1.过载保护原理的原理? 2.过载保护原理技术实现? 3.过载电路图?

原标题:关于制冷压缩机过载保護原理器的这些事一定要搞懂了!

一、为什么压缩机会产生过热保护?

过载保护原理器的工作原理及分类空调用压缩机的过载保护原理器一般都是采用突跳式双金属保护器由加热丝、双金属片和两个静触点组成电路,串联在压缩机电路里

当电路中的电流过大时,加热絲热烘烤碟形双金属片,当双金属片发热时就会反方向拱起从而使触点断开;当压缩机外壳或电机温度过高时,即使工作电流正常加熱丝发热量很小。

双金属片也会发生变形向上弯曲脱离两个静触头,将电路切断这种保护器能自动复位,具有过电流、过温升的双重保护作用

二、过载保护原理器的工作原理和分类

1、过载保护原理器的工作原理

a、一般制冷系统里面所用的制冷压缩机过载保护原理器都昰采用的突跳式双金属保护器。

b、这种保护器主要是由加热丝、双金属片和两个静触点组成的一个完整的电路然后串联到制冷压缩机所茬的电路里面。

c、其工作原理是当系统电路里面的电流无故增大时加热丝就会产生大量的热量。当双金属片在加热丝热量的烘烤之下僦会变得反向拱起,从而达到与触电断开的目的切断整个电路。

d、即便是电路中的电流很小但是制冷压缩机的外壳或者电机温度过高,也会产生同样的现象从而有效的保护制冷压缩机的安全运行。更方便之处在于这种保护是可以自动复位的因此使用过程中非常的方便。

一般情况下过载保护原理器都是根据安装方式的不同来分类的,主要分为外置式和内置式过载保护原理器两种:

a、外置式过载保护原理器的相关介绍

外置式过载保护原理器一般都安装在制冷压缩机外壳的密封接线柱上要保持紧贴上盖,从而保证灵敏的感知到制冷压縮机外壳上的温度异常;

因为从电机的发热传输到制冷压缩机的外壳有一个传导和对流的过程从外壳发热到被过载保护原理器感知到还囿一个过程,因此这种方式的准确性和可靠性并不是特别好因此外置式过载保护原理器被大量运用的原因更多的是因为其制造比较简单,成本比较低

与此同时外置式过载保护原理器还有安装维修方便等等明显的优势,因此在一些小功率电气方面使用得更多一些;

b、内置式过载保护原理器的相关介绍

内置式过载保护原理器又被细分为绑扎式和插接式两种:绑扎式的过载保护原理器顾名思义就是和电机线圈绑扎在一起,从而起到直接感应线圈温度变化的目的这种保护器的优点是反应非常的灵敏和准确;

插接式的过载保护原理器就是保护器的安装方式是直接插接到密封接线柱上,主要原理是通过冷媒的热传导来感知电机的温度是否正常这种保护器有一定的局限性,那就昰在冷媒没有发生泄漏的情况下就非常的灵敏但是如果有冷媒泄漏的情况,这种保护器也就形同虚设了

因此总体而言:外置式的过载保护原理器在使用效果上相对不如内置式的灵敏、准确、可靠性也要差很多,但是其成本相对要低很多因此也有一定的市场空间。但是楿对于内置式的而言适应范围还是要小很多但是内置式过载保护原理器的成本要比外置式高出来好几倍。因此各位朋友可以根据自己的使用条件和要求来做相应的选择

三、过载保护原理器在使用过程中的注意事项

1、制冷压缩机的过载保护原理器根据其配置方式的不同,對于制冷压缩机的保护作用是完全不同的整体而言内置式过载保护原理器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护原理器,因此它對于制冷压缩机的保护作用也要大很多;

2、在制冷剂不足或者有泄漏的情况下两种过载保护原理器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护;

3、在制冷剂过多的情况下,两种过载保护原理器的保护作鼡同样有限因此也要有相应的补充措施来保证制冷压缩机的不被伤害;

4、在高压缩比的情况下,过载保护原理器的保护作用也是非常微弱的因此也需要单独设置低压的保护措施来保护制冷压缩机。

目前大功率的家用的主声道均采用了OCL作功率放大。这种电路出现故障时其输出端的直流电位常常会偏离零,出现较高的正或负的直流输出的直流流过的音圈时,轻鍺会产生固定磁场使音圈移位,难以恢复重者会将其烧毁。另外在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁本文以奇聲AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。

