漏电保护器常识与专用IC电路介绍
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漏电保护器知识大全值得收藏一编文章介绍有点长度,有耐心的可以看完,没耐心的可以选择阅读.1.什么是漏电保护器?漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。
将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
2.漏电保护器的结构组成是什么?漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
①检测元件。
由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。
②放大环节。
将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
③执行机构。
收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
3.漏电保护器的工作原理是什么?①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。
当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为"+",返回方向为"-",在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。
由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。
漏电保护器结构漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
①检测元件。
由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。
②放大环节。
将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
③执行机构。
收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
工作原理在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。
触电指的是电流通过人体而引起的伤害。
当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。
当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。
RLRN漏电保护装置图如图是简单的漏电保护装置的原理图。
从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。
图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。
图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。
它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。
副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。
所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。
线圈断电后簧片释放,外电路断开。
总而言之,这是一个小巧的继电器。
原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。
舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。
脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。
漏电保护器介绍分析解析漏电保护器是一种用于保护人们免受电击伤害的电器装置。
在日常生活中,我们经常会遇到漏电现象,即电流通过非预定的传导路径流向大地,可能会导致电器故障、火灾甚至造成人身伤害。
漏电保护器的出现有效地解决了这一问题,大大提高了电气设备的安全性。
漏电保护器的工作原理是通过检测电流的入口和出口之间的差异来判断是否有漏电现象。
当电流通过入口和出口的差值超过设定的阈值时,漏电保护器会立即切断电源,防止漏电引发危险。
漏电保护器适用于各种电压等级和电路类型,可以广泛应用于住宅、商业建筑、工业设施等场所。
1.高灵敏度:漏电保护器可以很快检测到微弱的漏电电流,通常可以在毫安级别下起作用,保护人们免受任何危险。
2.快速切断电源:漏电保护器能够在几十毫秒内切断电源,迅速阻止电流流向故障点,避免进一步的危险。
3.自动复位功能:在漏电保护器触发切断电源后,修复故障后不需要手动操作即可自动复位,方便实用。
4.可靠性:漏电保护器采用了可靠的电子元件和触发机构,能够长时间稳定工作,有效延长了电器设备的使用寿命。
5.多种类型选择:根据不同的需求,漏电保护器可以选择不同类型的产品,如可拆检修式、固定式、分体式等。
在实际应用中,漏电保护器广泛应用于各种电器设备和电气线路中,包括插座、电源开关、照明装置、电动工具等,起到了重要的安全保护作用。
然而,漏电保护器也存在一些局限性。
例如,在一些特殊情况下,如接地线故障或绝缘阻抗较低的电路中,漏电保护器可能会出现误切断现象,影响正常使用。
此外,对于一些特殊行业,如化工行业,漏电保护器的灵敏度和耐压能力要求较高,需要选择适合的型号和规格。
为了确保漏电保护器的正常工作,使用者应定期进行检测和维护。
例如,定期触发漏电保护器进行自检,确保其正常工作;定期清洁保护器外壳,避免灰尘积累导致故障;定期检查保护器的连接线路和接线端子,确保良好的接触。
综上所述,漏电保护器是一种重要的电器装置,通过检测电流差异来防止漏电现象,保护人们的安全。
