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欠压保护电路,求教高手 LM324过欠压保护电路

来源:整理 时间:2023-08-16 11:54:16 编辑:智能门户 手机版

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1,求教高手 LM324过欠压保护电路

就用它其中的二个运放做成二个电压比较器的,一个检查电压(过)高的时候,一个检查电压(欠)低的时候。
具体要怎样保护?
按照你的要求,不用稳压管,只用电阻分压不能实现吧。你要用lm324比较一个电压,你也要有一个基准电压,这个电压可以用稳压管获得。当然了,我还是建议你用专业的电压检测芯片,那个就真的只要电阻分压就可以了

求教高手 LM324过欠压保护电路

2,用哪种方法可以实现欠压保护

一般电路用交流接触器控制就具有欠压保护
用接触器实现欠压保护,呵呵,肯定要加控制器呀! 将接触器串入“保护设备”的主回路中,用控制器来检测设备的工作电压,当电压降低到你所设定的数值时,给接触器断电(分闸信号),自然就跳闸了,设备关闭,起到保护作用! 参考资料:我做过!
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加个相序保护,一般都带有欠压保护

用哪种方法可以实现欠压保护

3,跪问怎样实现蓄电池欠压保护电路

最简单的方法是: 1、取一三极管,基极接两个分压偏置电阻,如暂定为两个1K的; 2、集电极串一额定工作电压为3V的继电器; 3、将常开开关一头接蓄电池正极,另一头接上偏置电阻和继电器线圈; 4、下偏置电阻和发射极接蓄电池负极; 5、由3、4步的两接点向电路供电; 6、调上偏置电阻的阻值,使其在3.9V时继电器断开; 此方案仅用4个元件,如要使电路更完美,发射极可串一低阻值电阻。倘若你一点电路基础都没有,可按此方案向他人求教,这是最方便的,那人很容易看懂。 你也可以把上偏置电阻换成10千欧左右的可调电阻。
1、取一三极管,基极接两个分压偏置电阻,如暂定为两个1K的; 2、集电极串一额定工作电压为3V的继电器; 3、将常开开关一头接蓄电池正极,另一头接上偏置电阻和继电器线圈; 4、下偏置电阻和发射极接蓄电池负极; 5、由3、4步的两接点向电路供电; 6、调上偏置电阻的阻值,使其在3.9V时继电器断开;
临时想的,仅供参考: (1)电源正电压输出端串接一个MOS管或者三极管实现开关作用 (2)蓄电池输出DC电压经过电阻分压(比如在3.9V的时候两个电阻中点电压为Uo) (3)运放做成比较器,比较电压等于电阻分压Uo(这个电压要通过蓄电池经过稳压芯片得到,接在比较器反相端;运放同相端接分压电阻中点),运放输出端接MOS管G级 在输出电压下降到3.9V以下时,比较器动作,输出端关闭MOS管,即关断电池和后级电路的连接
不用保护
蓄电池3.9V时调3脚使K释放。

跪问怎样实现蓄电池欠压保护电路

4,什么叫欠压保护

简单的说说是例如标准输出电压是24VDC,当电压降至18VDC时,电路启动保护进行关断后无输出.重新恢复有二种方式:一是自动恢复.即当电压回归到18VDC以上时,电路恢复重有输出; 一是手动恢复,即关断后,需要人工用手动方式重新上电才会有输出;
欠压保护是为了预防电机在低于额定电压下运行,抗负载能力减小,容易烧毁电机。当三相交流电机低于300V时,就会自动报警或者自动断电进行保护。另外,AC220V/DC开关电源一般工作在交流80V到260V范围内,欠压保护一般在80V左右。开关电源的保护很多的,欠压保护,过压保护,短路保护,过流保护,都是一个目的,减少损失,提高工作效率。
由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。例如:使电动机疲倒、堵转,从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。引起电动机疲倒的电压称为临界电压 。当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。当本路电压 低于临界电压保护电器才动作的称为失压保护,其主要任务是防止电动机自起动。
通用来讲就是电气设备的电压低于额定电压80%以下就断开电源的一种保护,一般都有欠压继电保护装置.不上电就无法操作的.比如带欠压保护的断路器.没电的时候合不上.
欠压保护也叫施压保护,一般为130v~180v之间欠压脱扣器失压跳闸,欠压脱扣器在平时是通电吸合的,所以施压跳闸或者没通电时是合不上闸的。这个很有用,可以切除不必要的负载,只保留重要负荷,减轻线路的负载。在一个就是安全,比如电机,停电后必须人工合闸才能再次启动,防止停电人走后,忽然来电,设备自己运转,这很危险。

