[实用新型]一种基于微控制器的三相电动机热过载保护电路装置有效
申请号: | 201820236130.9 | 申请日: | 2018-02-09 |
公开(公告)号: | CN208028569U | 公开(公告)日: | 2018-10-30 |
发明(设计)人: | 李靖;宋永攀;朱琳 | 申请(专利权)人: | 湖南工程学院 |
主分类号: | H02H7/085 | 分类号: | H02H7/085 |
代理公司: | 长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙) 43207 | 代理人: | 陈铭浩 |
地址: | 411101 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热过载保护电路 输出接线柱 输入接线柱 三相线 本实用新型 电流互感器 交流接触器 三相电动机 微控制器 电路 单片机微处理器 接触器驱动电路 单片机实现 交流互感器 电流调整 调理电路 工作场合 过载保护 界面显示 系统电源 整体保护 对设备 实时性 采样 可用 零线 串联 监测 | ||
本实用新型公布了一种基于微控制器的三相电动机热过载保护电路装置,它包括输入接线柱、交流接触器、电流互感器、输出接线柱和热过载保护电路装置,输入接线柱包括三相线和零线,输出接线柱包括三相线,输入接线柱与输出接线柱的三相线之间串联有交流接触器和电流互感器;热过载保护电路装置包括系统电源、接触器驱动电路、交流互感器采样调理电路、LCD屏界面显示和单片机微处理器;本实用新型装置通过单片机实现对设备的过载保护,有利于对整个电路的实时性监测与控制,且能够提高整体保护电路的速度与精度,同时通过调整参数值可用于各种不同工作场合,电流调整可根据实际情况完成,工作适用性广泛。
技术领域
本实用新型属于电路保护类电器装置领域,具体为一种基于微控制器的三相电动机热过载保护电路装置。
背景技术
过载保护继电器属于保护类电器,一般与接触器相配合,主要用于实现电动机的过载保护;其工作特点是:当电动机发生故障时,过载保护继电器能及时、可靠的动作,达到保护电动机的目的;当电动机正常工作时,过载保护继电器不动作;电动机保护装置采用热继电器己有很长的历史。热继电器采用双金属片受热弯曲而动作的原理,受环境温度的影响很大,而且反复加热与冷却使双金属片的弯曲变形逐渐加大,从而使热继电器的准确性、灵敏性和可靠性受到影响;对于三相异步电机的过载保护常规方案是使用热继电器串接在电机供电回路中,由于热继电器属于全硬件设计,其设计单一,参数固定,产品扩展性不强;在一些场合,以双金属片为核心的传统的热继电器已不能满足现代工业对过载保护继电器在精度、速度和通信等方面的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对以上问题,提供一种基于微控制器的三相电动机热过载保护电路装置,它能通过单片机实现对设备的过载保护,便于对整个电路的实时性监测与控制,且能够提高整体保护电路的速度与精度,同时通过调整参数从而适用于各种不同工作场合。
为实现以上目的,本实用新型采用的技术方案是:一种基于微控制器的三相电动机热过载保护电路装置,它包括输入接线柱、交流接触器、电流互感器、输出接线柱和热过载保护电路装置,所述输入接线柱包括三相线和零线,所述输出接线柱包括三相线,所述输入接线柱与输出接线柱的三相线之间串联有交流接触器和电流互感器;所述热过载保护电路装置包括系统电源、接触器驱动电路、交流互感器采样调理电路、LCD屏界面显示和单片机微处理器,所述系统电源从三相线中C相和零线N相取电,并输出12V电压至接触器驱动电路及输出5V电压至单片机微处理器进行供电,所述接触器驱动电路连接有交流接触器和单片机微处理器,所述单片机微处理器另接有交流互感器采样调理电路与电流互感器相连,所述单片机微处理器接有LCD屏界面显示。
进一步的,所述接触器驱动电路与交流接触器的工作电路为:单片机的控制信号PA12通过电阻R9连接Q1的基极,Q1的发射极接地,Q1的发射极连接电阻R5到正12V,同时Q1的发射极连接电阻R7到Q2的基极,Q2的发射极接地,Q2的集电极连接电阻R2到正12V,Q2的集电极连接R6到Q3基极,Q3的发射极连接小型继电器的线圈,Q3的发射极连接正12V,线圈两端并接续流二极管D1用于Q3关断时线圈有续流通道;其中R9、R7、R6、 R5和R2为3.3k电阻。
进一步的,所述交流互感器采样调理电路中VR1,VR2,VR3为2K可调电阻,VCC3.3为正3.3V电压,R1、R4、R8、R11、R12和R14为2K电阻,R3、R10和R13为10K电阻;CON1、CON3和CON4为接线端,分别与单片机微处理器引脚PA0、PA1和PA2相连接。
进一步的,所述单片机微处理器型号为STM32F103;所述交流接触器型号为DELIXI-CJX2s-0610。
本实用新型的有益效果:
1、本实用新型装置通过单片机实现对设备的过载保护,而不是通过机械式操作来实现对设备的过载保护,这有利于对整个电路的实时性监测与控制,且能够提高整体保护电路的速度与精度。
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