漏电保护原理1、漏电保护器的工作原理(1)漏电保护器在反应触电方面具有高灵敏性和快速性,而且只反应系统的剩余电流。
我们知道,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定的很小(一般为mA级,最低可整定到6mA)。
在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作切断电源。
(2)图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中LH为剩余电流继电器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次侧线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从LH中穿过,构成其一次侧线圈。
LH的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;用于测量放大漏电电流信号的,构成装置的比较,控制部分;JC为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令的。
漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。
在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的相量和等于零,即:Ia+Ib+Ic=0同时各相电流在LH铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即:Φa+Φb+Φc=0这样在LH的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。
当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过LH的三相电流相量和不等于零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=IΔ其中IΔ为漏电电流,因而LH中的磁通相量和也不等于零,即Φa+Φb+Φc=ΦΔ这样在LH的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。
2、触电保护器故障分析查找根据安装漏电保护器的实际经验,漏电保护器除了因为人身触电而动作外,更大量的是由于接地漏电而动作,对于接地漏电所构成的动作,必须及时查明故障点,排除故障后才能使漏电保护装置再投入。
漏电保护器动作后,可按图2顺序查找:3、应注意的几个问题(1)在农村或工厂配电室的第一级漏电保护装置的动作电流可选的较大。
漏电保护的基本知识讲解1.漏电保护的基本概念从发明并使用电以后,电不仅为人类的日常生活、学习教育、工业生产等方面带来 I很多方便,同时—人类带来一定的潜在危害。
其中,漏电就是危害人类的主要事故原因。
|漏电可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电,造成人身伤害。
1.1漏电保护的功能特点为了避免漏电事故的发生,避免许多不必要的损失,就诞生了漏电保护装置,用来保护电气设备成人身安全。
比较常见的就是漏电保护器(漏电开关),如图2-1所示。
漏电保护器主要用于电路或电器绝缘设备发生对地断路器或人身触电时,自动切断电源,从而保护人身成设备不受损害。
1-1漏电保护器漏电保护是一种低压安全保护电器,是对低压电网中的直接和间触电的一种有效保护。
断路器和熔断器主要是用于切断电源供电线路,保护动作电流是按线路上的正常工作最大负荷电浼来确定的,电流较大,而漏电保护器则依靠剩余电流进行动作,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零.在发生漏电和触电时,电路产生剩余电流,这个电流对断路器和熔断器来说根本不足以使其动作、而漏电保护则会可靠的动作。
一旦有事故发生,马上切断电源,保命电路和人身安全。
在低压配电系统中设置漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止漏电一起的电气火灾和电器设备损害事故的的技术措施。
但安装漏电保护器不等于绝对的安全,运行中仍以预防为主,并同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的措施。
1.2漏电保护器的种类根据漏电保护器的动作原理,可将其分位电压型和电流型两大类。
电流型的漏电保护器比电压型的漏电保护器优越。
目前,市场上的漏电保护器类型较多,其功能也比较繁多,常用的几种漏电保护器如下所列:①只具有漏电电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器.过流继电器等保护元件配合;②同时具有过载保护功能;③同时具有短路保护功能;④同时具有过载、短路保护功能;⑤同时具有短路、过负荷,漏电、过压及欠压功能。
带有漏电保护功能的插座如图2-4所示。
漏电保护器解读漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器。
它主要是用来在设备发生漏电故障时,以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
一、漏电保护器的原理漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。
从而切断电源起到过载或短路保护作用。
当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。
二、漏电保护器的主要技术参数额定漏电动作电流(IΔn)它表示在规定的条件下,漏电保护器必须动作的漏定电流值。
漏电不动作电流(IΔn0)它表示在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值。
