早鸽—汇聚行业精英
  • 联系客服
  • 帮助中心
  • 投诉举报
  • 关注微信
400-006-1351
您的问题早鸽都有答案
3000+专业顾问
搜索
咨询

智能型交流接触器制作方法

  • 专利名称
    智能型交流接触器制作方法
  • 发明者
    蒋顺象, 黄道靖
  • 公开日
    2003年2月12日
  • 申请日期
    2002年3月15日
  • 优先权日
    2002年3月15日
  • 申请人
    黄道靖, 蒋顺象
  • 文档编号
    H02H7/08GK2535953SQ02205048
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种智能型交流接触器,包括电流隔离互感器取样电路和电源电路,其特征在于还包括交流接触器电路、电流信号处理电路、启动延时时间设置电路、负载电流设置电路、微处理器MCU电路、电流过载指示电路和电流过载关断电路;电流隔离互感器取样电路取出电动机的相电流,转换为电压信号,经电流信号处理电路将电压取样值输入至微处理器MCU的输入端口;启动延时时间设置电路、负载电流设置电路将预设电压值分别输入至微处理器MCU的输入端口;微处理器MCU的输出端口分别连接电流过载指示电路和电流过载关断电路2.根据权利要求1所述的智能型交流接触器,其特征在于电动机的其中两相设有所述的电流隔离互感器取样电路和电流信号处理电路,其中电流隔离互感器取样电路由电流互感器(CT1、CT2),电阻(R1、R2)和电容(C1、C2)组成,电流信号处理电路包括电阻(R3、R4);(R3、R4)分别与微处理器MCU的AN0、AN1端口连接,将电压取样值送入微处理器MCU输入端口中3.根据权利要求1或2所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的启动延时时间设置电路由可调电位器(W1)组成;可调电位器(W1)的滑动端与微处理器MCU的AN2端口连接,其输入至AN2端口的电压值的大小即表示启动延时时间的长短4.根据权利要求3所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的负载电流设置电路由微调电位器(W2)组成;微调电位器(W2)的滑动端与微处理器MCU的AN3端口连接,其输入至AN3端口的电压值的大小即表示负载电流额定值的大小5.根据权利要求4所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的电流过载指示电路由电阻(R5)和发光二极管(LED2)串联组成,电阻(R5)的一端与微处理器MCU的GP5端口连接;发光二极管(LED2)为过载指示灯,当微处理器MCU判断电动机出现故障时,GP5端口输出低电平,(LED2)亮,显示电动机出现故障6.根据权利要求5所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的电流过载关断电路由电阻(R6、R7),电容(C3),三极管(T1),二极管(D5)和继电器(J1)组成,电阻(R6)的一端与微处理器MCU的GP4端口连接,其中,(J1)为常闭继电器;当微处理器MCU判断电动机出现故障时,GP4端口输出高电平,三极管(T1)导通,有电流通过继电器(J1),使交流接触器电路动作,切断电动机电源,电动机停止运行7.根据权利要求6所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的微处理器MCU采用PIC12C671、PIC12C672、PIC16C71、PIC16C711、PIC16C715、MDT1051型号的芯片8.根据权利要求7所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的交流接触器电路由关闭按钮(SW1)、启动按钮(SW2)、接触器(CJ1)组成,接触器(CJ1)与继电器(J1)串联连接;当按下启动按钮(SW2),接通接触器(CJ1),(CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3、CJ1-4)闭合,电机启动;当按下关闭按钮(SW1),接触器(CJ1)被切断,(CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3、CJ1-4)断开,电动机停止运行;当有电流通过继电器(J1)时,(J1-1)断开,切断接触器(CJ1),(CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3、CJ1-4)断开,电动机停止运行,从而实现保护电动机的目的9.根据权利要求8所述的智能型交流接触器,其特征在于所述的智能型交流接触器为一体式或分体式或联体式
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种保护三相电动机的交流接触器,特别是当电动机出现过载过流、堵转、短路、断相以及三相电流严重不平衡等异常情况时,及时采取措施保护电动机的一种智能型交流接触器
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型涉及一种保护三相电动机的交流接触器,特别是当电动机出现过载过流、堵转、短路、断相以及三相电流严重不平衡等异常情况时,及时采取措施保护电动机的一种智能型交流接触器。本实用新型提供了一种电路结构简单,体积小,成本低,可靠性高的智能型交流接触器,它采用微处理器对取样信号进行检测,并通过逻辑判断控制输出,从而实现自动保护电动机的目的。与现有技术相比,本实用新型具有如下优点当电动机出现短路、断相、过载过流、堵转、三相过载等故障时,可实现快速保护;采用微处理器,精度高,灵敏度高,智能化程度高,可靠性好,能满足现代设备的需要;电路结构简单,体积小,成本低,使用安装方便。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:智能型交流接触器的制作方法现有技术中的电动机保护装置,一般包括两种类型电热型JR热继电器型和电流保护器型。前者利用双金属热形变原理工作,灵敏度较低,反应速度慢,工作过程较为复杂,温度控制范围难以确定,且易受到环境温度的影响,在工作中会产生一定的误差,达不到预期的保护效果。后者由于灵敏度较高,广泛地应用于实践当中。但就现有的装置来看,多是采用数个三极管、二极管、电阻等元器件组成控制电路,电路复杂,器件繁多,体积大,成本高,易出现故障,而且智能化程度低,不适应现代设备的要求。实用新型内容本实用新型的目的在于克服上述弊端,提供一种电路结构简单,体积小,成本低,可靠性高的智能型交流接触器。本实用新型的目的是这样实现的该智能型交流接触器包括电流隔离互感器取样电路和电源电路,其中,还包括交流接触器电路、电流信号处理电路、启动延时时间设置电路、负载电流设置电路、微处理器MCU电路、电流过载指示电路和电流过载关断电路;电流隔离互感器取样电路取出电动机的相电流,转换为电压信号,经电流信号处理电路将电压取样值输入至微处理器MCU的输入端口;启动延时时间设置电路、负载电流设置电路将预设电压值分别输入至微处理器MCU的输入端口;微处理器MCU的输出端口分别连接电流过载指示电路和电流过载关断电路;当电动机出现过载过流、堵转、短路、断相以及三相电流严重不平衡等异常情况时,微处理器MCU根据对输入的电压值进行转换、计算、比较后得到的逻辑判断,其两个输出端口中的一个输出低电平,使过载指示灯亮;另一个输出高电平,驱动电流过载关断电路,使交流接触器电路动作,切断电动机电源,电动机停止运行。本实用新型由于采用了微处理器,用软件取代硬件进行逻辑判断,实现对电动机保护的智能控制,因此具有如下优点1.当电动机出现短路、断相、过载过流、堵转、三相过载等故障时,可实现快速保护。2.采用微处理器,精度高,灵敏度高,智能化程度高,可靠性好,能满足现代设备的需求。3.电路结构简单,体积小,成本低,使用安装方便。以下结合附图对本实用新型作进一步说明

