过流保护开关工作原理

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空气开关过流保护原理

空气开关过流保护原理

空气开关过流保护原理
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊空气开关过流保护原理,这可真是个超级重要的东西呢!
你想想看啊,家里的那些电器,比如电视、冰箱、空调,它们就像一群小顽皮,随时可能调皮捣蛋。

要是没有空气开关这个“守护天使”,那后果简直不堪设想!比如说吧,你正在舒舒服服地看着电视,突然因为电流过大,啪!电视坏了,多让人郁闷啊!
空气开关过流保护原理其实就像一个聪明的卫士。

当电流正常的时候,它就安安静静地在那站岗,啥也不做。

可一旦电流变得异常强大,就像是洪水猛兽来袭一样。

这时候,空气开关可就不淡定了,它会迅速行动起来,“咔哒”一声,切断电路,保护那些电器宝宝们不受伤害。

这就好比一个勇敢的战士,在危险来临时,毫不犹豫地冲上去抵御敌人。

咱再举个例子,你正在用吹风机吹头发呢,突然吹风机出了点问题,电流一下子增大了很多。

要是没有空气开关,那可能就会引发火灾啥的,多吓人啊!但是有了空气开关,它就会立马挺身而出,“嘿,电流,你不许乱来!”然后切断电路。

空气开关过流保护原理就是这么神奇,这么重要!它默默地守护着我们的用电安全,让我们可以安心地使用各种电器。

所以啊,可不要小瞧了这个小小的空气开关哦,它可是我们生活中的大功臣呢!
总之,空气开关过流保护原理真的超级重要,它就像是我们家庭用电的保护神,帮我们避免了很多可能出现的危险和麻烦。

我们应该好好感谢它,好好珍惜它给我们带来的安全保障!。

空气开关 漏电保护原理

空气开关 漏电保护原理

空气开关漏电保护原理
空气开关是一种常见的电气保护设备,主要用于过载、短路和漏电保护。

其中,漏电保护是指当电路中出现漏电流时,空气开关能够及时切断电源,以保护人身安全和设备的正常运行。

空气开关漏电保护的原理是基于电流平衡原理。

当电路中出现漏电流时,电流会从电源经过漏电保护器的两个感应器流回地面,此时感应器中的电流不平衡,漏电保护器会检测到这种不平衡,并通过触发机构使开关跳闸,切断电源,以达到漏电保护的效果。

漏电保护器的工作原理可以简单理解为,漏电保护器的两个感应器形成一个环路,电流进入电路时,感应器的电流是相等的,当电流从一个感应器流回地面时,由于地面的电阻不同,感应器中的电流就会产生不平衡,当电流不平衡达到一定程度时,漏电保护器就会触发跳闸,切断电源。

需要注意的是,在使用空气开关时,要经常检查漏电保护器的工作状态,定期进行漏电保护器的测试和维护,以确保其正常工作,避免因漏电导致的安全事故发生。

同时,也要注意电路的接线质量和电器设备的质量,以保证电路的稳定运行和设备的正常使用。

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漏电保护器工作原理

漏电保护器工作原理

漏电保护器漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

目录简介漏电保护器(图1)自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。

它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。

如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。

所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的保护器。

其中有一种是专门保护人的,称为漏电保护器。

漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。

其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。

低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

漏电保护器一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。

在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3,多分支漏电之和可以造成越级误动。

4,中性线重复接地可能造成串流误动。

可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。

从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。

过流保护电路原理

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图过流保护电路原理本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。

如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。

重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。

该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。

负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。

A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。

当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。

三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。

因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。

该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。

保险导电,负载有电流流过。

当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。

保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。

当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。

由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。

C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。

因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。

该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。

对于电路中给出的元件值,负载电流限制为1A。

通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。

选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。

通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。

电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。

二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。

过流保护电路图带自锁的过流保护电路1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的...2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定...3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...4.第四部分是一个驱动继电器的电路...这个电路和一般所不同的是...这个是一个自锁电路... 一段保护信号过来后...这个电路就会一直工作...直到断掉电源再开机...这个自锁电路结构和单向可控硅差不多.过流保护电路过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。

漏电保护原理相关知识点

漏电保护原理相关知识点

漏电保护原理1、漏电保护器的工作原理(1)漏电保护器在反应触电方面具有高灵敏性和快速性,而且只反应系统的剩余电流。

我们知道,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定的很小(一般为mA级,最低可整定到6mA)。

在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作切断电源。

(2)图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中LH为剩余电流继电器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次侧线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从LH中穿过,构成其一次侧线圈。

LH的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;用于测量放大漏电电流信号的,构成装置的比较,控制部分;JC为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令的。

漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。

在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的相量和等于零,即:Ia+Ib+Ic=0同时各相电流在LH铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即:Φa+Φb+Φc=0这样在LH的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。

