需要说明的是:部分电动机保护器,采用微控制器处理电流采样和电压采样信号(但电流信号采样电路的前级电路同本章所述电路相似),可从操作显示面板设置故障动作电流值,并可以监看运行电流值、电压电压值等,其功能更为强大,智能化程度更高,但应用面不够广泛 。另外有的产品,如变频器,软起动器等产品,其过载、短路及断相保护电路作为控制电路的一个有机组成部分 。本章所述电动机保护器,系全部采用模拟或数字电路硬件电路的,作为一个独立部件被应用的保护装置(产品) 。
本节内容将这两种型号的保护器电路放在一起,一是因为其电路结构与原理近似,二是多家低压电器生产厂家生产此类产品,其它型号如JD-5、JDB-80,电路结构也与本文电路相似或相同,这类保护器在电动机起动柜的生产和组装中得到了广泛的应用 。但缺点是该类产品的控制接线稍嫌复杂 。在停机状态,显示断相故障,处于断相保护中 。输出控制接点为常闭型触点,过载或断相故障发生时动作,触点开断,送出停机信号 。
从各个工控网站众多网友的发帖中,可以得知,不少人对这类电动机保护器的接线和控制原理不甚了解,故据手头所绘(实物)电路图,对其电路原理和控制特点,做一个较为深入的分析,希望能对大家提供一点有益的参考 。
1、保护器的控制接线

文章插图
图4保护器的控制接线图
保护器控制接线见上图,保护器有4个控制接线端子,1、2端子为保护器电源输入(同时也是主电路接触器线圈的电源控制端),可据要求选用380V或220V供电级别(上图保护器采用380V控制电源),3、4为端子内部常闭接点,输出故障动作信号 。上图的控制接线,JD6保护器与接触器线圈是一同得电的(保护器先于接触器线圈得电时,报断相故障控制接点动作!),而且3、4端子内部常闭点串接于KM1的自锁回路,当故障发生时,KM1的自锁被“破坏”,接触器KM1与保护器JD6一同失电 。保护器的端子内部电路请参见下图6、图7 。
2、时基电路NE555的电路原理简析
以上所述几个型号的电子式电动机保护器,电路的核心器件多采用时基电路NE555 。本节保护器电路,采用NE555、NE556电路,故分析整机电路之前,先将NE555的性能与原理做一个简要介绍 。
NE555为原创产品型号,以后有众多仿制产品问世,如LM555、μA555、CA555、CB555等,统称为555,一般为8脚双列封装,都可以代换使用 。少数产品如RV6555DC、LB8555、M52051等,采用16脚双列封装,代换时需予注意引脚功能的不同 。NE555电路芯片应用灵活,经常用来组成单稳态电路、双稳态电路及无稳态电路三种电路形式,在工业(电子)控制领域得到广泛应用用555芯片构成的电路与时间控制有关,所以又称为时间电路或时基电路 。
图5 时基电路NE555等效功能框图
NE556内含又时基电路,为双列14脚封装,相当于集成了两片NE555电路 。上述555电路内部集成电路为双极型晶体管器件,适应电源电压范围5~15V 。
而ICM7555、ICM7556器件,其电路结构与NE555、NE556相同,但内部集成器件为CMOS场效应器件,同类器件型号有:555CMS、556CMS、μPD5555、μPD5556、LMC555、LMC556、TLC555、TLC556和5G7555、5G7556等,适用电源电压范围为2~18V,器件功率损耗更低,适用供电范围更宽 。
若供电条件满足,一般情况下(不考虑工作电流的差异时),双极型器件和CMOS器件的555、556也可以互换 。
上图5为555时基电路的等效功能框图,555器件是模拟电路和数字电路的“混成”电路,内含两组比较放大器A1、A2,两路与非门电路1、2、反相驱动器N1和放电晶体管Q1 。A1、A2比较器的输出分别作为与非门1、2的复位(R)置位(S)信号,以控制由门1、门2构成的R-S触发器的状态 。R-S触发器的输出,直接控制放电晶体管T1的通断,又经反相驱动器,提供信号输出 。
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