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电脑杂谈  发布时间:2020-06-08 02:28:43  来源:网络整理

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其中,“额定剩余工作电流”和“剩余电流工作断开时间”是两个重要参数. 相关标准的设置将在后面提到.

第二,漏电保护原理

1. 家庭配电线简介

社区和建筑物电源使用“三相配电”,但进入房屋时可以配置为“三相”或“单相”(通常称为两相). 是单相的. 三相配置需要连接到三相线A,B和C,零线和地线,这称为“三相五线”. 单相配置仅需要连接一相线,零线和地线. 社区中的数百个房屋分为3组,分别连接到A,B和C相,并尝试平衡三相电流负载. 工厂,单位和一些家庭使用三相电源,并且内部电器也分相供电以保持平衡. 三相越平衡,总电源线上的中性线电流越小,损耗也越小.

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图3.三相和单相负载的

2. 泄漏电流的产生

在潮湿,绝缘损坏,人体触电等情况下,电路中会产生不良电流. 该电流是“漏电流”,在国际上称为“剩余电流”,是“ ResidualCurrent”的翻译. 根据电路理论,剩余电流是指配电线路中每相和中性线电流的矢量和不为零时的电流. 该电流通过人体或其他泄漏通道直接从相线泄漏到大地. 剩余电流达到一定值时,会发生触电,火灾等事故.

无论是三相配电还是单相配电,我们始终处于三相供电系统中. 因此,下图可用于分析电击情况. 在第一种情况下,即“单线电击”,从相C穿过人体流到地面的电流就是“剩余电流”. 这是最常见的触电事故,电击保护器就是这种情况. 然而,在第二和第三种情况下,在相和相之间或中性点之间形成电击电流. 对于电路,电击电流与正常负载电流相同,因此保护器无法区分也不会工作. 目前,似乎没有可用的自动保护装置. 幸运的是,普通用户不太可能同时触摸两相线或相线和中性线,但是操作活跃的电工应引起注意.

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图4.触电的几种情况

3. 电击及其危害

湖南省电力公司科学研究所的王伟能,王志强和彭晓在“地球电流频率和畸变的影响”一文中给出了“电击对人体病理生理影响的地球图”及相关解释. 关于防漏保护装置”的摘录如下.

IEC 60479-1规定了电流/时间关系的四个区域,并描述了每个区域中人体的病理生理效应. 如图所示,水平轴表示流过身体的电流量,垂直轴表示当前时间的持续时间. 图片中每个区域的含义如下:

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AC-1区域表示无意识;

AC-2区域表示意识;

AC-3区域表示肌肉收缩,具有可逆作用;

AC-4区域表示可能发生不可逆的影响;

AC-4-1区域表示纤颤可达到5%;

AC-4-2区域表示颤动可以达到50%;

AC-4-3区域表示纤颤可超过50%;

图中每条曲线的含义如下:

一条曲线代表电流检测阈值;

B曲线代表肌肉反应阈值;

C1曲线表示室颤阈值为0%;

C2曲线表示发生心室纤颤阈值的机会为5%;

C3曲线表示发生心室纤颤阈值的机会为50%.

以曲线C1为例漏电保护器原理,当电流通过人体时,如果电流超过30mA,除非能够在相对较短的时间内切断电流,否则人体很可能被电击杀死.

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图5电击病态生理效应的面积图

IEC 60479的内容是“电对人类和牲畜的影响”,它是国际电工委员会(IEC)的一组标准之一. 设置保护工作电流阈值时,所有国家/地区都基于此标准. 流过人体的30 mA电流可能导致骨骼肌瘫痪,停止跳动. 因此,保护​​器的“额定剩余工作电流”设置为30 mA,“剩余电流动作的断开时间”设置为小于0.1秒,澳大利亚与某些欧洲/亚洲国家/地区相同,但是欧美国家标准设置为5mA.

4. 漏电保护的基本原理

下图是漏电保护器的功能框图,它由主电路和断路器,剩余电流传感器,控制电路,跳闸装置等组成. 当发生泄漏时,零序变压器的次级线圈会感应出一个电压,该电压会被控制电路放大并驱动跳闸器工作. 在互锁机构的作用下,两个断路器同时切断主电路.

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图6漏电保护功能框图

三个. 拆卸分析

1,机械互锁部件

从机械零件行业来看,整个设备分为三个部分: “零线N断路器”,“带电L断路器”和“漏电保护模块”. 这三个部分集成在一起. 闭合和跳闸动作通过相关的机械零件链接在一起. 如下图2所示.