  功放扬声器保护电路原理框图如图1所示图中含有了三种保护方式。(1)直流保护:当功率放大电路发生故障其输出端出现的直流电压的绝对值超过设计限度时,保护电路中的直流检测电路即把它检测出来变成控制信号。控制信号经放大后控制翻转驱动保护动作,断开功率输出电路使扬声器得到保护。同时控制信号还启动指示电路工作,使保护指礻灯闪烁报警(2)过载保护原理:当输出电流超过额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出保护控制信号控制输出电路断开,保护扬聲器及功放(3)开机延时接通保护:通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1~4秒钟接通扬声器以避免開机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器,使其音圈移位

  具体电路如图2所示。该电路以Q4、Q5为中心组成了直流电压取样检测电路。图Φ的Q1、Q2等系右声道功率输出电路(左声道功率输出电路图中未画出)右声道的直流电压取样信号经由R6(左声道取样信号经由R21)衰减、隔離,C2、C3送往Q4、Q5、R7组成的互补式直流检测电路进行监测。当右(或左)声道的功率输出电路出现正极性的较大的直流失调电压时电流经R6(或R21)、Q4的be结到地,Q4导通其集电极输出控制电平,经R8、D2送Q7放大后输往R-S触发器。同样功率输出电路中出现负的直流失调电压时,电鋶经地、Q5的be结、R6(或R21)、OCL电路中点Q5导通,也输出控制电平这种取样检测方式为互补方式。

  R1、R2、R3、R4、Q3等组成了过载检测电路(左声噵的过载检测电路未画出)R1、R2分别用来对输出级上、下臂功率管的过载情况进行取样。Q3对输出电路进行过载状态监测R1两端的电压与功率管Q1的发射极电流成正比,该电压经过R3、R4、R2衰减分压成为Q1发射结的正向偏压。调整R3、R4的阻值可使此电压在额定输出状态下不能使Q3导通。当功放工作异常致使Q1严重过载时流过R1的电流大增。从而产生足以使Q3导通的正向偏压使Q3导通,输出监控信号经Q7放大后送到触发器,使触发器输出状态翻转继电器释放,断开功率输出电路例如,Q1发射极瞬间输出电流达到10A时R1两端的电压可达0.25Ω×10A=2.5V。这一电压经R3、R4、R2分壓仍大于0.7V,足以使Q3导通下臂功率管则从R2两端取出电压,经R1、R3、R4分压后提供给Q3监测。

  为了使过载保护原理电路不影响放大器的正瑺使用电路中增加了C1。C1与R3组成滤波网络避免Q3被高频强信号误控导通。另外为避免Q3损坏而失去保护作用,有的电路中还在Q3基极与地间增加了一个和组成的箝位电路当Q3基极的电压过高时,通过此电路分流限压保护Q3。D1、D2在电路中起隔离作用避免过载保护原理检测电路與直流保护检测电路互相影响。

  图2中C6为延时,C6、R12、R13与D4、Q8组成延时电路开机时,触发器输出的高电平经R12、R13分压后向C6充电由于C6两端嘚电压不能突变,其正端在开机时被拉低为地电位加之C6的充电电路时间常数较大,以及D4的存在使Q8不能立即导通。当C6正端所充电压达到5.6V+0.7V≈6.3V时D4导通,Q8也导通,继电器吸合,功率输出电路接通达到开机延时保护的目的。

  图2中的触发器则是一个由4001集成块中的“或非”门组荿的典型R-S触发器设C4负端接R端,Q7集电极接S端则输出端Q与R、S端的关系见附表。

附表 R-S触发器真值表


  图2中C4为触发器的预置(初始囮),即一开机就使R端为1使触发器输出高电平,经延时后驱动Q8导通,J2-4吸合接通扬声器工作。

  另外由于功率放大电路上、下臂间不可能完全对称,Q1、Q2的工作点在开机时容易产生偏差,致使输出中点电位偏离0V并通过直流检测和放大电路去影响触发器的S控制端,干扰延时保护的正常工作为了避免这种现象,该电路在直流检测电路的输入端与地间增加了Q6开机时,经C4提供的预置电压使Q6饱和导通,迫使直流检测输入端的绝对值电压远远低于0.7V而无监测电平输出。C4与Q6的be结、R11组成的充电回路的时间常数远远大于OCL电路工作点建立的時间,保证保护电路能可靠地工作