漏电分断时间相对应的漏电保护器额定漏电动作电流的最大分断时间。
极限不动作时间漏电动作电流和漏电分断时间以及极限不动作时间的漏电保护器的全部漏电动作特性。
分断时间级别根据漏电分断时间划分的等级标准。
额定电流分断能力(Icn)它表示漏电保护器能分断的最大短路电流值。
三、漏电保护器的检测与使用漏电保护器的外形尺寸应与现场安装的条件(如配电箱、开关箱、各种电器具等狭小空间)相适应,漏电保护器的额定不动作电流应不小于电气线路或设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。
漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负载的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
漏电保护器在第一次投入运行前,应用试验按钮试验跳闸的可靠性,以后应每月不少于一次的定期检查。
其方法:按动试验按钮三次,其动作应正确无误。
漏电保护器因故障跳闸后,必须查明原因,消除故障后才可重新合闸,严禁强行合闸。
漏电保护器(如考虑到电源时中性点接地电网,则零序电流互感器所检测的电流,应为三相电流的矢量和)的漏电保护开关。
若被保护设备接地运行,则三相电流的矢量和为零,漏电保护器不会动作。
漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。
本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。
1漏电保护器的工作原理:漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。
TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。
在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。
2装设漏电保护器的范围1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;(4)暂设临时用电的电器设备;(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8)安装在水中的供电线路和设备;(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;(10)其它需要安装漏电保护器的场所。
漏电保护器工作原理及故障处理漏电保护器工作原理及故障处理漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。
但在使用中存在着许多问题, 以下介绍它的相关知识、应用注意事项和故障处理方法。
一、工作原理1. 电磁式漏电保护器。
主要由高导磁材料制造的零序电流互感器、漏电脱扣器和带有过载及短路保护的断路器组成。
在被保护电路有漏电或人体触电时, 只要漏电( 或触电) 电流达到漏电动作电流值, 零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号, 并通过漏电脱扣器使断路器在0.1s内切断电源, 从而起到漏电和触电保护作用。
2. 电子式漏电保护器。
主要由零序电流互感器、集成电路放大器、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。
被保护电路有漏电或人体触电时, 只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号, 经过集成电路放大器放大后, 使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣切断电源, 从而起到漏电和触电保护作用。
二、应用注意事项1. 电路接好后, 应检查接线是否正确。
可通过试验按钮检查断路器能否正确分断。
在漏电保护器投入运行后, 用户应定期检查断路器是否能正常运作。
2. 断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的, 不可随意调整, 以免影响性能。
3. 断路器因被保护电路发生故障( 漏电、过载或短路) 而分断, 操作手柄处于脱扣位置( 中位置) 。
查明原因排除故障后, 应先将操作手柄向下扳( 即置于“分”位置) , 使操作机构再扣后, 才能进行合闸操作( 请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义) 。
4. 四极漏电断路器必须接入零线, 以使电子线路正常工作。
5. 漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端, 否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸, 造成“误动”。
6. 漏电保护器保护的线路不允许零线重复接地和金属外壳接零, 只允许金属外壳保护接地, 否则漏电保护器将失灵。
7. 采用电磁式漏电断路器时, 熔断器应串联在电度表和电磁式漏电断路器之间; 采用电子式漏电断路器时, 熔断器应串联在漏电断路器之后。
漏电保护器常识与专用IC电路介绍
漏电电流和漏电保护器的介绍漏电电流;国际有关权威机构《国际电工委员会(IEC755)》规定为:剩余电流。
准确的定义为:接地性故障电流。
漏电保护器是俗称,准确的名称是:剩余电流动作保护器。
由此可见;漏电保护器只能保护相线通过用电设备外壳或人体流入大地的“故障电流”,国家标准GB6829—95《剩余电流动作保护器的一般要求》中有关条款建议生产厂家在产品说明书中写明:“漏电保护器对于被保护电路两线所引起的触电危险;不能进行保护。
”说明其保护范围很局限。
漏电保护器分为两种类型,一种是漏电继电器;一种是漏电断路器(俗称漏电开关)。
从其检测型式上分为电压型和电流型,电压型因误动作率高、检测精度低;早已被淘汰。
