CN103913997B - 带本地强制控制的远程双控电源管理系统及其管理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统,包括:开关电源,用于给系统提供电压和电流;电源检测模块,与控制模块和传感器相连,用于基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块;控制模块,与单刀双掷继电器、电源检测模块相连,用于读取电源检测模块的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器的吸合与释放;单刀双掷继电器,与控制模块、单刀双掷机械开关相连,用于基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的接通与断开。本发明还公开了一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统的管理方法。本发明解决了现有技术中不能实现远程和本地同时控制电源通断的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种智能节电控制领域,更具体地,涉及一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统及其管理方法。
背景技术
目前,远程电源管理设备只能通过网络或者电源管理设备上的按钮控制电源的接通或断开。当电源管理设备出现故障或因为其他原因导致暂时无法控制远程电源管理设备时,将不能对电源进行控制。
现有技术中,有些系统为了解决电源管理设备出现故障或因为其他原因导致暂时无法控制远程电源管理设备时,手动接通或者断开电源的问题,采用了在单刀单掷继电器触点上直接并联或者串联一个单刀单掷机械开关的方法,用并联的方法只能实现本地强制“开”,用串联的方法只能实现本地“关”,并且,本地强制“开”或“关”以后,将不能实现远程的“关”或“开”。现有技术中不能实现远程和本地双控的电源管理,使电源管理设备不能及时的开启或关闭,降低了工作效率,同时不能很好的节约电能。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统及其管理方法,能够解决现有技术中存在的不能实现远程和本地同时控制电源通断的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一方面,本发明提供了一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统,包括:开关电源、电源检测模块、控制模块、单刀双掷继电器、单刀双掷机械开关、传感器和电源输出模块,其中,开关电源用于给带本地强制控制的远程双控电源管理系统提供电压和电流;电源检测模块分别与控制模块和传感器相连,用于基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块;控制模块,分别与单刀双掷继电器、电源检测模块相连,用于读取电源检测模块的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器的吸合与释放;单刀双掷继电器,分别与控制模块、单刀双掷机械开关相连,用于基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的接通与断开。
优选地,基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的接通包括:当电源输出模块的初始断开状态为:单刀双掷继电器处于释放状态,动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)相连时,使单刀双掷继电器吸合,动触点(C)与静触点(A)连接或按下单刀双掷机械开关使动触点(F)与静触点(E)连接即可使电源输出模块接通;当电源输出模块的初始断开状态为:单刀双掷继电器处于吸合状态,动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)相连时,使单刀双掷继电器释放,动触点(C)与静触点(B)连接或按下单刀双掷机械开关使动触点(F)与静触点(D)连接即可使电源输出模块接通。
优选地,基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的断开包括:当电源输出模块的初始接通状态为:单刀双掷继电器处于释放状态,动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)相连时,使单刀双掷继电器吸合,动触点(C)与静触点(A)连接或按下单刀双掷机械开关使动触点(F)与静触点(D)连接即可使电源输出模块断开;当电源输出模块的初始接通状态为:单刀双掷继电器处于吸合状态,动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)相连时,使单刀双掷继电器释放,动触点(C)与静触点(B)连接或按下单刀双掷机械开关使动触点(F)与静触点(E)连接即可使电源输出模块断开。
