单相电度表接线端子保护装置的制造方法

文档序号:8608489阅读:283来源:国知局
单相电度表接线端子保护装置的制造方法
【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及到的是单相电度表保护仪器,具体涉及到的是单相电度表接线端子温度异常报警跳闸装置。
【背景技术】
[0002]现在用户所使用的单相电度表由于型号不同,单相电度表的接线端子的大小也不同,因此,单相电度表的接线端子所承受的电流大小不同。在使用的过程中,如果单相电度表的配置能承受的电流较大,而实际用户所使用的实际线路中经过的电流较小,就会造成所使用的单相电度表计量不准的情况出现,这是供电部门所不允许的。相反,在使用的过程中,如果单相电度表的配置能承受的电流较小,而实际用户所使用的实际线路中经过的电流较大,就会造成所使用的单相电度表接线端子温度升高,容易烧毁单相电度表,造成火灾事故的发生。即使电气工程人员事先能根据自己的工作经验,判断出用户所使用的用电设备的电流大小,并据此选出与之型号相配的单相电度表,但是用户在具体使用过程中,有时所安装的电器设备启动较多,线路中通过的电流过大,有时所安装的电器设备启动较少,线路中通过的电流过小,这种线路中电流忽大忽小的情况,也会造成单相电度表接线端子温度出现忽高忽低的变化,时间长了,容易降低单相电度表的使用寿命和安全性。现有技术虽然有当接线端子温度异常发出报警信号的装置,但当在没有人及时处理的情况下,此装置仍不可有效避免电气设备烧毁,甚至引发火灾的事情发生。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型目的在于提供一种能够在电度表接线端子接触不良温度升高时报警、并自动跳闸的单相电度表接线端子保护装置。
[0004]为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:包括降压电路、整流滤波电路、放大电路、控制电路,所述降压电路输出端连接整流滤波电路,所述整流滤波电路输出端连接放大电路,所述放大电路与控制电路连接,所述降压电路包括并联的第一电阻、第一电容,所述控制电路包括NE555时基电路、报警电路和跳闸电路。
[0005]所述整流滤波电路包括由第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管构成的桥式整流电路和第二电容构成的滤波电路,所述的第二电容两端与桥式整流电路的两个输出端连接,电容的两端即为整流滤波电路的两个输出端。
[0006]所述放大电路包括可调电阻器和三极管,所述可调电阻器的一端与可调端连接后与整流滤波电路的一输出端连接,整流滤波电路的另一输出端接地;可调电阻器的另一端与三极管的基极连接,可调电阻器的另一端还串联第一热敏电阻、第二热敏电阻、第三热敏电阻和第四热敏电阻后接地,所述三极管的发射极通过第三电阻接地,三极管的集电极通过第二电阻与整流滤波电路的一输出端连接,三极管的集电极与NE555时基电路的引脚2连接。
[0007]所述NE555时基电路的引脚4和引脚8与整流滤波电路的一输出端连接,引脚5通过第三电容接地,引脚I接地,引脚3与报警电路连接。
[0008]所述报警电路包括报警器,报警器一端与NE555时基电路的引脚3连接,另一端接地。
[0009]所述跳闸电路包括继电器,所述继电器线圈并联在报警器两端,继电器的常开触点与断路器分励脱扣器线圈串联。
[0010]与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
[0011]1、本实用新型中采用第一电容、第一电阻降压,体积小,成本低,电路简单,电流相对恒定,第一电阻为泄放电阻,能将残存的电荷泄放掉,从而确保人机安全;
[0012]2、本实用新型中将四个串联的热敏电阻分别置于单相电度表四个接线端子下方,热敏电阻能够感应更接近于接线端子的温度,测量精确,方法简单易操作;
[0013]3、本实用新型中采用分压式电流负反馈偏置放大电路,当单相电度表接线端子温度异常时,热敏电阻的阻值发生相应变化,当温度达到报警温度时,热敏电阻的阻值也增大到一定值,此时三极管导通,发出信号,并将信号通过NE555时基电路的引脚2输入给NE555时基电路,NE555时基电路控制报警器报警,同时继电器线圈得电吸合,其常开触点K闭合,断路器分励脱扣器线圈被接通,线圈产生的磁场带动衔铁拨动开关断电。当人们听到报警声时,便可知是由于线路电流过大,单相电度表接线端子温度异常所致,而非停电,避免在不知情的情况下等待来电;
[0014]本实用新型中继电器的常开触点通过导线串接在断路器分励脱扣器线圈上,具有节省空间,简化电路,降低成本的优点。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的电路结构原理图;
[0016]图2为本实用新型中跳闸电路的结构原理图。
【具体实施方式】