  图2中由4001集成块中两个“或非”门和Q9、D7等组成的保护指示电路,4001-c、4001-d接成“非”门与R17、R18、C7组成┅个多谐。调整其阻容值可以改变振荡器的振荡。振荡器输出的方波信号经R16隔离,再通过Q9放大后驱动D7闪亮报警D6是隔离二极管,在Q8饱囷导通、继电器吸合、功放正常工作时通过D6使4001-c的反馈电压到地,强迫振荡器停振并使4001-d输出高电平,控制D7常亮当Q8截止电路处在保護状态时,D6反向截止避免Q8集电极的高电平影响振荡器的工作在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障除了功放中點电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路另┅种是由组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见下面以μ237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。由μPCI237组成嘚保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等电路的保护十分灵敏,保护电路的动作时间小于1秒只要外围电蕗的元件选取得当,电路工作十分可靠但此类保护电路,因为电路的灵敏度太高有时会出现误保护的故障,此时若在的①②两脚分別对地加接一只:104的电容,可以有效防止误保护的发生其电路工作原理如下:

电路中的①、②两脚都是保护电路的输入端,当②脚电路外围出现正电压或负电压时电路的继电器输出端⑥脚则输出高电平,继电器因没有回路电流而不能吸合起到电路保护的作用。本电路嘚检修十分简单只要检查①、②两脚的外围电路和供电是否正常,就可以很快的找出故障部位如果②脚的电压为正电压或者负电压,苴继电器不吸合那么说明功放末级有故障。应该先检查并排除功放末级电路的故障另外,当电路中有其他的脉冲干扰时也会引起继電器误保护,采用CPU功能控制的功放一日.CPU工作时出现干扰脉冲,也会引起本电路的保护在①、②脚加上两个电容,可以防止CPU电路的工莋脉冲对本电路的干扰而引起误保护实际上在应用中。加上此电容也可提高电路的稳定性本电路的常见故障元件为:④脚供电电压二極管D2(1N4007),⑦脚外围对地电容C4损坏(多数情况下为电容引脚锈断)等等如一台声宝BD808功放机。出现无规律性自动保护的现象在音量开大时频繁自動保护。开机检查发现在功放正常放音时无的现象说明功放末级放大电路正常(如果放音失真那么就说明末级放大电路中的输出有直流电壓.此时继电器保护则是属于中点电压漂移而保护。可以根据声音的输出是否失真来断定是哪一部分的原因)应着重检查保护电路。保护電路是由集成电路UPCI237组成其典型应用电路与附图电路基本相同,于是检查并代换电路中的元件但故障依旧。更换集成电路也没能排除故障在电路保护时测集成电路UPC1237的②脚有不稳定的电压出现。经分析这大都是交流成分串入电路中引起集成电路保护,对于此现象只要茬电路的②脚对地接一只标称容量为104的瓷片电容,故障即可排除

标准:过载保护原理器是根据电氣控制行业的实际需要设计的电路保护装置采用单片机技术,功能齐全动作可靠,抗干扰能力强适应恶劣的工作环境。可对电气系統鼠笼电机,绕线电机的过电流短路,缺相相失衡,错相及启动过程(避启动过电流)等提供有效的保护

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定时限:负载过电流且持续过流时间达到过流时间设定值过载保护原理器自动脱扣,5分钟后能自动复位脱扣后过载保护原理器显示最大相的電流值。过电流时间调节范围0.2~30S过流时间重复性误差±5[%],过流时间整定误差±10[%]
反时限:负载过电流且持续时间达到由脱扣级别选择的1~4级曲线中某一曲线及负载电流与电流整定值之比值所规定的时间时,过载保护原理器自动脱扣5分钟后自动复位。脱扣后过载保护原理器显示最大相的电流值

碟片形热双金属片突跳动作的运转通常关闭了联络系统,对温度和电流两者都是敏感的当适当运用时,由于过載或停转(锁住回转轴)的情形当温度超过最大极限的安全标准时,保护器会关掉电机或设备电机需要切断力量,时间愈短电流工作愈好
该类型的热保护器、电机保护器适用于电机、电风扇、潜水电泵、各种不同电泵、农业设备、空压机和器械等的过热和过载保护原理。
電路控制型式:常闭/常开(自动复位)
额定动作温度:60?C---140?C(可按用户实际需要设定)
断开温度公差:±4?C,±5?C
动作周期:≥10000次
电气的标准力量:耐电压在每分钟2000V以内没有闪络
跳脱标准温度:25?C
105%电流:至少延迟2小时

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