优选地,传感器为电流传感器或电压传感器,其中,
电流传感器,分别与电源检测模块、单刀双掷机械开关以及电源输出模块相连,用于检测导线中是否有电流通过,以此来判断单刀双掷机械开关的最终状态;
电压传感器,分别与电源检测模块、单刀双掷机械开关以及电源输出模块相连,用于检测电源输出模块是否有电压输出,以此来判断单刀双掷机械开关的最终状态。
优选地,该系统还包括:通讯模块,与控制模块相连,用于接收上端控制机发来的控制指令并将控制指令传输给控制模块。
优选地,控制指令包括:开启用电设备指令和断开用电设备指令。
优选地,电源检测模块还包括:电能管理芯片,用于检测用电设备的电压、电流以及功耗,并将电压、电流以及功耗的数据发送给控制模块。
另一方面,本发明还提供了一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统的管理方法,包括:电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块;控制模块读取电源检测模块的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器的吸合与释放;单刀双掷继电器基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的接通与断开。
优选地,在电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块之前还包括:控制模块接收来自通讯模块的控制指令。
优选地,控制指令包括开启用电设备指令和断开用电设备指令。
本发明的技术效果:
1.由于本发明中采用了一个单刀双掷继电器与一个单刀双掷机械开关的相应触点连接,不管单刀双掷机械开关在什么状态下都可以通过控制模块来控制单刀双掷继电器的吸合和释放,实现电源的通断,同样的,不管单刀双掷继电器在什么状态都可以通过单刀双掷机械开关的开或关,实现电源的通断,解决了现有技术中不能实现远程和本地同时控制电源通断的问题,方便了用户对电源的管理和控制;
2.由于本发明中设置有电源检测模块,可以及时地检测用电设备是否需要供电,并配合控制模块来控制用电设备的用电情况,最大限度地的节约了电能;
3.由于电源检测模块中设置有电能管理芯片,除了可以检测电源的通断情况外,还可以检测用电设备的用电情况,当系统的功耗超出最大功耗时会报警或切断用电设备电源,提高了系统的安全可靠性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明实施例一的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统结构示意图;
图2a示出了根据本发明实施例二的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始断开状态一的电路示意图;
图2b示出了在电源输出模块初始断开状态一的情况下,若要接通电源输出模块,单刀双掷继电器吸合时的电路示意图;
图2c示出了在电源输出模块初始断开状态一的情况下,若要接通电源输出模块,单刀双掷机械开关被按下时的电路示意图;
图2d示出了根据本发明实施例二的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始断开状态二的电路示意图;
图2e示出了在电源输出模块初始断开状态二的情况下,若要接通电源输出模块,单刀双掷继电器释放时的电路示意图;
图2f示出了在电源输出模块初始断开状态二的情况下,若要接通电源输出模块,单刀双掷机械开关被按下时的电路示意图;
图3a示出了根据本发明实施例三的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始接通状态一的电路示意图;
图3b示出了根据本发明实施例三的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始接通状态二的电路示意图;
图4示出了根据本发明实施例四的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统电路示意图;
图5示出了根据本发明实施例五的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中带功耗管理和负载保护的电路示意图;
图6示出了根据本发明实施例六的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中用两个单刀单掷继电器代替单刀双掷继电器的电路示意图;
