块和开关二极管D4,电流互感器L1设置在火、零线输出端,其次级线圈的输出端连接到控制芯片M54123的输入端1脚和2脚。第二电流互感器L2设置在地线输出端,并接灵敏电阻R3后串接限流电阻R2后与控制芯片M54123的输入端1脚和2脚连接。控制芯片M54123的一输出端3脚通过开关二极管D3与可控硅Q1的控制极连接,可控硅Q1的阳极与通过整流二极管D1与脱扣线圈K连接,其阴极与零线连接,脱扣线圈K与脱口机构联动,热敏检测模块通过开关二极管D4与可控硅Q1的控制极连接,整流二极管D2的正极与地线连接,其负极串联分压电阻R11和分压电阻R12后接到零线,开关二极管D5的正极接在分压电阻R11和分压电阻R12的连接处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。其中,热敏检测模块包括热敏电阻RT和分压电阻R4、分压电阻R5,热敏电阻RT和分压电阻R4、分压电阻R5串联后并连接在滤波电容C6的两端,开关二极管D4的正极接在热敏电阻RT和分压电阻R5的连接点处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。
本实用新型的地线双保护的漏电保护器的控制电路的工作原理如下:当地线出现漏电时,第二电流互感器L2检测到电线的漏电信号电压并把漏电信号电压送到控制芯片M54123,经过控制芯片M54123处理、放大后,再经开关二极管D3识别后给可控硅Q1的控制极,触发可控硅Q1导通,使脱扣线圈K通电工作,从而使脱口机构动作,分开动、静触点,断开电源;当地线电压超过设定值时,分压电阻R11和分压电阻R12的连接点的电位升高,使开关二极管D5导通触发可控硅Q1的控制极,触发可控硅导通,使脱扣线圈K通电工作,从而使脱口机构动作,分开动、静触点,断开电源;当漏电保护器保护的用电器出现漏电或人身触电时,零序电流互感器L1检测到漏电信号电压并把漏电信号电压送到控制芯片M54123,经过控制芯片M54123处理、放大后,再经开关二极管D3识别后给可控硅Q1的控制极,触发可控硅导通,使脱扣线圈K通电工作,从而使脱口机构动作,分开动、静触点,断开电源。当外界温度过高或插头接触不良或负载电器功率过大而导致漏电保护器温度过高,使热敏电阻RT的阻值减小,分担的电压减小,从而使电阻R5与RT的连接点电位升高,开关二极管D4导通,触发可控硅导通,使脱扣线圈K通电工作,从而使脱口机构动作,分开动、静触点,断开电源。
以上结合较佳实施例对本实用新型进行了描述,但本实用新型并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本实用新型的本质进行的修改、等效组合。
Claims (4)
1.一种地线双保护的漏电保护器的控制电路,其特征在于包括第一电流互感器、第二电流互感器、控制芯片、开关二极管D3、可控硅Q1、脱扣线圈、整流二极管D1、整流二极管D2、分压电阻R11、分压电阻R12和开关二极管D5,第一电流互感器设置在火、零线输出端,其次级线圈的输出端与控制芯片的输入端连接,第二电流互感器设置在地线输出端,其次级线圈的输出端通过限流电阻R2与控制芯片的输入端连接,控制芯片的一输出端通过开关二极管D3与可控硅Q1的控制极连接,可控硅Q1的阳极通过整流二极管D1与脱扣线圈连接,其阴极与零线连接,脱扣线圈与脱口机构联动,整流二极管D2的正极与地线连接,其负极串联分压电阻R11和分压电阻R12后接到零线,开关二极管D5的正极接在分压电阻R11和分压电阻R12的连接处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。
2.根据权利要求1所述的地线双保护的漏电保护器的控制电路,其特征在于还包括热敏检测模块,热敏检测模块通过开关二极管D4与可控硅Q1的控制极连接。
3.根据权利要求2所述的地线双保护的漏电保护器的控制电路,其特征在于所述的热敏检测模块包括热敏电阻RT、分压电阻R4和分压电阻R5,热敏电阻RT和分压电阻R4、分压电阻R5串联后并连接在滤波电容C6的两端,开关二极管D4的正极接在热敏电阻RT和分压电阻R5的连接点处,其负极与可控硅Q1的控制极连接。
4.根据权利要求3所述的地线双保护的漏电保护器的控制电路,其特征在于所述的热敏电阻RT采用负温度系数热敏电阻。
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