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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
宋英  左季 《电子元器件应用》2011,13(4):19-20,23
介绍了一种适用于矿井T380V、660V、1140V供电系统的漏电保护系统的设计方法.该漏电保护系统以单片机为核心,在总开关处使用附加直流源检测原理,并在分开关处采用零序功率选择性漏电保护原理,使得该保护器可以达到漏电保护的选择性和准确性.  相似文献   

2.
钟李锋 《通讯世界》2016,(19):214-215
随着我国经济的不断发展,我国工业生产以及居民用电不断增加,漏电保护已经成为了人们最为重视的问题之一.国家对于用电安全方面已经制定了有关强制性方面的要求,在很多地方都要安装漏电保护开关,这对于避免漏电造成火灾以及防止人身触电都具有非常重要的作用,所以要充分重视智能漏电保护开关的研究.本文主要探讨了有关智能漏电保护开关的相关问题,希望能够对相关人士有所帮助.  相似文献   

3.
随着各种家用电器的普及,以及农村电气化的不断发展和乡镇企业的掘起,电器的安全使用和人身安全保护问题也越来越受到重视,人们急需一种对家用电器漏电和在使用电器过程中不慎触电,能及时自动切断电源加以保护的装置——漏电保护器或漏电开关.上海无线电七厂最近投放市场的漏电保护器专用集成电路SF54123,就是作为漏电保护器或漏电开关的主要配套器件.SF54123与日本三菱公司的M54123L性能一致,可以互换使用.本文介绍SF54123的使用方法及注意事项.  相似文献   

4.
为满足各种现代设备控制系统的超高精度信号采集需求,基于新型PN结漏电补偿技术设计了一种超低漏电模拟开关电路。该电路在传统CMOS模拟开关的基础上创新性地引入了新型全温区PN漏电采样和补偿电路,对CMOS模拟开关输入、输出漏电流进行全温区漏电补偿,大幅降低了输入、输出端口漏电流,实现亚纳安级端口漏电流。基于40 V高压CMOS工艺进行电路设计和仿真验证,实测结果显示,在-55~125℃,输入、输出端口漏电流不大于0.75 nA,温漂约为6 pA/℃。  相似文献   

5.
负载开关基本电路 功率MOSFET是一种具有良好开关特性的器件:导通时其导通电阻RDS(ON)很小;在关断时其漏电流IDSS很小。另外,它的耐压范围很宽,从几十V到几百V,漏极电源范围宽,从几A到几十A,所以非常适合作负载开关。  相似文献   

6.
方万坡 《电子世界》2014,(19):61-61
本文以凤凰山矿井下6KV供电系统中的中性点不接地方式为基础,通过对煤矿井下供电系统典型的中性点不接地电网发生漏电故障时电网零序分量的理论分析,结合目前晋城煤业集团各主力矿井普遍使用的高压开关微机保护类型,给出了具体的6KV高压开关漏电保护的整定配合方法,以实现矿井6KV供电系统有选择性的漏电保护。  相似文献   

7.
高压模拟开关在现代超声领域发挥关键作用.综合考量传输速度、导通电阻、通道隔离度等性能指标,利用红外热成像技术解决了电路漏电的失效问题.该技术包括红外热成像、漏电失效分析、漏电测试、器件原理分析及漏电解决方案等措施,提出了高压模拟开关器件漏电失效问题的通用解决方法,对高压模拟开关漏电失效问题的解决具有较高的参考价值.另外...  相似文献   

8.
针对目前矿井下漏电保护的配置问题,该文提出了一种以DSP作为核心处理器的矿井下电网的漏电保护装置,该装置可以解决矿井下总馈电开关和分支馈电开关的漏电保护问题,同时改善了漏电保护装置的动作性能。实验证明,该漏电保护装置反应灵敏、运行可靠。  相似文献   

9.
针对当前矿井下漏电保护问题,设计了以ARM作为核心的矿井下电网的漏电保护装置,该装置可以解决矿井下总馈电开关和分支馈电开关的漏电保护问题,同时改善了漏电保护装置的动作性能,弥补了过去许多保护装置的不足,应用价值很高。  相似文献   

10.
漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护(过流保护、漏电保护、接地保护)之一。漏电故障大约占井下总故障的70%,它不但会导致人身触电,而且还会形成单相接地故障,进而发展成为相间短路故障,由此引发的电弧还可能造成瓦斯爆炸和煤尘爆炸。所以为了确保人身安全,减少因漏电引起的瓦斯、煤尘爆炸,在煤矿井下低压电网中必须装设漏电或选择性漏电保护装置。文中的研究对象是井下中性点不接地的低压电网系统,研究重点主要放在发生单相漏电故障时。通过对中性点不接地低压电网的漏电分析,提出了基于附加直流源检测和零序功率方向的漏电保护判据。将选择性漏电保护理论应用于漏电保护装置中。  相似文献   

11.
利用反应磁控溅射法沉积了ZrO2介电薄膜,研究了退火温度对ZrO2介电薄膜电学性能的影响,并对漏电流最小的样品的漏电流机制进行了分析。结果表明,随着退火温度的升高,漏电流先减小后增大,退火温度为300℃时所制备薄膜的漏电流最小,当所加电压为–1.4 V时,漏电流密度为8.32×10–4 A/cm2。当所加正偏压为0-0.8 V和0.8-4.0 V时,该样品的漏电流主导机制分别为肖特基发射和直接隧穿电流;当所加负偏压为–1.7-0 V和–4.0-–1.7 V时,其主导机制分别为肖特基发射和空间电荷限制电流。  相似文献   

