低壓配電系統(tǒng)中裝設(shè)漏電保護器(剩余電流動作保護器)是防止電擊事故的有效手段之一,也是防止漏電引起電氣火災(zāi)和電氣設(shè)備損壞事故的技術(shù)措施。國家標準要求漏電保護器在投入運行后,使用單位應(yīng)建立運行記錄及相應(yīng)的管理制度,每月需在通電狀態(tài)下,按動實驗按鈕,檢查漏電保護器動作是否可靠。雷雨季節(jié)應(yīng)增加檢查次數(shù)。但是該實驗只能用來檢查漏電保護器的脫扣功能,不能用來校核額定漏電動作電流和分斷時間的數(shù)值。所以國家標準還規(guī)定應(yīng)定期進行漏電保護器的動作特性實驗,測試漏電動作電流值、漏電不動作電流值和分斷時間。我們研制了一種漏電保護器測試儀,可在線實現(xiàn)上述功能的測試。 1 硬件電路設(shè)計 硬件電路主要包括信號采集控制電路、斷電檢測電路及單片機控制電路。 1.1 信號采集控制電路 國家標準規(guī)定額定漏電動作電流IΔn的優(yōu)先值為:0.006、0.01、0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1.3、5、10、20A;額定漏電不動作電流IΔno的優(yōu)先值為0.5IΔn,如果采用其它值時應(yīng)大于0.5IΔn;漏電保護器的分斷時間如表1、表2所示。 表1 直接接觸用的漏電保護器的最大分斷時間
表2 音接接觸用的漏電保護器的最大分斷時間
手持式電動工具、移動電器、家用電器插座回路的設(shè)備優(yōu)先選用IΔn不大于30mA的快速動作的漏電保護器;單臺電機設(shè)備可選用IΔn為30mA及以上、100mA以下的快速動作的漏電保護器;有多臺設(shè)備的總保護應(yīng)選用IΔn為100mA及以上的快速動作的漏電保護器。 根據(jù)以上要求可見,IΔn不大于30mA的漏電保護器應(yīng)用廣泛。由表1可知,在測試直接接觸用漏電保護器的分斷時間時應(yīng)產(chǎn)生250mA的漏電流,因此該測試儀設(shè)計為最大可產(chǎn)生275mA(有效值)的漏電流,可滿足測試IΔn為50mA及以下的漏電保護器的所有測試項目、IΔn為100mA的漏電保護器除5IΔn分斷時間外的所有測試項目。該測試儀的信號采集控制電路如圖1所示。 K選用KN62S型三位開關(guān),K合向位1時測試漏電動作電流值、漏電不動作電流值。Q1、Q2為光MOS固態(tài)繼電器,其開路最大漏電流為10μA。測試漏電保護器某一漏電流的分斷時間時,K合向位2后接通Q1,整流橋接在n0~n1之間,調(diào)節(jié)電流到測試值,然后斷開Q1(延時10ms以上,確保Q1斷開)接通Q2,由n1點接向n2點意味著突然產(chǎn)生漏電流,同時開始計量分斷時間。因為零線N與地線PE的電位一般不同,所以測試點n2不接在PE線上。V1接斷電檢測電路。 由整流特性及電流有效值定義知整流橋前后的電流有效值相等,圖1中I1即為漏電流值。考慮在線測試時三極管集電極電位較高,以三極管發(fā)射極電流有效值I3作為測量信號。控制電壓V2為1.4~4.8V,2SD272、2SD594的hFE分別為40和50,R3取1Ω,R2的值由下式確定: 因er很小,可認為I1=I3。 ∵ V3=I3R3,由V3即可測得漏電流I1的值。 1.2 斷電檢測電路 在測試漏電保護器的動作特性時,必須準確測知漏電保護器的動作時刻。本系統(tǒng)設(shè)計的斷電檢測電路見圖2。 6N138為光電二極管與達林頓光電晶體管封裝的光電耦合器,一次側(cè)工作電流IF為1.6mA,IFmax為20mA,VFmax為1.7V。考慮到整流橋的正向?qū)▔航礦Dmax為2.4V,6N138一次側(cè)電流iF由下式確定: 從v1的零時刻開始使iF增加到1.6mA所需的時間t可由式(1)求得:t=0.4ms。因為iF為脈動直流信號,所以iF小于1.6mA的連續(xù)時間t′=2t=0.8ms。如果6N138連續(xù)的關(guān)斷時間大于0.8ms,即可判斷電網(wǎng)斷電、漏電保護器已動作。我們設(shè)計的判斷時間為1ms,在電網(wǎng)電壓波動較大時仍保證判斷正確。由式(1)還可求得iFmax=11.4mA,小于6N138的IFmax。 1.3 單片機控制電路框圖及工作原理 單片機控制電路框圖如圖3所示,包括單片機、采集信號轉(zhuǎn)換電路、鍵盤電路、LCD顯示電路、D/A轉(zhuǎn)換電路以及電源電路。 