当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过LH的三相电流相量和不等于零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=IΔ其中IΔ为漏电电流,因而LH中的磁通相量和也不等于零,即Φa+Φb+Φc=ΦΔ这样在LH的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

2、触电保护器故障分析查找根据安装漏电保护器的实际经验,漏电保护器除了因为人身触电而动作外,更大量的是由于接地漏电而动作,对于接地漏电所构成的动作,必须及时查明故障点,排除故障后才能使漏电保护装置再投入。

漏电保护器动作后,可按图2顺序查找:3、应注意的几个问题(1)在农村或工厂配电室的第一级漏电保护装置的动作电流可选的较大。

复合电压闭锁过流保护 的原理

复合电压闭锁过流保护 的原理

复合电压闭锁过流保护的原理
1。

低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。

动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

2。

负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

3。

过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。

两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。

就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.
复压闭锁过流的具体含义是什么?
包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件
保护功能配置
方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护
PT断线检测
过负荷保护告警。

复合电压闭锁过流保护的原理详解

复合电压闭锁过流保护的原理详解

复合电压闭锁过流保护的原理1。

低电压元件,电压取自本侧的YH(TV)或变压器各侧的YH(TV)。

动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

2。

负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

3。

过流元件,电流取自本侧的LH(TA),任一相电流大于过流定值。

两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。

就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件功能保护配置。

方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。

电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。

但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。

在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。

用于变压器保护:正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。

当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经变压器两侧断路器跳闸,切除故障。

(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较高灵敏度;(2)在变压器后(高压侧)发生不对称短路时,复合电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关;(3)由于电压启动元件只接于变压器的一侧,所以接线较简单。

漏电保护器原理图及讲解

漏电保护器原理图及讲解

LG INNOTEK
POWER研发室
由剩余电流保护工作原理分析可知,它的保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保 护装置对于TN、TT、IT接地系统均可适用。但剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的 馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单 相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流,也就 是说,已丧失单相接地故障的检测功能。当用于分干线及末端线中时,如果是TN-C接地系统,则应按TN-C-S或局部TT接地处 理,剩余电流保护的动作电流整定值(IΔn)一定要躲开正常漏电电流,才可避免误动作。我们在选用时,对于IΔn数值可根据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择,以适合各种场合和使用要求。 按《低压配电设计规范》要求,对于相线对地标称电压为220V的TN系统三相四线制配电线路接地故障保护,当用过电流保 护不能满足人身遭受电击所允许的最大切断故障时间时,宜采用零序电流保护,但保护整定值不应小于该供电线路中最大不平 衡电流,当用过电流保护与零序电流保护均不能满足上述要求时,应采用剩余电流保护。 对于TT系统的低压配电线路接地故障保护,当用过电流保护电器不能满足动作特性ZSIA≤50V时,应采用剩余电流保护。 对于IT系统的低压配电线路接地故障保护,当外露可导电部分单独接地时,发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应 符合TT系统接地故障保护的要求,当外露可导电部分为共同接地,则发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TN系 统接地故障保护的要求。 对于零序电流保护的零序C.T安装,一定要符合有关工艺标准。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可 能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序C.T接地,这 样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。 对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接 地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路 时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能, 这一点在现场施工时很容易蔬忽。 从保护的动作灵敏性与使用安全性来说,剩余电流保护高于零序电流保护,并且零序电流保护不能像剩余电流保护应用在单 相配电线路上,因此对于三相供配电系统如果零序电流保护灵敏度足够,并且也适合选用该保护装置的场合,为节约资金,可 采用零序保护。对于TN�C系统,单相接地故障一般是在PEN上安装零序电流保护装置。由于保护电流整定应躲过PEN上的 最大不平衡电流,即在单相接地故障电流小于该整定电流时,零序电流保护装置拒动,有可能引起人身电击和火灾,从这一点 上考虑,实际上有关低压配电线路接地保护在IEC标准中已取消了零序电流保护,而我国现行规范还是引入了此保护。不管是零 序电流保护,还是剩余电流保护,都是接地保护的措施之一,还必须与等电位联结结合使用,才能起到完善的防电击作用。
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过流保护开关工作原理
过流保护开关是一种电子保护设备,它能够监测电路中的电流,在电流超过设定值时自动切断电路,保护电路和设备不会因电流过大而受损或发生危险。

其工作原理如下:
1.当电流流过过流保护开关时,它会流经一个电感元件,形成电感磁场。

2.当电流超过设定值时,电感磁场会变强,将一个连接开关的铁芯吸引到电感元件上,使开关打开,从而切断电路。

3.一旦电路中的电流降低到一个安全范围内,开关会自动关闭,电路恢复正常。

过流保护开关可应用于各种电子设备和电路中,如电源适配器、电机驱动器、充电器、LED灯等,常被用作防止电路短路、过载、过热等故障的保护装置。

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