首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
机房中存储着许多资料,同时有许多电源线和连接线,一旦这些连线中某条线路出现漏电问题,采用传统的人工检测漏电存在着极大的安全隐患,效率也较低.智能漏电检测系统主要由漏电流信号采集、保护电路、报警电路、显示电路及线路复位电路组成.系统在检测到漏电流时,将会在液晶屏上显示漏电线号;当漏电流超过设定值,会发出警报并启动保护电路...  相似文献   

2.
防火漏电保护器是通过检测三相交流电的电压、电流和漏电对用电电路实施保护的装置。当三相交流电的电压、电流和漏电出现故障时,切断电源电路。本文从防火漏电保护器设计出发,以单片机为核心,从硬件和软件两方面详细论述了防火漏电保护器的设计过程。  相似文献   

3.
针对通用型漏电保护器在二级漏电保护系统中,作为第一级保护器使用时存在的漏电流显示、报警漏电流阀值设定、动作时间设定、报警指示和读取报警漏电流历史数据等功能方面存在的不足,提出并设计了以PIC单片机为核心,由漏电检测电路、信号调理电路、数值显示电路、报警指示电路、按键电路和脱扣器线圈控制电路等组成的一种智能漏电保护器.  相似文献   

4.
徐甜  高国伟 《计算机测量与控制》2014,22(11):3536-35383542
汽车电子漏电信号具有较强的微弱性和瞬时性。当前的漏电信号检测方法无法避免这种微弱性和瞬时性的特点,导致漏电信号检测准确性较低。设计并实现了一种新的汽车电子漏电信号检测系统。该检测系统由硬件部分和软件部分构成。在硬件设计方面重点介绍了基于PCI1712数据采集卡的漏电信号采集模块和滤波电路;软件部分由LADVIEM和MATLAB仿真软件共同编程完成,重点阐述了小波变换滤波器的设计方法,并给出部分漏电信号采集程序。实验结果表明,该系统能够有效提高汽车电子漏电信号检测的准确性和检测效率。  相似文献   

5.
严伟中 《计算机测量与控制》2014,22(5):1348-1350,1362
低压电气线路漏电故障发掘电路是当电气网络中发生漏电故障时,通过对漏电触发信号进行检测,从而对故障位置进行定位,并切断电气线路电源的装置,确保了供电网络的安全性以及可靠性;在对目前低压电气线路漏电保护系统研究的基础上,提出了以STC15F2K60S2单片机为控制核心,选定的测试模拟触发信号漏电流,不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍;漏电故障测试信号的灵敏度,优先考虑30mA,当额定漏电动作电流等于或小于30mA时要求保护动作时间小于0.1s,当额定漏电动作电流大于30mA时要求小于0.2s;该装置是传统漏电保护装置的补充,根据间接漏电检测与直接漏电检测结果与实际的漏电位置距离对比,误差在10%以内,满足实际需要,改善了低压电气线路漏电保护系统的保护性能。  相似文献   

6.
附加直流电源检测法在漏电保护中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了漏电保护的要求和漏电故障时两种情况下人体触电电流值Ih和电阻r之间的关系;介绍了利用附加直流电源检测法进行漏电保护及漏电保护动作值的整定方法;设计了漏电信号取样变换电路,并采用相应的数学工具得到了该电路的数学关系式,为漏电保护提供了依据。  相似文献   

7.
针对当前矿井漏电检测系统保护动作速度慢、漏电检测困难的情况,文章依据零序电流有功分量的原理,设计了一种采用DSP和单片机的新型矿井漏电检测装置,介绍了该装置的硬件结构和软件实现。实际运行表明,该装置动作灵敏,能够保证选线的准确性与实时性,效果良好。  相似文献   

8.
Multisim在漏电开关保护技术设计中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电子电路设计受到元器件、实验仪器的制约,介绍了Multisim软件在电子电路设计方面的应用.分析了漏电保护技术的基本原理,研究了基于运算放大电路实现漏电保护的技术,然后通过Multisim仿真软件对基于运算放大电路实现的漏电保护所需要实现的不同电路功能进行了仿真,并且给出了具体的仿真波形.仿真的波形表明采用Multisim仿真软件可以直接通过修改仿真元器件的参数方便地实现漏电保护器的各种功能,可见将Multisim软件应用于漏电保护器产品进行仿真开发是一种切实可行的方法.  相似文献   

9.
曾佳  陈光绒 《测控技术》2015,34(2):148-150
在分析漏电保护技术的基础上,开展一种直流差流检测技术的研究.针对需差流检测的低压小负载的直流系统,利用传统的分流器作为电流传感器,采用了桥式差流检测电路,直接用差动电路放大差流信号,以提高检测灵敏度.为了解决采样和分压电阻各自的不对称给系统带来的影响,着重对桥式差流检测电路的原理和误差进行了理论分析,并提出了有效的解决办法.实验结果表明,该方法能实现高精度的差流检测与控制.  相似文献   