5,欠压保护的原理

3、断路器的“失压脱扣保护” 断路器本身具备失压脱扣装置,失压脱扣器的线圈经按钮和联动接点接于相间电压,当网络电压降低到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁的吸力变小,因此杠杆转动作用于脱扣机构,使 断路器断开。
不是太清楚你问题中具体指的是哪方面的“欠压保护”,我想你说的“欠压”应该是“低电压”,所以我就只能按照我所理解的告诉你1、发电机保护中有“低电压”保护,多和过电流及负序等保护“搭档”组成闭锁保护,如“发电机复合电压闭锁过流”保护等。回路构成 主要是将一块低电压继电器的线圈并联在pt二次回路任意两相间,其常闭接点串接在过流保护启动出口继电器1bcj的回路中,起闭锁作用,也就是发电机正常运行时pt二次回路电压正常,低电压继电器的线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,此时即便发电机三相电流出现过流,但只要发电机端电压没降低到设定值以下,低电压继电器始终不会动作,常闭接点就不会闭合,因此不会启动出口继电器1bcj,该保护不会动作。只有当发电机出现过流且电压降低到低电压继电器定值以下时,该保护才会动作,延时后跳开发电机开关。如发电机并网线路上或系统中出现接地时,发电机正常相电流都往故障相流,造成某相定子电流可能会过流,且故障相电压要降低,低于定值后,保护动作,跳开开关。2、电动机的低电压保护 该保护多用在拖动较为重要的设备的电动机控制回路中,且这类电机的功率一般相对于母线上其他电动机要大,其原理是在电动机跳闸回路中并联一个低电压继电器的常闭接点,而这个低电压继电器的线圈则并联在为该电动机提供三相电源的母线其中的两相间,正常运行时,电源母线电压正常,低电压继电器线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,不会接通跳闸回路,当母线失电或由于某种如接地等故障发生时,母线电压降低到低电压继电器动作值时,继电器动作,常闭接点闭合,接通跳闸回路,将该电动机从母线切除。当母线电压恢复以后,低电压继电器返回,常闭接点断开使跳闸回路也断开后,才能重新启动该电动机。因为电源母线上接有许多设备,母线失电或电压降低会使许多接触器线圈失电释放,而通过接触器控制的设备会因此停运,此时如果母线故障解除电压逐渐恢复,许多设备在突然停运后尤其是重要的大设备一般都采用直流电源控制的断路器开起停,当交流电源消失后由于直流电源正常所以跳闸后依然可以再次进行合闸操作,如果这些设备同时启动很可能造成母线电压的再次降低,不利于尽快恢复设备的正常运行,因此在这些重要的大设备直流控制回路中加装低电压保护,一是能保证母线故障消除后,电压恢复正常后能够使这些重要设备快速恢复启动,也就是跳闸回路断开后才允许其进行合闸操作,否则跳闸回路始终接通,不允许启动。二是由于加装了低电压保护,使这些功率较的大设备在母线电压未恢复正常前不能启动,可以加快母线电压的恢复速度,有利于缩短故障时间,较少由此造成的其他损失。3、断路器的“失压脱扣保护” 断路器本身具备失压脱扣装置,失压脱扣器的线圈经按钮和联动接点接于相间电压,当网络电压降低到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁的吸力变小,因此杠杆转动作用于脱扣机构,使 断路器断开。 不知道以上的回答能否解释清你的问题,这些只是我在日常工作中了解和接处到的,因此未必十分全面,如果有不足之处还请谅解。

6,在电气里什么叫欠压保护

欠压保护也叫施压保护,一般为130V~180V之间欠压脱扣器失压跳闸,欠压脱扣器在平时是通电吸合的,所以施压跳闸或者没通电时是合不上闸的。这个很有用,可以切除不必要的负载,只保留重要负荷,减轻线路的负载。在一个就是安全,比如电机,停电后必须人工合闸才能再次启动,防止停电人走后,忽然来电,设备自己运转,这很危险。
当被保护线路的电源电压低于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。下面这段说的很详细,你可以看一下自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源 主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。 摘自http://wenwen.sogou.com/z/q655774750.htm?fr=ala0
电压太低,自动切断电源。呵呵!
欠压保护就是,在电压达不到用电设备额定电压时采取断开电路的保护措施一般的电器产品都有一个额定电压的使用范围比如160v~250v。如果供电电压低于这个电器所标称的这个电压范围,就会发生电气欠压工作,就会导致电器不工作,或者工作缓慢,再就是会烧毁电器产品(比如以电机为主要动力部件的产品)。
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