压电陶瓷应用及漏电跳闸保护

发布时间:2020-12-1 阅读量:1553 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

压电陶瓷片一般作为报警声或者音乐的发声元件,当有电压信号通入压电陶瓷后会产生相应的震动,从而把电信号转换成声音信号。同样,当压电陶瓷受到外部震动时,也会将机械震动转换成电压信号,这就是压电陶瓷片作为震动传感器的工作原理。


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压电陶瓷片由于受外界震动时的形变及输出电压信号比较微弱,所以这种元件当做震动开关使用时其灵敏度较低。机械类的震动开关输出的只是开关量的变化,对于震动的强度及角度等具体参数是不能体现的。而且这类的震动开关灵敏度是有限的。对于灵敏度要求较高或者需要采集具体参数值的电路中,一般会采用电子式的震动开关。严格意义上讲,这类传感器不仅作为震动传感器使用,比如常用的3D加速度芯片、角度传感器芯片等,其能够输出比较精确的参数值供电路进行采集。


空开与熔断器的区别。熔断器属于一次失效器件;空开属于多次失效器件,可以多次重复使用。熔断器的电流分断能力比空开高;空开有时会出现断路动作失败。因为有这样一种情况:当电流突然增大到一定值时,空开内部接触点。空开内部的接触点接触不良,可能会引起打火现象,使接触点氧化,增加接触电阻,严重的可能使空开因发热导致接触点焊死失效,而熔丝无此问题。


漏电保护器。漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关。设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。主要四部分:1.检测元件:零序电流互感器,被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成一次线圈N1,缠绕绕组构成二次线圈N2。没有漏电,电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,产生感应电动势,中间环节进行信号处理。中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,中间环节的作用是对漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。执行机构:接收指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。试验装置:定期检查其是否完好、可靠,试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。


一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。


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当无漏电流或漏电流达不到动作电流时,零序电流以感应出的电压不足以触发可控硅G极(控制极),此时A极(阳极)与K极(阴极)之间相当于一个大电阻达1M(1M=1000000欧姆)以上,脱扣器线圈一般为几十欧姆(30-60欧姆左右),脱扣器线圈与可控硅等效于串联状态。由于可控硅的等效电阻远远大于脱扣器线圈的电阻值,因此几乎全部电压加在可控硅的A与K两端,脱扣器同乎无压降,微小的电压不能带动脱扣器工作,因此保护器处于守侯状态,断路器处于正常合闸状态。当零序电流互感器感应出的电压能触发可控硅G极时,此时A与K两端完全导通,电阻几乎为0,全部压降加在脱扣线圈两端,脱扣器线圈产生足够大的吸力,带动脱扣机构动作,从而切断电源,实现自我保护。


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