图7示出了根据本发明的实施例七的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统的管理方法的流程图;
图8示出了根据本发明的实施例八的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统的管理方法的具体处理流程图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
实施例一
图1示出了根据本发明实施例一的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统结构示意图;如图1所示,该系统包括:开关电源10、电源检测模块20、控制模块30、单刀双掷继电器40、单刀双掷机械开关50、传感器60和电源输出模块70,其中,
开关电源10,用于给带本地强制控制的远程双控电源管理系统提供电压和电流;
电源检测模块20,分别与控制模30和传感器60相连,用于基于传感器60传来的信号来检测电源输出模块70的接通与断开并将检测结果发送给控制模块30;
控制模块30,分别与单刀双掷继电器40、电源检测模块20相连,用于读取电源检测模块20的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器40的吸合与释放;
单刀双掷继电器40,分别与控制模块30、单刀双掷机械开关50相连,用于基于控制模块30的控制,与单刀双掷机械开关50共同控制电源输出模块70的接通与断开。
本发明的实施例中采用了一个单刀双掷继电器与一个单刀双掷机械开关的相应触点连接,不管单刀双掷机械开关在什么状态下都可以通过控制模块来控制单刀双掷继电器的吸合和释放,实现电源的通断,同样的,不管单刀双掷继电器在什么状态都可以通过单刀双掷机械开关的开或关,实现电源的通断,解决了现有技术中不能实现远程和本地同时控制电源通断的问题,方便了用户对电源的管理和控制。
实施例二
图2a示出了根据本发明实施例二的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始断开状态一的电路示意图;如图2a所示,
单刀双掷继电器40处于释放状态,动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关50的动触点(F)与静触点(D)相连时,此时,电流不能形成回路,导致电源输出模块70没有输出,用电设备处于无电状态,如果要使电源输出模块70为用电设备供电,只要满足以下任一条件即可:使单刀双掷继电器40吸合,导致动触点(C)与静触点(A)连接,此时,电流经过(C)-(A)-(D)-(F),即可使电源输出模块70接通,将电流传送到电源输出模块70,为用电设备供电(如图2b所示);或按下单刀双掷机械开关50,使动触点(F)与静触点(E)连接,此时,电流经过(C)-(B)-(E)-(F),即可使电源输出模块70接通,将电流传送到电源输出模块70,为用电设备供电(如图2c所示)。
图2d示出了根据本发明实施例二的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始断开状态二的电路示意图;如图2d所示,
单刀双掷继电器40处于吸合状态,动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关50的动触点(F)与静触点(E)相连时,此时,电流不能形成回路,导致电源输出模块70没有输出,用电设备处于无电状态,如果要使电源输出模块70为用电设备供电,只要满足以下任一条件即可:使单刀双掷继电器40释放,动触点(C)与静触点(B)连接,此时电流经过(C)-(B)-(E)-(F),即可使电源输出模块70接通,将电流传送到电源输出模块70,为用电设备供电(如图2e);或按下单刀双掷机械开关50使动触点(F)与静触点(D)连接,此时,电流经过(C)-(A)-(D)-(F),即可使电源输出模块70接通,将电流传送到电源输出模块70,为用电设备供电(如图2f所示)。
从以上描述可以看出,本发明的实施例无论电源输出模块70初始断开状态如何,都可以实现远程或本地强制的控制电源的接通。
实施例三
图3a示出了根据本发明实施例三的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始接通状态一的电路示意图;如图3a所示,
单刀双掷继电器40处于释放状态,动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关50的动触点(F)与静触点(E)相连时,如果要给用电设备断电,只要满足以下条件任一条件即可:使单刀双掷继电器40吸合,动触点(C)与静触点(A)连接,即可使电源输出模块70断开;或按下单刀双掷机械开关50使动触点(F)与静触点(D)连接即可使电源输出模块70断开;