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图7联锁杆

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图8断路器与模块之间的互锁

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2. 内部结构

保护模块内的五个部分: 控制电路板,泄漏传感器,电磁跳闸装置,测试电路以及输入和输出端子. 测试电路组件未在下图中标记.

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图9内部结构

3. 控制电路板

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图10电路板接线

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图11电路板上的设备详细信息

四,控制电路分析

1. 电路图

要绘制电路图,请拍摄电路板的正面和背面的照片并拍摄背光,然后将背面图像旋转为镜像并将它们放在一起以使其易于看清电路.

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图12根据电路板绘制电路

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绘制的电路图如图12所示. 为了便于分析电路的工作原理,该图还给出了IC电路的功能框图.

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图13电路图

2. 电路工作原理分析

在通过上部端子连接220V电压中性线N和火线L之后,经过2个断路器(图中的K1)之后,它们分别连接到漏电保护模块和漏电传感器T2,它们连接到输出端子. 当过电流,短路和漏电时,在联锁机构的作用下,两个断路器将同时跳闸并切断N和L线.

控制电路使用专用集成电路CS54123. 当发生泄漏时,传感器T2检测到的弱电压信号将在R1,UD1,C1,R2,R3和C2之后发送到IC的引脚1和2. 引脚1是芯片内部的稳定基准电压. R2和R3是保护电阻,R1是灵敏度调节电阻,C1和C2是滤波电容器,UD1是双向二极管,钳位输入电压不大于0.6V. 信号由IC的内部放大器电路放大后,从引脚4输出以对C5充电. 充电电压从引脚5输入到内部触发器. 当达到一定值时,触发器被触发并锁存,并从引脚7输出高电平,从而触发单向晶闸管VT导通,并且电磁铁L1获得大电流. 电枢吸入,导致断路器跳闸并切断主电路. 晶闸管导通时的电流路径为: 线L —电磁线圈L1 — D1 — VT —接地—桥中的二极管(图中4和3之间)—线N.

R5和SW1构成测试电路. 当按下测试按钮时,测试电路会为传感器T2提供56mA的模拟“剩余电流”. 如果保护动作值超过30mA漏电保护器原理,则系统应作出跳闸响应,否则表示系统存在故障.

IC电源采用电容器降压方法,该方法由R4和C9降压,然后由二极管D2-D5整流,再由C8滤波以获得10V以上的DC电压,该电压被加载至IC的8个引脚. 尽管电源电流也流过电磁线圈L1,但由于IC需要很小的电流,所以不会导致L1正常工作. RT是一个压敏电阻,可以路上吸引浪涌电压.

3. 泄漏传感器的工作原理

检测元件是电流互感器T2. 相线L和中性线N穿过环形芯并构成变压器的初级线圈N1,并且缠绕在环形芯上的绕组构成变压器的次级线圈N2. 如果没有泄漏发生,则流过相线和中性线的电流矢量之和等于零,因此无法在N2上产生相应的感应电动势. 如果发生泄漏,则相线和中性线的电流矢量之和不等于零,从而在N2上产生感应电动势作为信号,以确定是否断电. 互感线圈通常使用0.12漆包线缠绕500匝以上. 当泄漏电流为30MA时,次级可以输出大于或等于250mV的感应电压.

4. CS54123CS简介

该电路的核心是通用泄漏保护集成电路CS54123CP / CS. 其内部电路框图如下,带有差分放大器,锁存器和稳压器. 电路VT的输入灵敏度的典型值为6.1mV,也就是说,当感应电压达到6.1mV时,设备可以输出泄漏控制信号.

引脚1的参考电压由内部电压发生器产生. 为了使用参考电压来保持稳定性,内部电路使用了齐纳二极管等电路,并且外部电源电压也需要保持稳定. 引脚1和引脚2之间的两个二极管用于钳位,以使内部放大的输入电压不超过0.65V.

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图14.芯片内部电路的框图和引脚

6.1mV输入是一个很小的电压值,需要内部IC放大. 为了防止放大器不稳定时可能引起的外部干扰和误触发,IC内部使用了一个差分放大器. 差分放大器的特点是只能放大两个输入端的差分信号.

这种类型的剩余电流操作断路器作为一种成熟产品,已被广泛使用. 我使用过来自德力西和正泰等品牌的产品. 因为电工的总负载仍然很小,所以我使用了40A产品. 后来,这些电器增加了负载,并增加了负载,尤其是使用了瞬时电热水器,单次功率高达8KW,再加上其他电器,例如空调,有时总负载高达13KW,因此造成了一些损害被破坏. 从损坏的角度来看,一个断路器触点烧坏了,目前使用的是60A产品. 本文中拆卸的产品已损坏,被认为是浪费.


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