CN200950533Y - 一种漏电检测保护电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种漏电检测保护电路,它由可控硅、二极管、电容、电阻、内置有铁芯的脱扣线圈组成。可控硅的控制极通过一电阻与电源线的金属屏蔽层相连;脱扣线圈与可控硅、二极管串联后并联在电源插头火线、零线两端,形成一可控硅导通回路。当电源线的火线、中性线、地线因老化或破损,芯线裸露时,屏蔽层带电,则屏蔽层、电阻、二极管形成回路,形成正向压降,触发可控硅导通,脱扣线圈中有电流流过产生磁场,使内置在脱扣线圈中的铁芯动作,切断电源插头的电力输出。本实用新型的优点是:电路结构简单、能迅速准确的检测出用电器电源线是否存在漏电现象,快速切断电源负载供电,保护设备及人身安全。

Description

一种漏电检测保护电路
技术领域
本实用新型涉及一种安装在电源插头内的,用于检测电源插头到用电器之间的电源线是否存在漏电现象的漏电检测保护电路。
背景技术
随着家用电器的日益普及,如空调、洗衣机、电冰箱等的出现,人们对家用电器的使用安全越来越重视。目前,各种电器为了能正常工作均自带有一根1米左右长或更长的电源线,此电源线在中长期使用过程中易老化,或者在移动用电器过程中易磨损,从而导致火线与中性线、地线轻微的漏电,产生火花引起火灾,致使使用者受到人身财产损失。因此,在电源线的端部电源插头内设置一漏电检测电路,用于检测电源插头到用电器之间的电源线是否存在因电源芯线的裸露所产生的漏电流,进而通过开关装置切断主电路,避免火灾,减少由此而引起的财产损失是十分必要的。然而,目前的电源插头内几乎没有设置这样的漏电检测保护电路。
发明内容
鉴于上述原因,本实用新型的目的是提供一种电路结构简单,可用于电器电源线插头内部,用于检测电源线的火线、中性线、地线因老化或破皮外露产生的漏电现象的漏电检测保护电路。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种漏电检测保护电路,它主要由可控硅、二极管、电容、电阻、内置有铁芯的脱扣线圈组成;
可控硅的控制极通过一电阻与电源线的金属屏蔽层相连;同时,脱扣线圈与可控硅、二极管串联后并联在电源插头的火线、零线两端,形成一可控硅导通回路;
在可控硅的控制极与阴极之间并联有另一电阻和电容;在可控硅的阳极和阴极之间并联有另一二极管。
所述脱扣线圈的一端与电源插头电源输出侧的火线相连,另一端与可控硅的阳极相连,可控硅的阴极与二极管的阳极相连,二极管的阴极与电源插头电源输出侧的零线相连,形成一可控硅导通回路。
在本实用新型的具体实施例中,所述脱扣线圈的一端与电源插头电源输出侧的零线/或火线相连,另一端与可控硅的阳极相连,可控硅的阴极与二极管的阳极相连,二极管的阴极与电源插头电源输出侧的火线/或零线相连,形成一可控硅导通回路。
所述脱扣线圈(SOL)的一端与电源插头电源输入侧的火线/或零线相连,另一端与可控硅的阳极相连,可控硅的阴极与二极管的阳极相连,二极管的阴极与电源插头电源输入侧的零线/或火线相连,形成一可控硅导通回路。
所述连接在可控硅控制极与电源线金属屏蔽层之间的电阻与并联在可控硅控制极和阴极之间的电阻串联连接。
本实用新型的优点是:电路结构简单、成本低、性能可靠、能迅速准确的检测出用电器电源线是否存在漏电现象,快速切断电源负载供电,保护设备及人身安全。
附图说明
图1为本实用新型漏电检测保护电路的具体电路图;
图2为本实用新型漏电检测保护电路的另一具体电路图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型公开的漏电检测保护电路主要由可控硅SCR、二极管D1、D2、电容C1、电阻R2、R3、内置有铁芯的脱扣线圈SOL组成。可控硅SCR的控制极通过电阻R2与电源线的金属屏蔽层L相连,同时,脱扣线圈SOL与可控硅SCR、二极管D1串联后并联在电源插头火线HOT、零线WHITE两端,形成一可控硅(SCR)导通回路。在可控硅SCR的控制极与阴极之间并联有电阻R3和充电电容C1;在可控硅SCR的阳极和阴极之间并联有另一二极管D2。
在如图1所示的具体实施例中,可控硅SCR的控制极通过电阻R2与电源线的金属屏蔽层L相连;同时,脱扣线圈SOL的一端与电源插头电源输出侧的火线HOT相连,另一端与可控硅SCR的阳极相连,可控硅SCR的阴极与二极管D1的阳极相连,二极管D1的阴极与电源插头电源输出侧的零线WHITE相连,即脱扣线圈SOL与可控硅SCR、二极管D1串联后并联在电源插头电源输出侧的火线HOT、零线WHITE两端。
在图2所示的另一具体实施例中,可控硅SCR的控制极通过电阻R2与电源线的金属屏蔽层L相连;同时,脱扣线圈SOL的一端与电源插头电源输出侧的零线WHITE相连,另一端与可控硅SCR的阳极相连,可控硅SCR的阴极与二极管D1的阳极相连,二极管D1的阴极与电源插头电源输出侧的火线HOT相连,即脱扣线圈SOL与可控硅SCR、二极管D1串联后并联在电源插头电源输出侧的火线HOT、零线WHITE两端。
