電子式熱繼電器電子脫扣器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于一種用于低壓交流熱繼電器的電子脫扣器,特別是涉及一種電子式熱繼電器電子脫扣器。
【背景技術(shù)】
[0002]目前公知的低壓控制與保護(hù)電氣交流熱繼電器與交流接觸器配合大量使用在轉(zhuǎn)動(dòng)控制中,對(duì)電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)負(fù)載等進(jìn)行過(guò)載、斷相和堵轉(zhuǎn)等故障保護(hù),但因傳統(tǒng)的熱繼電器使用雙金屬片熱式進(jìn)行電流保護(hù),其缺點(diǎn)保護(hù)精度低,特性易受環(huán)境影響,在根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整額定工作電流時(shí)無(wú)法進(jìn)行精確調(diào)整,造成額定電流整定困難與設(shè)計(jì)參數(shù)不符;自身功耗過(guò)高,故障排除后因雙金屬片保護(hù)熱彎曲后回位時(shí)間過(guò)長(zhǎng)不能馬上重新接通回路,另外其利用過(guò)熱保護(hù)涵蓋斷相保護(hù)功能,在出現(xiàn)低于額定電流的斷相時(shí),傳統(tǒng)的熱繼電器將不起保護(hù)作用,長(zhǎng)時(shí)間將損壞用電設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失等缺點(diǎn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明為解決公知技術(shù)中存在的技術(shù)問(wèn)題而提供一種不使用雙金屬片熱式進(jìn)行電流保護(hù)的電子式熱繼電器電子脫扣器。
[0004]本發(fā)明為解決公知技術(shù)中存在的技術(shù)問(wèn)題所采取的技術(shù)方案是:作為熱繼電器的三相電流信號(hào)分別接入各相端子,即第一、第二、第三端子(JP1、JP2、JP3);所述的的第一端子(JP1)的一端與三相分別的整流橋即第一、第二、第三整流橋(B1、B2、B3)中的第一整流橋(B1)的輸入端的一端連接;所述的第一端子(JP1)的另一端與所述的第一整流橋(B1)的輸入端的另一端連接;所述的第二端子(JP2)的一端與所述的第二整流橋(B2)的輸入端的一端連接;所述的第二端子(JP2)的另一端與所述的第二整流橋(B2)的輸入端的另一端連接;所述的第三端子(JP3)的一端與所述的第三整流橋(B3)的輸入端的一端連接;所述的第三端子(JP3)的另一端與所述的第三整流橋(B3)的輸入端的另一端連接;所述的第一整流橋(B1)的輸出端的正端與所述的第二整流橋(B2)的輸出端的正端,所述的第三整流橋(B3)的輸出端的正端,三端穩(wěn)壓器(U1)的Vin端,穩(wěn)壓二極管(VD1)的陰極,第一濾波電容(C1)的正極,第二濾波電容(C2)的一端,電磁線圈(L)的一端,二極管(D1)的陰極的一端連接作為電子脫扣器線路板的電源電壓VCC使用;第一電阻(R1) —端與所述的第一整流橋(B1)輸出端的負(fù)端,第七電阻(R7)的一端連接;第二電阻(R2) —端與所述的第二整流橋(B2)輸出端的負(fù)端,第六電阻(R6)的一端連接;第三電阻(R3) —端與所述的第三整流橋(B3)輸出端的負(fù)端,第五電阻(R5)的一端連接;第三電容(C3) —端,第四電容(C4) 