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多种保护功能电源威廉希尔官方网站 的设计 在工业控制中,用电设备通常使用三相LED电源作为工作电源。但工作电源经常会受到各种因素的干扰, 从而产生电压波动,造成过、欠电压等状况。如设备或电器长期工作在该环境中,会受到极大程度的损坏。因此,电源保护器要能对过压、 欠压进行有效保护;此外,其还应具备相序鉴别保护功能,以确保用电设备能在各种条件下正常安全地运行。 如图1所示,过压最小值与欠压最小值之间通常被称为正常工作电压 (也称正常电压工作带)。电器的工作电在此范围内波动,如达到过压或欠压设定值时,则保护器开始进行保护。1过压保护状态① 时序图分析当保护器工作电压处在正常工作带时,工作保护触点吸合。如工作电压值超出过压设定值时,吸合工作触点进入设定的延时保护状态。待延时结束后,工作触点释放,由接通变至断开状态,直至工作电压重新回至正常电压工作带。
如图2所示,IC1A与IC1B构成过压与欠压保护线路。其中,RP1为过欠压保护基准设定电位器,输入电压R13 分别加至 IC1A 反相输入②端与IC1B同相输入⑤端。取自 RP1电位器的基准电压设定值随保护器⑦端电压变化而变化。如过压时,经RP1加至IC1A反相输入②端与 IC1B同相输入端⑤的电压值也随之升高。过压保护设定电位器RP3上的电压由IC4三端稳压输出端经RP3分压(由R7、RP3、R8、RP4、R9 构成串联回路)后通过 R 16 加至IC1A③端同相输入端,与IC1A反相输
入端电压比较。当 V ③> V ②时,则IC1A输出端①输出“0”电平,从而使IC2⑥端复位为 “0” , IC2输出端⑧处于延时工作状态。2欠压保护工作状态① 时序图分析如工作电压超出其欠压设定值时,吸合工作触点进入所设定的延时保护状态(设定时间为0~30s)。 待延时结束后,控制器工作触点释放,由接通状态变至断开状态, 直至电压重新回至正常电压工作带。在工作时序图中,保护触点状态2、3即为欠压保护工作状态。 ② 工作原理分析 如图3所示,欠压保护机理与过压保护非常相似。RP4是欠压保护设定电位器,I C4 三端稳压电压输出电压经RP4分压后通过R17加至IC1B⑥端, 与⑤端电压值比较。此时,过压保护基准设定电位器RP1处于欠压状态, RP1取样电压值也随之下降,使得IC1B中V⑤<V⑥,则IC1B输出端⑦输出 “0”电平,从而将IC2⑥端MR手动控制端置为“0” , IC2输出端⑧端处于延时工作状态。在过欠压保护威廉希尔官方网站
设计上,为保证保护线路准确可靠地进行过压或欠压保护,将过欠压设定基准(RP1设定)电压分别接至 IC1A反相输入②端和IC1B同相输入⑤端, 从而保证了过压或欠压保护的唯一性。另外在威廉希尔官方网站
中增加了VD4、VD3 以保证在相应反馈回路中,如出现过压或欠压状态, 工作单元能可靠地工作;加入 IC2 中⑥端的 VD1、VD2、VD5构成了“与”门威廉希尔官方网站
,实现了过压、欠压、灵敏度等保护功能。3正常工作状态当保护器外接工作电源在正常电压下工作时,无欠压或过压发生。 IC1A输出端①和IC2B输出端⑦均为 “1” 电平,使得IC2⑥端为“1” ,输出端⑧处于延时工作状态 (输出高电平), 直到下一次过压或欠压情况发生。
通过分析可知,当相应相序发生变化后,整流桥输入电压值UMQ也随之变化,并使得IC3A反相输入端②的Vcc电 压随其变化。当保护器所加相序为L1、 L2、 L3时,IC3A中同相输入端③端电压V③>V②(Vcc),此时IC2手动复位控制端MR为“1” , 计时器呈自动复位导通状态,如出现过压、欠压等状态,吸合触点进入延时保护状态。待完成延时保护状态后,吸合触点断开,直到工作电压L1、L2、L3又重归至安全电压工作带。保护器所加相序发生变化后,整流桥输入电压值UMQ增大,从而使Vcc随之增大, IC3A中同相输入端③的电压V③<V②,IC2手动复位控制端MR为“0” ,计时器工作延时,而IC2输出控制端为“1” ,此时计算器不在清零控制状态, 则输出状态Q端(8端) 输出为 “0” ,保护继电器触点呈释放状态。
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