电流型又分为电磁式和电子式。
电磁式因生产成本高、对运行条件要求较高;而难于被市场接受,只有特殊场所使用。
电子式生产成本低、检测精度高、误动作率很低而被市场所认可,是目前被广泛应用的漏电保护器材。
根据国家标准GB6829—95中有关规定;漏电保护器的动作时间分为快速动作型和延时动作型,快速动作型的动作时间:<0.2秒,用于分路保护。
直接保护人体或单台用电设备保护的动作时间:<0.1S。
延时动作型的动作时间=动作时间≤0.2秒+延时时间,延时时间可从0.2秒、0.4秒、0.8秒、1秒、2秒等几档中选择。
多用于低压电网分路保护和总保护。
电子式漏电保护器的电路组成有分立元件和专用集成电路两种形式,分立元件电路主要由零序电流互感器和可控硅组成;最终负载是漏电保护器的分励脱扣线圈或中间继电器,控制分断主回路。
专用集成电路主要有KY101、DL01、DL02、M54120、M54123L 等等,M54120、M54123L是日本三棱公司在上个世纪90年代初期投放市场的,M54123L被国内广泛使用。
M54123L的封装形式有8脚单排和4脚双排两种,各脚功能相同,外围电路简洁,是本文介绍的重点。
M54123L由稳压电路、基准电压发生器、差动放大器、和闭锁电路组成。
稳压电路由两级稳压构成,适应电压范围广,③、⑧脚输入工作电压在12V至28V范围内均能正常工作,
M54123L本身静态时耗电0.4mA(12V)~7mA(28V)。
差动放大器由①、②脚输入,①脚为基准电压端,②脚比较信号输入端,与零序电流互感器二次绕组输出端连接,①、②脚输入信号电压最小为4mV,最大为9mV,典型值为6.1mV,④脚是差动放大输出端。
⑤、⑥、⑦脚组成闭锁电路,⑤脚闭锁信号输入,⑥脚外接电容作为抗干扰吸收端,⑦脚为闭锁电路输出端,驱动可控硅控制极。
M54123L的工作过程:零序电流互感器的一次线就是被保护侧主回路的所有相线和零线,1匝。
当被保护侧某一相线对大地产生漏电流时;该漏电流对零序电流互感器激磁,零序电流互感器的二次绕组产生漏电信号电压,为①、②脚提供输入。
当漏电流≥漏电保护器的整定值时,比如:30mA;M54123L的④脚对⑤脚输出高电位信号,⑦脚输出高电位驱动可控硅导通,分励脱扣器动作,导致断路器跳闸,被保护侧主回路停电。
M54123L输入灵敏度高,反映速度快,一但⑤脚得到≥0.7V触发电压;⑦脚输出高电位就被锁定。
此时,即便⑤触发电压消失;⑦脚依然输出高电位,这说明了它的可靠性,复位方法是切断⑧脚电源。
典型电路见图一。
图一电路检测和控制部分可分别用于380V动力电路和220V 照明电路的漏电断路器中。
零序电流互感器铁心一般用坡莫合金(型号是:1J85)薄板卷绕成圆形,有塑料外壳。
用0.1mm左右的漆包线绕制600匝;包好绝缘制作完毕,穿过主回路低压电线后就成了完整的零序电流互感器了。
可控硅最好
用CR03,但价格昂贵。
一般厂家选用MCR100—8或BT169D等。
M54123L 各脚在路对地电阻值见表一。
M54123L各脚静态时和动态时各脚电压值见表二。
(用500型万用表测量)表一引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 红表笔接地53K 53K 0 42K 42K 32K 6.5K 300K 黑表笔接地5.8K 5.8K 0 6.5K 6.5K 6.5K 6.5K 6.2K 表二引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 静态 2.2V 2.2V 0 0 0 0 0 22V 动态2.15V 2.15V 0 1.25V 1.25V 2.1V 0.7V 22V 在图一中M54123L④、⑤脚短封在一起构成了快速动作型电路,断路器的动作时间一般<0.1S(S;秒),实际测量一般都<50mS (mS;毫秒,1000 mS=1S)。
如果在M54123L的④脚和⑤脚之间接入一个1MΩ~3MΩ的电阻;与C5构成了简单的RC延时电路,见图二。
调整该电阻延时时间可达到0.1S~0.4S。
由于M54123L各脚信号传递只是电压变换,电流仅几微安;所以这个RC延时电路温度漂移很大并且和额定漏电动作电流整定值相互牵连,调整很麻烦。
用LM358双运放将M54123L④脚输出信号电压放大输出给RC延时电路,然后再经过一级放大后输出给M54123L⑤脚,有效的解决了这个问题,温度在-5℃~+45℃范围内动作电流值和动作时间都很稳定,见图三。
图三中R8*是延时调整电阻,表3列出了不同的延时时间选用的R8*的阻值和整机动作时间。
表3 延时时间(秒)R8 * 阻值整机动作时间(秒)0.2 300K 0.3±0.03 0.4 510K 0.5±0.03 0.8 1MΩ 0.9±0.03 在低压电网中,因为事故等原因;造成照明用电220V电压升高,对用电设备和居民家用电器造成损坏。
如果在图一电路整流输出端加一分压电路;在分压点上接一只稳压管就使该电路增加了过电压保护功能。
当分压点电压>稳压管的稳压值时;稳压管导通,触发可控硅导通实现过电压保护,整机电路见图四。
GB6829—1995标准中规定;漏电断路器的过电压保护值为:280V±10%,一般生产厂家整定值为280V。
漏电断路器有了过压保护功能后;有效的避免了低压线路过电压对家用电器造成的损坏。
三极漏电断路器只有三根相线没有零线,漏电断路器控制电路的工作电压比二极和四极漏电断路器提高160V左右,这需要可控硅有较高的阻断电压。
一般小容量可控硅阻断电压较低,用两只可控硅串联解决了这个问题,局部电路见图五。
没有漏电情况下;M54123L⑦脚输出低电位,V1不导通。
R2、R3组成分压电路,使V2的控制极电位通过R1与阴极相等,V2呈阻断状态。
被保护侧有漏电产生后,M54123L⑦脚输出高电位触发V1导通时;V2阴极电压开始下降,V2的控制极电位由于电容C两端电压不能突变而维持不变,V2电压继续下降。
当V2控制极电位比阴极高出0.7伏时,V2也立即导通,使断路器的脱扣线圈有电流流过,脱扣器动作切断主回路。