一端,第五電容(C5) —端,第十一電阻(R11) —端,第十三電阻(R13) —端,第十五電阻(R15) —端,所述的穩(wěn)壓二極管(VD1)的陽(yáng)極,所述的第一電阻(R1)另一端,所述的第二電阻(R2)另一端,所述的第三電阻(R3)另一端,集成運(yùn)算放大器(U2)的負(fù)電源端,發(fā)光二極管(LED)陰極,第八電容(C8)的一端,所述的第四端子(JP4)的第三端,單片機(jī)(U3)的VSS端,第七電容(C7)的一端,第九電阻(R9)的一端,所述的三端穩(wěn)壓器(Ul)GND端,所述的第一濾波電容(C1)的負(fù)極,第二濾波電容(C2)的另一端,第六電容(C6)負(fù)極連接作為電子脫扣器線路板的參考地;所述的三端穩(wěn)壓器(U1)的+5V端與所述的第六電容(C6)正極,作為工作電源VDD使用,并與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)正電源端,所述的第四端子(JP4)的第二端,所述的第七電容(C7)的另一端,電位器(RW1)的一端,所述的單片機(jī)(U3)的VDD端連接;所述的第七電阻(R7)的另一端與所述的第五電容(C5)的另一端,第十電阻(R10)的一端連接;所述的第十電阻(R10)另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的C放大器的反向輸入端,第十六電阻(R16)的一端連接;所述的第十一電阻(R11)的另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的C放大器的同相輸入端連接;所述的第六電阻(R6)的另一端與所述的第四電容(C4)的另一端,第十二電阻(R12)的一端連接;所述的第十二電阻(R12)另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的B放大器的反向輸入端,第十七電阻(R17)的一端連接;所述的第十三電阻(R13)的另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的B放大器的同相輸入端連接;所述的第五電阻(R5)的另一端與所述的第三電容(C3)的另一端,第十四電阻(R14)的一端連接;所述的第十四電阻(R14)另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的A放大器的反向輸入端,第十八電阻(R18)的一端連接;所述的第十八電阻(R18)的另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的A放大器的同相輸入端連接;所述的第十六電阻(R16)另一端與所述的集成電路(U2)的C放大器輸出端,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)號(hào)AD3與所述的單片機(jī)(U3)的模數(shù)轉(zhuǎn)換口 RB2端連接;所述的第十七電阻(R17)另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的B放大器輸出端,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)號(hào)AD2與所述的單片機(jī)(U3)的模數(shù)轉(zhuǎn)換口 RB1端連接;所述的第十八電阻(R18)另一端與所述的集成運(yùn)算放大器(U2)的A放大器輸出端,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)號(hào)AD1與所述的單片機(jī)(U3)的模數(shù)轉(zhuǎn)換口 RBO端連接;所述的電位器(RW1)另一端與所述的第九電阻(R9)另一端連接;所述的電位器(RW1)中間端與所述的單片機(jī)(U3)的RA3端連接;所述的單片機(jī)(U3)的RCO端與第二十五電阻(R25) —端連接;所述的第二十五電阻(R25)另一端與可控硅(Q1)的觸發(fā)端連接;所述的電磁線圈(L)的另一端與所述的二極管(D1)陽(yáng)極,所述的可控硅(Q1)陽(yáng)極連接;所述的單片機(jī)(U3)的RB3端與第四電阻(R4) —端連接;所述的第四電阻(R4)另一端與所述的發(fā)光二極管(LED)陽(yáng)極連接;所述的單片機(jī)(U3)的MCLR端與所述的第八電阻(R8)另一端,所述的第四端子(JP4)第一端,所述的第八電容(C8) 一端連接;所述的單片機(jī)(U3)的RB7與所述的第四端子(JP4)第四端連接;所述的單片機(jī)(U3)的RB6與所述的第四端子(JP4)第五端連接。