如图1、图2所示,当电源插头输出侧LOAD的电源火线HOT、中性线WHITE、地线之间不存在漏电现象时,可控硅SCR不会导通,脱扣线圈SOL中没有电流流过,电源插头正常工作。当电源线的火线HOT、中性线WHITE、地线因老化或破损,芯线裸露时,屏蔽层L带电,则屏蔽层L、电阻R2、R3、C1、二极管D1或D2形成回路,在电阻R3上形成正向压降,触发可控硅SCR导通,脱扣线圈SOL中有电流流过产生磁场,使内置在脱扣线圈SOL中的铁芯动作,使电源插头内的复位按钮RESET跳脱,切断电源插头的输入LINE和输出LOAD的电力连接,从而,使电源插头无电源输出。
举例说明,在图1中,当屏蔽线L与火线HOT漏电时,在输入电源火线HOT的正半周,从屏蔽线L-R2-R3-D1-中性线WHITE形成正向电流,在电阻R3上形成正向压降,当R3上的压降达到可控硅SCR的触发电压时,可控硅SCR就被触发,由于在电源的正半周,可控硅SCR的阳极电位高于其阴极,可控硅阳极与阴极正向导通,使脱扣线圈SOL中产生电流,带动其内部的机械装置铁芯动作,使复位按钮RESET跳脱,切断电源插头输入侧LINE与输出侧LOAD的电力连接;当屏蔽线L与中性线WHITE漏电时,在输入侧电源火线HOT的负半周,从屏蔽线L-R2-R3-D2-SOL-火线HOT形成正向电流,在电阻R3上形成正向压降,当R3上的压降达到可控硅SCR的触发电压时,可控硅被触发,由于在电源的负半周,可控硅SCR的阳极电位低于其阴极,可控硅阳极与阴极不能正向导通,此时在屏蔽线上产生的正向电流对电容C1充电,直至输入电源由负半周过零要转入正半周时,停止充电,在电源进入正半周工作时,电容C1开始放电,与可控硅控制极相连的R3上的电位也相应逐渐降低,由于此时可控硅的阳极电位高于阴极,当可控硅的控制极的电位还在可触发状态时,就快速导通SCR,在脱扣线圈(SOL)中产生电流,带动其内部的机械装置铁芯动作,使复位按钮RESET跳脱,切断电源插头输入侧LINE与输出侧LOAD的电力连接。
本实用新型的优点是:电路结构简单、成本低、性能可靠、能迅速准确的检测出用电器电源线是否存在漏电现象,快速切断电源负载供电,保护设备及人身安全。
以上所述是本实用新型漏电检测电路的设计原理和具体的电路图,任何基于本实用新型技术方案基础上的等效变换,均属于本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1、一种漏电检测保护电路,其特征在于:它主要由可控硅(SCR)、二极管(D1、D2)、电容(C1)、电阻(R2、R3)、内置有铁芯的脱扣线圈(SOL)组成;
可控硅(SCR)的控制极通过一电阻(R2)与电源线的金属屏蔽层(L)相连;同时,脱扣线圈(SOL)与可控硅(SCR)、二极管(D1)串联后并联在电源插头的火线(HOT)、零线(WHITE)两端,形成一可控硅(SCR)导通回路;
在可控硅(SCR)的控制极与阴极之间并联有另一电阻(R3)和电容(C1);在可控硅(SCR)的阳极和阴极之间并联有另一二极管(D2)。
2、根据权利要求1所述的一种漏电检测保护电路,其特征在于:所述脱扣线圈(SOL)的一端与电源插头电源输出侧的火线(HOT)相连,另一端与可控硅(SCR)的阳极相连,可控硅(SCR)的阴极与二极管(D1)的阳极相连,二极管(D1)的阴极与电源插头电源输出侧的零线(WHITE)相连,形成一可控硅(SCR)导通回路。
3、根据权利要求1所述的一种漏电检测保护电路,其特征在于:所述脱扣线圈(SOL)的一端与电源插头电源输出侧的零线(WHITE)相连,另一端与可控硅(SCR)的阳极相连,可控硅(SCR)的阴极与二极管(D1)的阳极相连,二极管(D1)的阴极与电源插头电源输出侧的火线(HOT)相连,形成一可控硅(SCR)导通回路。
4、根据权利要求1所述的一种漏电检测保护电路,其特征在于:所述脱扣线圈(SOL)的一端与电源插头电源输入侧的火线(HOT)相连,另一端与可控硅(SCR)的阳极相连,可控硅(SCR)的阴极与二极管(D1)的阳极相连,二极管(D1)的阴极与电源插头电源输入侧的零线(WHITE)相连,形成一可控硅(SCR)导通回路。
5、根据权利要求1所述的一种漏电检测保护电路,其特征在于:所述脱扣线圈(SOL)的一端与电源插头电源输入侧的火线(HOT)相连,另一端与可控硅(SCR)的阳极相连,可控硅(SCR)的阴极与二极管(D1)的阳极相连,二极管(D1)的阴极与电源插头电源输入侧的零线(WHITE)相连,形成一可控硅(SCR)导通回路。
6、根据权利要求1至5之一所述的一种漏电检测保护电路,其特征在于:所述连接在可控硅(SCR)控制极与电源线金属屏蔽层(L)之间的电阻(R2)与并联在可控硅(SCR)控制极和阴极之间的电阻(R3)串联连接。
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