10.
设计一个由MSP430单片机控制且具有漏电保护功能的直流稳压电源,系统主要有单片机控制模块、稳压电源模块、漏电保护模块、显示模块等。当系统的输入电压在5~25V间变化时,其输出电压稳定在5±0.05V,输出电流最大能达到1A,并实时显示稳压电源的实时功率。并且,当漏电电流达到30mA时能自动启动电路保护装置。  相似文献   

11.
基于AVR单片机的全自动热饮机控制器的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种全自动热饮机控制器的设计,提供了温度控制、开关量的输出控制、水位检测控制、数据保存等关键部件的设计思路及方案,还讨论了系统的软件设计流程;给出了相应的硬件电路图和软件流程图,并对这种设计下的各部件工作状况进行了试验,得出了一些关于自动热饮机设计的规律;实用证明,该控制器具有实现成本低,控温精度高,易于实现等优点,实现了热饮泡制的全自动控制和管理,在日常家电中具有良好的推广前景。  相似文献   

12.
煤气的泄漏会给人类造成严重的危害,本文设计的以51单片机为核心的煤气泄漏检测系统由单片机最小系统、煤气检测模块、GSM通信模块以及自动控制等模块组成,主要实现管道煤气泄露的检测、实时报警、智能通信以及自动关闭阀门和排气功能。经多次验证表明,系统运行稳定,操作简单方便,价格低廉,能够实时检测煤气泄漏的情况,具备很好的可靠性和精确性。  相似文献   

13.
邮轮客房火灾具有突发性,不易控制,危害大等特点,火灾自动探测与报警装置对于邮轮必不可少。本文设计了一种基于单片机的邮轮客房火灾并报警电路。该电路包括主控模块、温度检测模块、烟雾检测模块、显示模块和报警模块,并运用Keil软件进行编程和Proteus软件进行仿真实验。当温度值和烟雾浓度值同时超过上限值时系统会发出声光报警信号。仿真分析表明:该电路工作稳定可靠,可及时、准确地实现客房温度、烟雾浓度的显示和自动报警。  相似文献   

14.
针对引起功放失效的几种主要原因,提出并设计了一种基于单片机的功放控制保护电路。介绍了控制保护电路的组成和工作原理,确定了功放状态检测电路的形式。利用AVR单片机ATmega8和相应检测电路实现对功放的监测,并达到过压、过流、过温和过载保护的目的,同时给出了相应的电路原理图和主程序流程,并对设计中需要注意的问题进行了说明,总结了关键技术,最终对性能测试结果进行了分析。  相似文献   

15.
针对南屯煤矿井下低压智能馈电开关漏电保护出现的故障,分析了漏电保护原理及故障原因,并提出了改造方案:在总开关处通过附加电容来增大零序电流,以便综合保护装置能够进行采集、判断,使漏电支路分开关可靠动作;在分开关漏电检测回路中串接一个断路器常闭辅助接点,使分开关合闸后能够将附加直流电源式原理检测回路完全切除,消除对总开关漏电检测的干扰。现场应用结果表明,改造后的低压供电系统漏电保护运行正常,总开关漏电动作时间由原来的2s缩短到250ms以内,分开关漏电保护动作灵敏、可靠。  相似文献   

16.
基于视觉传感器的PCB缺陷检测系统的研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现PCB缺陷的在线自动检测,设计了一种PCB缺陷自动检测系统,该系统主要由机器臂、电气控制系统以及视觉传感器系统等组成。通过可编程控制的图像采集系统获取高质量的原始视觉图像,利用图像处理实现对缺陷目标的自动检测及识别。实验结果验证了该系统检测PCB板缺陷的高效性和实时性。  相似文献   

17.
介绍了一种自动净水机的控制系统设计,提供了温度控制、开关量输出、数据保存、水位检测等关键部件的设计思路及方案,给出了相应的硬件电路和软件流程,实现了机器的自动运行.通过对样机的测试,证明系统稳定可靠,净化后的水符合国家饮用水标准.  相似文献   

18.
基于反渗透原理,以89C52单片机为控制器,设计了水污染指数中的淤积密度指数(SDI)的自动在线测试装置。该系统可以实现SDI的自动测量、超标报警和结果显示。利用89C52具有的串行通信功能,设计了RS485接口电路,实现数据远传功能。介绍了SDI自动在线测试装置的自动测量工艺流程。实际使用证明自动测量减少了人工测试带来的误差和不便,提高了测量的可靠性。  相似文献   

19.
为了能够实时监控室内天然气泄漏情况,采用半导体MQ-7传感器为数据采集元件,以AT89S52单片机为主控制核心,设计了一种天然气报警系统。系统根据环境状况作处判断,自动开启排气装置和语音报警装置,实现了自动报警、自动处理警情、自动检测全过程自动化。具有实时跟踪显示室内天然气浓度,实时监控天然气泄漏。经Proteus软件仿真表明,该系统可快速准确的检测被测气体中CO浓度,硬件部分具有可靠性高、实用性强、便于扩展等优点。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号