图3b示出了根据本发明实施例三的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中电源输出模块初始接通状态二的电路示意图,如图3b所示,
单刀双掷继电器40处于吸合状态,动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,单刀双掷机械开关50的动触点(F)与静触点(D)相连时,如果要给用电设备断电,只要满足以下条件任一条件即可:使单刀双掷继电器释放,动触点(C)与静触点(B)连接,即可使电源输出模块70断开;或按下单刀双掷机械开关50使动触点(F)与静触点(E)连接即可使电源输出模块70断开。
从以上描述可以看出,本发明的实施例无论电源输出模块70初始接通状态如何,都可以实现远程或本地强制的控制电源断开。
实施例四
图4示出了根据本发明实施例四的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统电路示意图,如图4所示,传感器60为电流传感器604或电压传感器602,其中,
电流传感器604,分别与电源检测模块20、单刀双掷机械开关50以及电源输出模块70相连,用于检测导线中是否有电流通过,以此来判断单刀双掷机械开关50的最终状态;
电压传感器602,分别与电源检测模块20、单刀双掷机械开关50以及电源输出模块70相连,用于检测电源输出模块70是否有电压输出,以此来判断单刀双掷机械开关50的最终状态。
本实施例中,仅用了一个电压传感器602来说明,在实际应用中可以同时用一个电压传感器和一个电流传感器。
该系统还包括:通讯模块80,与控制模块30相连,用于接收上端控制机发来的控制指令并将控制指令传输给控制模块30。
其中,控制指令包括:开启用电设备指令和断开用电设备指令。
在实际应用中,如果只要检测电源的通、断情况,只需要一个电压传感器602,电源检测模块20如图4所示,二极管(D2)与电容(C1)组成整流滤波电路,(D1)为稳压二极管,选取与控制模块30的工作电压接近的稳压二极管,(R1)为释放电阻,当电源输出模块70没有输出时,电容(C1)两端的电压为零,此时,可判断单刀双掷机械开关50的动触点(F)与静触点(D)相连,单刀双掷继电器40的动触点(C)与静触点(B)相连;如果为用电设备供电,此时,控制模块30使单刀双掷继电器40的动触点(C)与静触点(A)连接或者手动按下单刀双掷机械开关50使动触点(F)与静触点(E)连接,电容(C1)两端的电压即为稳压二极管(D1)的额定电压,只要将电容(C1)的正极连接到控制模块30的某个引脚,读取该引脚的电平,即可获取电源输出模块70的通断情况。
本发明的实施例中采用了一个单刀双掷继电器与一个单刀双掷机械开关的相应触点连接,不管单刀双掷机械开关在什么状态下都可以通过控制模块来控制单刀双掷继电器的吸合和释放,实现电源的通断,同样的,不管单刀双掷继电器在什么状态都可以通过单刀双掷机械开关的开或关,实现电源的通断,解决了现有技术中不能实现远程和本地同时控制电源通断的问题,方便了用户对电源的管理和控制;由于本发明的实施例中设置有电源检测模块,可以及时地检测用电设备是否需要供电,并配合控制模块来控制用电设备的用电情况,最大限度地的节约了电能。
实施例五
图5示出了根据本发明实施例五的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中带功耗管理和负载保护的电路示意图;如图5所示,电源检测模块20还包括:电能管理芯片202,用于检测用电设备的电压、电流以及功耗,并将电压、电流以及功耗的数据发送给控制模块30。
本实施例使用了一个电压传感器602、一个电流传感器604和一个电能管理芯片202,除了可以检测电源输出模块70的通、断以外,还可以检测负载的用电情况,具有过载保护功能。本实施例中使用的是AD7753的电能管理芯片,也可以使用其他电能管理芯片,在此不作具体要求;滤波器A和滤波器B滤除工频以外的干扰信号,控制模块30通过SPI接口读取电能管理芯片202的电压、电流和功耗数据。
在本实施例中可以预先设定一个系统的最大功耗,当系统的功耗超出最大功耗时,系统会报警或者切断负载电源。
本发明的实施例中电源检测模块设置有电能管理芯片,除了可以检测电源的通断情况外,还可以检测用电设备的用电情况,当系统的功耗超出最大功耗时会报警或切断用电设备电源,提高了系统的安全可靠性。
实施例六
图6示出了根据本发明实施例六的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统中用两个单刀单掷继电器代替单刀双掷继电器的电路示意图,如图6所示,在实际应用中也可以使用两个单刀单掷继电器代替一个单刀双掷继电器,由三极管(Q1)、三极管(Q2)、三极管(Q3)和电阻(R1)组成推挽输出电路,保证两个单刀单掷继电器处于一个吸合一个释放状态。