图1是本实用新型的电路方框图;图2是本实用新型的控制电路原理图;图3是本实用新型的交流接触器电路;图4是本实用新型的电源电路;图5是本实用新型的软件流程图。

参见
图1,其中,1、2---电流隔离互感器取样电路;3、4---电流信号处理电路;5---启动延时时间设置电路;6---负载电流设置电路;7---电脑微处理器MCU;8---电流过载指示电路;9---电流过载关断电路;10---电源电路。
电流隔离互感器取样电路1、2取出电动机的相电流,转换为电压信号,经电流信号处理电路3、4将电压取样值输入至微处理器MCU 7的输入端口;启动延时时间设置电路5、负载电流设置电路6将预设电压值分别输入至微处理器MCU 7的输入端口;微处理器MCU 7的输出端口分别连接电流过载指示电路8和电流过载关断电路9;电源电路10为微处理器MCU 7提供工作电压。
参见图2,电流隔离互感器取样电路1、2,由电流互感器CT1、CT2、电阻R1、R2和电容C1、C2组成,电流信号处理电路3、4包括电阻R3、R4。
电流互感器CT1、CT2的初级线圈在次级线圈中感应出交变电流,该电流在电阻R1、R2上产生的电压,经电阻R3、R4,输入至微处理器MCU 7的AN0、AN1端口。
启动延时时间设置电路5由可调电位器W1组成,负载电流设置电路6由微调电位器W2组成。
可调电位器W1的滑动端与微处理器MCU 7的AN2端口连接,其输入至AN2端口的电压值的大小即表示启动延时时间的长短。
微调电位器W2的滑动端与微处理器MCU 7的AN3端口连接,其输入至AN3端口的电压值的大小即表示负载电流额定值的大小。
电流过载指示电路8由电阻R5和发光二极管LED2串联组成,电阻R5的一端与微处理器MCU 7的GP5端口连接。发光二极管LED2为过载指示灯,当微处理器MCU 7判断电动机出现故障时,GP5端口输出低电平,LED2亮,显示电动机出现故障。
电流过载关断电路9由电阻R6、R7,电容C3,三极管T1,二极管D5和继电器J1组成,电阻R6的一端与微处理器MCU 7的GP4端口连接,其中,J1为常闭继电器。当微处理器MCU7判断电动机出现故障时,GP4端口输出高电平,三极管T1导通,有电流通过继电器J1,使交流接触器电路动作,切断电动机电源,电动机停止运行。
参见图3,其中SW1为关闭按钮,SW2为启动按钮。当按下启动按钮SW2,接通接触器CJ1,CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3以及CJ1-4闭合,电机启动。当按下关闭按钮SW1,接触器CJ1被切断,CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3以及CJ1-4断开,电动机停止运行;当有电流通过继电器J1时,J1-1断开,切断接触器CJ1,CJ1-1、CJ1-2、CJ1-3以及CJ1-4断开,电动机停止运行,从而实现保护电动机的目的。
图4为本实用新型的电源电路,为电流过载关断电路9提供24伏的直流工作电压。
图5是本实用新型的软件流程图,下面简述微处理器MCU 7的工作程序。微处理器MCU 7接收AN0-AN3端口的模拟电压值,由内部的A/D转换器将电压值转换为数字量,并计算得到相应的电流有效值和负载电流设定值,将电流有效值同负载电流设定值相比较,进行判断。如果有效值大于设定值,则过载输出口GP5输出低电平,过载指示灯LED2亮;如果电流连续过载超过5秒钟,过载关断输出口GP4输出高电平,通过电流过载关断电路9的三极管T1驱动继电器J1,使交流接触器电路动作,切断电源,电动机停止运行。其中,5秒钟是微处理器MCU 7根据过流的量度计算出来的延时关断时间。
微处理器MCU 7采用PIC12C671、PIC12C672、PIC16C71、PIC16C711、PIC16C715、MDT1051型号的芯片。
综上所述,本实用新型采用电脑微处理器对取样信号进行检测,并通过逻辑判断控制输出,从而实现自动保护电动机的目的。
本实用新型虽然仅以一个实施例来说明本申请的特征,但电路、程序方面还可做多方面的修改,例如增加电流隔离互感器取样电路,同时采用12脚的微处理器,并相应修改程序,以期增加其功能。类似此种修改,均属本实用新型的保护范围。





查看更多专利详情