发布时间:2019-11-21 阅读量:1709 来源: 我爱方案网 作者:
安全电压,接地保护与接零保护,都是减轻和防止人身触电危险的积极而有效的措施。但仍不能完全保证不发生触电事故。在长期的生产实践中,人们又找出一种更为理想的防护措施,这就是当有人遭受电击而危及生命之前,触电线路就能够及时准确地向保护装置发出信息,使之迅速地切断电源,起到触电保护的作用。这种措施称为漏电保护。起漏电保护的装置就叫漏电保护器。

图片来源于网络
漏电保护器的种类。漏电保护器按检测故障分为:电压动作型和电流动作型。电流动作型的漏电保护器比电压动作型漏电保护器具有管理方便、工作可靠、实际应用效果好等优点,得到广泛的应用。
漏电保护器按使用的用途分为:(1)漏电继电器:只具有检测和判断功能,而不具备开闭主电路功能的漏电保护装置,漏电继电器也可以控制指示灯、蜂鸣器等声光信号组成的漏电报警装置。(2)漏电开关:将零序电流互感器、漏电脱扣器和开关装在一个绝缘壳中的漏电保护器称为组装式漏电开关。(3)漏电保护插座:把漏电开关和插座组合在一起的漏电保护装置,称为漏电保护插座。它使插座回路具有漏电保护功能。特别适用移动电器设备的使用。
漏电保护器按脱扣器的形式来分有电磁式和电子式两种。电磁式漏电保护器是将零序电流互感器检测到的漏电信号直接推到高灵敏度的释放式漏电脱扣器使开关脱开。电子式漏电保护器是电磁式漏电保护器的基础上加装具有放大、比较、整流等功能的电子电路。将零序电流互感器的二次输出电压,通过电子放大电路后触发可控硅或直接触发晶体管的开关电路,接通脱扣器线圈的供电回路,使漏电保护器动作。
接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。不接地电网与大地没有电气联接,对地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网或系统。10KV高压系统多为这种运行方式。低压系统通常采用三相四线制,如果其中性点不接地即属不接地电网,又称中性点不接地系统。
接零保护。不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。

图片来源于网络
接地电网中的中性点接地,称为工作接地,即为了系统安全运行而采用的接地。接地的中性线即为零线。所谓接零保护,就是把设备不带电的金属外壳部分接于电源的零线,不存在危险电压;同时,漏电将造成单相短路,短路电流通常很大,足以促动保护装置迅速切断电源,消除触电危险。
推荐阅读:
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。