單片機選用AT89C52,時鐘頻率為12MHz。單片機系統(tǒng)通過信號采集控制電路控制漏電流的產(chǎn)生和調(diào)節(jié)漏電流的大小,漏電流信號檢測電壓V3經(jīng)有效值轉(zhuǎn)換器AD636得到與其有效值對應(yīng)的直流信號,通過10位串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC1549轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號送單片機。V3的脈動頻率為100Hz,AD636的平均電容CAV選用2.2μF的電解電容,則AD636的輸出信號建立時間TS由下式確定: TS=25MS/μF×CAV=25ms/μF×2.2μF=55ms 即V3的穩(wěn)定時間要大于55ms。選用74HC373和74HC377作為鍵盤I/O接口。顯示器采用16字符×1行LCD。D/A轉(zhuǎn)換器選用具有上電復(fù)位功能、建立時間為12.5μs 的10位串行D/A TLC5615,因其為電壓輸出型,輸出可直接作為控制電壓V2控制漏電流的變化。系統(tǒng)中的所有IC選用單5V電源、低功耗的芯片。該測試儀采用電荷泵DC-DC變換器7201,用四節(jié)1.5V電池供電。 2 系統(tǒng)軟件設(shè)計 本系統(tǒng)實現(xiàn)漏電保護器動作特性測試有兩種方法,一是根據(jù)基本條件由系統(tǒng)自動完成,二是由鍵盤控制完成。功能模塊包括漏電流檢測、斷電檢測、鍵盤掃描、顯示等模塊。 2.1 漏電流大小檢測模塊 模塊的入口參數(shù)為D/A轉(zhuǎn)換器TLC5615的輸入控制值D,放在單片機內(nèi)存的30H、31H單元。AD636的建立時間為55ms,TLC1549、TLC5615建立時間都很短,因此輸出D后延時68ms讀取TLC1549的輸出值。出口參數(shù)漏電流大小I1存放到內(nèi)存的40H、41H單元。 2.2 斷電檢測模塊 該模塊由模塊主程序、外部中斷INT1和定時器T1中斷服務(wù)子程序組成。 T1在INT1端變?yōu)楦唠娖?6N138截止)時啟動,定時到1ms發(fā)生中斷,說明電路已斷電,漏電保護器已動作。在T1中斷服務(wù)子程序中置位斷電標志、關(guān)閉INT1和T1中斷。 根據(jù)1.2所述,在電網(wǎng)正常通電情況下,6N138截止使IN138保持高電平的時間小于1ms。INT1端電平由高變低發(fā)生中斷,在其中斷服務(wù)子程序中設(shè)置使T1重新定時1ms,從而使T1不會在電網(wǎng)正常通電情況下發(fā)生中斷。 模塊主程序初始化INT1、T1,復(fù)位斷電標志。 2.3 自動檢測的算法 國家標準規(guī)定測試漏電動作電流值的方法是調(diào)節(jié)剩余電流從小于0.2IΔn開始在30s內(nèi)穩(wěn)定地增加至IΔn值。由鍵盤選擇進入自動檢測功能操作后,輸入IΔn值,單片機計算出對應(yīng)0.2IΔn和(Iδn-0.2Iδn)/275的輸出控制初值D0和輸出變化范圍ΔD,調(diào)用一次漏電流檢測子程序約需61ms,由ΔD計算出每步后的延時時間,使整個測試在30s內(nèi)完成。測試開始前調(diào)用斷電檢測模塊,每步測量完成后查看斷電標志,若置位則停止檢測。在測試過程中電流的變化值都顯示在顯示器上,并最終指示斷電電流值或最后的電流值(兩種情況顯示標志不同)。 測試分斷時間的程序流程如圖4所示。用定時器T0計量分斷時間,T0每次定時的時間為50ms,中斷次數(shù)存于內(nèi)存50H單元,圖中"T0定時值"等于50×(50H)加上T0最后一次的定時值。分斷定時時間減去1.65ms是因為固態(tài)繼電器Q2的典型動作時間為1.65ms。 2.4 鍵盤控制檢測的方法 鍵盤控制檢測方式指調(diào)節(jié)漏電流的變化的操作由鍵盤控制完成。設(shè)計了實現(xiàn)正常和快速增加、減少的鍵盤掃描模塊。 該裝置利用單片機實現(xiàn)了漏電保護器動作特性在線自動檢測。如果只測試漏電動作電流值,可在漏電保護器后的任一帶PE線插座上測試。建筑物內(nèi)的插座回路、電氣醫(yī)用設(shè)備、手持式電動工具等安裝漏電保護器的設(shè)備和場所都可用該測試儀定期進行漏電保護器動作特性實驗。 |