12.
DZ15LE系列漏电断路器,在工矿企业和农村应用广泛。它是自动空气开关和漏电脱扣器的组合。正确选用对过负荷、短路和漏电能快速反应,保护了人身设备安全。  相似文献   

13.
设备漏电容易引起火灾,触电会导致人身伤亡事故.因此,利用漏电保护器,防止人体触电和因电路、电气设备的接地故障而造成的漏电,避免火灾或爆炸事故,确保已触电人员的生命安全.  相似文献   

14.
通过显微组织观察、直流漏电流测试,研究了掺杂元素种类(A、B两类)及其掺杂量在不同退火温度下对钽丝微观组织以及直流漏电流的影响。结果表明:随着掺杂量的增加,钽丝的再结晶温度升高,组织晶粒细化,其中掺B比掺A细化效果更加明显;掺A和B的钽丝比仅掺A的钽丝或纯钽丝直流漏电流性能要好,且掺400×10-6(质量分数)的A与掺400×10-6的A、400×10-6的B钽丝的直流漏电流数值在同类钽丝中最低,可达到约0.007×10-6A·cm-2。  相似文献   

15.
崔立 《家庭电子》2003,(12):28-28
家用单相220V触电保安器(又称漏电保护器、漏电开关或剩余电流保护断路器,本文简称保安器),是一种防止低压触电的保护设备,一般采用电流型。动作原理:对相线流进的电流和零线返回的电流进行比较,当两者的差达到额定值(一般为30mA)时,保安器动作切断电源,以避免电气火灾和触电事故,使人身和设备得到保护。但保安器安装使用不当也可能引起误动作,影响实际使用效果。本文介绍家用触电保安器的使用及检修方法如下。1.外部干扰引起保安器误动作。某用户的保安器常因不明原因而跳闸,但能手动试合保安器恢复供电。经观察发现几乎每次保安器误动作都出现在来电振铃时,检查发现该电话线紧靠保安器布线,将保安器移位安装后再未发生过类似的误动作现象。在所有的保安器中,家用型动作最为灵敏  相似文献   

16.
由于煤矿井下的环境特殊,井下供电系统漏电不仅会造成作业人员触电,还有可能造成瓦斯爆炸,甚至引爆电气雷管,损坏电气设备,因此井下低压电网必须设置漏电保护装置,不仅可快速切断故障线路,而且可以缩小漏电事故停电范围。文章分析了漏电前后电气量的变化,采用自然直流的漏电保护方法,使用单片机作为控制核心,结合各种抗干扰方法,设计了井下选择性漏电保护装置。  相似文献   

17.
设计了一款高精度、低线性调整率的开关电容带隙基准电压源。分析了NMOS开关高温漏电流对基准输出电压精度的影响,提出了一种高温漏电补偿电路。偏置电路采用多个共源共栅结构的电流镜,增大了从电源到输出的阻抗,降低了基准电压的线性调整率。利用虚拟管抵消了开关关断时带来的沟道电荷注入效应和时钟馈通效应,提高了基准输出电压的精度。该电路基于0.35μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,基准源能稳定输出1.1 V电压,建立时间为5.9μs;在-55~125℃,温度系数为1.38×10-5/℃;27℃下,在2.7~5 V电源电压范围内,线性调整率为0.9 mV/V;电路总静态电流为35.1μA。  相似文献   

18.
大学电工实验中一般采取的强电安全用电措施,如为每个实验桌加装了自动空气开关、磁插保险,并在实验桌下放置橡皮垫等,但是学生在做电工实验时由于接错线或者操作不当等情况下发生触电的安全隐患依然存在。文中简要介绍了漏电保护和过流保护的原理及保护动作过程,提出了一种兼具漏电及过流的双重保护方案,可以较好降低用电触电安全意外的发生。  相似文献   

19.
针对电池智能检测与充放电过程中要进行大电流功率转换的需求,提出了一种利用高精度大电流功率开关来进行电池充放电过程中的大电流功率转换方案。采用Infineon Technologies AG公司生产的BTS660作为大电流功率转换器件,并利用2片BTS660级联来实现充放电过程中的控制,同时重点介绍了其在电池智能检测与充电装置中的应用,并给出了应用电路。结果表明:该方案中的电路工作稳定.并可实现在电压大T70V时的过压保护及短路电流为90A的过流保护,对实现充放电过程中的大电流功率转换起到了良好的转换和保护作用。  相似文献   

20.
针对电池智能检测与充放电过程中要进行大电流功率转换的需求,提出了一种利用高精度大电流功率开关来进行电池充放电过程中的大电流功率转换方案.采用Infineon Technologies AG公司生产的BTS660作为大电流功率转换器件,并利用2片BTS660级联来实现充放电过程中的控制,同时重点介绍了其在电池智能检测与充电装置中的应用,并给出了应用电路.结果表明:该方案中的电路工作稳定,并可实现在电压大于70 V时的过压保护及短路电流为90 A的过流保护,对实现充放电过程中的大电流功率转换起到了良好的转换和保护作用.  相似文献   

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