[0005]本發(fā)明具有的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是:本專利由于是使用低通濾波電路對(duì)采樣電流進(jìn)行濾波處理可提高采樣電流信號(hào)的純凈度,消除高頻分量對(duì)于整體脫扣器的干擾,新穎的斷相采集與判斷可以保證在高于額定電流0.2倍以上電子脫扣器能工作時(shí)就可以對(duì)斷相進(jìn)行鑒別和相對(duì)保護(hù),避免拒動(dòng)和誤動(dòng)故障;電路采用精密的運(yùn)算放大電路和單片機(jī)模數(shù)轉(zhuǎn)換保證脫扣器保護(hù)功能的高精度;電流設(shè)定采集通過(guò)在規(guī)定幅值范圍內(nèi)線性改變電位并通過(guò)單片機(jī)模數(shù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量可精準(zhǔn)調(diào)整電流參數(shù)輸入數(shù)值,方便用戶調(diào)整并提高保護(hù)精度,另外電路簡(jiǎn)單可靠,故障率低,自身功耗低利于維護(hù),采用單片機(jī)進(jìn)行運(yùn)算處理保護(hù)精度高,保護(hù)延時(shí)時(shí)間準(zhǔn)確,可分為多種保護(hù)曲線,易于調(diào)整,保護(hù)動(dòng)作后排除故障可隨時(shí)重新接通回路。
【附圖說(shuō)明】
[0006]圖1是本發(fā)明的電氣原理圖之一;
[0007]圖2是本發(fā)明的電氣原理圖之二。
【具體實(shí)施方式】
[0008]為能進(jìn)一步了解本發(fā)明的內(nèi)容、特點(diǎn)及功效,茲例舉以下實(shí)施例,并配合附圖詳細(xì)說(shuō)明如下:
[0009]如圖1、2所示,作為熱繼電器的三相電流信號(hào)分別接入各相端子JP1、JP2、JP3中的端子JP1的一端與整流橋B1的輸入端的一端連接;端子JP1的另一端與整流橋B1的輸入端的另一端連接?’端子JP2的一端與整流橋B2的輸入端的一端連接;端子JP2的另一端與整流橋B2的輸入端的另一端連接;端子JP3的一端與整流橋B3的輸入端的一端連接;端子JP3的另一端與整流橋B3的輸入端的另一端連接;整流橋B1的輸出端的正端與整流橋B2的輸出端的正端,整流橋B3的輸出端的正端,三端穩(wěn)壓器U1的Vin端,穩(wěn)壓二極管VD1的陰極,電容C1的正極,電容C2的一端,電磁線圈L的一端,二極管D1的陰極的一端連接作為電子脫扣器線路板的電源電壓VCC使用;電阻R1—端與整流橋B1輸出端的負(fù)端,電阻R7的一端連接;電阻R2 —端與整流橋B2輸出端的負(fù)端,電阻R6的一端連接;電阻R3 —端與整流橋B3輸出端的負(fù)端,電阻R5的一端連接;電容C3 —端,電容C4 一端,電容C5 —端,電阻R11 —端,電阻R13 —端,電阻R15 —端,穩(wěn)壓二極管VD1的陽(yáng)極,電阻R1另一端,電阻R2另一端,電阻R3另一端,集成運(yùn)算放大器U2的負(fù)電源端,發(fā)光二極管LED陰極,電容C8的一端,端子JP4的一端,單片機(jī)U3 (PIC18F43K22)的VSS端,電容C7的一端,電阻R9的一端,三端穩(wěn)壓器U1的GND端,濾波電容C1的負(fù)極,濾波電容C2的另一端,電容C6負(fù)極連接作為電子脫扣器線路板的參考地;三端穩(wěn)壓器U1的+5V端與電容C6正極,作為工作電源VDD使用,并與集成電路U2正電源端,端子JP4的一端,電容C7的另一端,電位器RW1的一端,單片機(jī)U3的VDD端連接;電阻R7的另一端與電容C5的另一端,電阻R10的一端連接;電阻R10另一端與集成運(yùn)算放大器U2的C放大器的反向輸入端,電阻R16的一端連接;電阻R11的另一端與集成運(yùn)算放大器U2的C放大器的同相輸入端連接;電阻R6的另一端與電容C4的另一端,電阻R12的一端連接;電阻R12另一端與集成運(yùn)算放大器U2的B放大器的反向輸入端,電阻R17的一端連接;電阻R13的另一端與集成運(yùn)算放大器U2的B放大器的同相輸入端連接;電阻R5的另一端與