[0017]下面结合附图对本实用新型做进一步说明,如图1-2所示,一种单相电度表接线端子保护装置,其包括降压电路1、整流滤波电路2、放大电路3、控制电路4,降压电路I输出端连接整流滤波电路2,整流滤波电路2输出端连接放大电路3,放大电路3与控制电路4连接,控制电路4包括NE555时基电路、报警电路和跳闸电路,降压电路I采用串联第一电容Cl限流降压,第一电阻Rl与第一电容Cl并联,第一电阻Rl为泄放电阻,将残存的电荷泄放掉,从而保证人机安全。降压后的电路连接桥式整流电路,经桥式整流电路整流后的电压通过第二电容C2滤波,第二电容C2将脉动电压滤波成平稳的直流电压,向电路提供直流电源。整流滤波电路2的输出端连接可调电阻器RPl的一端和可调端,整流滤波电路的输出端还与第二电阻R2的一端连接,可调电阻器RPl的另一端与三极管的基极连接,可调电阻器RPl的另一端还通过串联四个热敏电阻后接地,第二电阻R2的另一端与三极管的集电极连接,三极管的集电极与NE555时基电路的引脚2连接,NE555时基电路的引脚4和引脚8与整流滤波电路2输出端连接,NE555时基电路引脚5通过第三电容C3接地,NE555时基电路引脚I接地,NE555时基电路的引脚3与报警器连接,报警器的另一端接地,报警器两端并联有继电器,继电器的常开触点K通过导线串接在断路器的分励脱扣器线圈5上,断路器分励脱扣器线圈5接在总开关上,当接线端子温度升高时,热敏电阻阻值变大,三极管导通,三极管输出信号通过NE555时基电路的引脚2传送给NE555时基电路,NE555时基电路的引脚3输出控制信号,实现报警并自动跳闸。使用时,单相电度表接两个出线端子与单相电度表接线端子保护装置的两电源端连接,四个热敏电阻分别置于单线电度表的四个接线端子下方,测温更加更精确,当单相电度表接线端子温度异常,热敏电阻随温度升高电阻值变大,当温度达到报警温度时,三极管导通,三极管输出信号通过NE555时基电路的引脚
2传送给NE555时基电路,NE555时基电路通过弓I脚3输出控制信号,接通报警器,报警器发出报警信号,提醒人们电度表接线端子温度异常,需要检修,实现单相电度表接线端子温度异常报警器报警的功能,此时继电器线圈得电吸合,其常开触点K闭合,断路器分励脱扣器线圈5被接通,线圈产生的磁场带动衔铁拨动开关断电,实现单相电度表接线端子温度异常自动跳闸的功能。
【主权项】
1.一种单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:包括降压电路、整流滤波电路、放大电路、控制电路,所述降压电路输出端连接整流滤波电路,所述整流滤波电路输出端连接放大电路,所述放大电路与控制电路连接,所述降压电路包括并联的第一电阻、第一电容,所述控制电路包括NE555时基电路、报警电路和跳闸电路。
2.如权利要求1所述的单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:所述整流滤波电路包括由第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管构成的桥式整流电路和第二电容构成的滤波电路,所述的第二电容两端与桥式整流电路的两个输出端连接,电容的两端即为整流滤波电路的两个输出端。
3.如权利要求2所述的单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:所述放大电路包括可调电阻器和三极管,所述可调电阻器的一端与可调端连接后与整流滤波电路的一输出端连接,整流滤波电路的另一输出端接地;可调电阻器的另一端与三极管的基极连接,可调电阻器的另一端还串联第一热敏电阻、第二热敏电阻、第三热敏电阻和第四热敏电阻后接地,所述三极管的发射极通过第三电阻接地,三极管的集电极通过第二电阻与整流滤波电路的一输出端连接,三极管的集电极与NE555时基电路的引脚2连接。
4.如权利要求3所述的单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:所述NE555时基电路的引脚4和引脚8与整流滤波电路的一输出端连接,引脚5通过第三电容接地,引脚I接地,引脚3与报警电路连接。
5.如权利要求4所述的单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:所述报警电路包括报警器,报警器一端与NE555时基电路的引脚3连接,另一端接地。
6.如权利要求5所述的单相电度表接线端子保护装置,其特征在于:所述跳闸电路包括继电器,所述继电器线圈并联在报警器两端,继电器的常开触点与断路器分励脱扣器线圈串联。
【专利摘要】一种单相电度表接线端子保护装置,包括降压电路、整流滤波电路、放大电路、控制电路,所述降压电路输出端连接整流滤波电路,所述整流滤波电路输出端连接放大电路,所述放大电路与控制电路连接,所述降压电路包括并联的第一电阻、第一电容,所述控制电路包括NE555时基电路、报警电路和跳闸电路。本实用新型结构简单,测量精确,设计合理且成本较低,当电流量过大,单相电度表接线端子温度升高时,可发出报警并自动跳闸,效避免了电气设备烧毁,以及火灾事故的发生,由于本实用新型在跳闸时会发出报警,人们可以很容易辨别是停电还是跳闸,避免把跳闸误认为是停电而等待来电的事情发生。
【IPC分类】H02H5-04
【公开号】CN204316072
【申请号】CN201420841780
【发明人】张全德, 马质璞, 张向军, 王桂周
【申请人】南阳医学高等专科学校
【公开日】2015年5月6日
【申请日】2014年12月28日
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