具体原理如下:三极管(Q1)和三极管(Q3)是NPN型,三极管(Q2)是PNP型,当三极管(Q1)的基极为高电平时,说明电源输出模块70为接通状态,三极管(Q1)和三极管(Q2)导通,三极管(Q2)发射极的电压与集电极的电压都是VCC,此时,单刀单掷继电器B处于释放状态,而三极管(Q3)不导通,三极管(Q3)的发射极电压为GND,集电极电压为VCC,此时,单刀单掷继电器A处于吸合状态,动触点(C)与静触点(A)连接,电流流经(C)-(A)-(D)-(F);
当三极管(Q1)的基极为低电平时,说明电源输出模块70为断开状态,三极管(Q1)和三极管(Q2)不导通,三极管(Q2)发射极电压为VCC,集电极电压为GND,单刀单掷继电器(B)吸合状态,动触点(C)与静触点(B)连接,此时无电流经过;而三极管(Q3)导通,三极管(Q3)的发射极与集电极的电压都是GND,单刀单掷继电器(A)处于释放状态。
实施例七
图7示出了根据本发明的实施例七的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统的管理方法的流程图;如图7所示,该方法包括:
步骤S701,电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块;
在此步骤之前,该方法还包括:控制模块接收来自通讯模块的控制指令。
其中,控制指令包括开启用电设备指令和断开用电设备指令。
步骤S702,控制模块读取电源检测模块的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器的吸合与释放;
在实际使用中,本地的现场用户可以很容易的通过电压传感器或电流传感器的状态监测到电源输出模块当前的通断状态,并根据需要(开启用电设备或断开用电设备)实现强制的“开”或“关”。
同时,在远程的情况下,控制模块收到开启用电设备指令时,电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的通断状态,然后控制模块读取电源检测模块的数据并控制单刀双掷继电器的吸合与释放。
步骤S703,单刀双掷继电器基于控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制电源输出模块的接通与断开。
本发明的实施例相当于实现了远程与本地的双控,以最后实现的控制操作为最终状态,解决了远端无法获取用电设备当前的工作状态,造成控制混乱和控制错误的问题,提高了系统的可靠性;同时,可以在远端和本地准确的控制用电设备的供电状态,为节约用电和科学用电提供了可能。
实施例八
图8示出了根据本发明的实施例八的带本地强制控制的远程双控的电源管理系统的管理方法的具体处理流程图,如图8所示,包括以下步骤:
步骤S801,等待接收从通讯模块发来的控制指令;
步骤S802,收到控制指令?若是,执行步骤S803,若否,返回开始;
步骤S803,检测电源输出模块当前的通断状态;
步骤S804,控制指令要设置的状态与当前状态一致?若否,执行步骤S805;若是,返回开始;
步骤S805,改变单刀双掷继电器状态。
当收到开启用电设备指令时,电源检测模块先检查电源输出模块的通断状态,如果当前为接通状态,控制模块将不做任何处理,如果当前状态为断开状态,控制模块将对单刀双掷继电器做吸合和释放的处理,如果单刀双掷继电器为吸合状态,将释放单刀双掷继电器,如果单刀双掷继电器为释放状态,将使其吸合。
同理,当收到断开用电设备指令时,电源检测模块先检查电源输出模块的通断状态,如果当前为断开状态,控制模块将不做任何处理,如果当前为接通状态,控制模块将对单刀双掷继电器做吸合和释放的处理,如果单刀双掷继电器为吸合状态,将释放单刀双掷继电器,如果单刀双掷继电器为释放状态,将使其吸合。
实际上,只要判断电源输出模块当前的状态是否与收到的控制指令要求的供电状态一致。如果一致,将不做任何处理,如果不一致,只要改变单刀双掷继电器的状态就可以实现。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:
1.由于本发明中采用了一个单刀双掷继电器与一个单刀双掷机械开关的相应触点连接,不管单刀双掷机械开关在什么状态下都可以通过控制模块来控制单刀双掷继电器的吸合和释放,实现电源的通断,同样的,不管单刀双掷继电器在什么状态都可以通过单刀双掷机械开关的开或关,实现电源的通断,解决了现有技术中不能实现远程和本地同时控制电源通断、造成控制混乱和控制错误的问题,提高了系统的可靠性,方便了用户对电源的管理和控制;
2.由于本发明中设置有电源检测模块,可以在远端和本地准确的控制用电设备的供电状态,为节约用电和科学用电提供了可能,最大限度地的节约了电能;
3.由于电源检测模块中设置有电能管理芯片,除了可以检测电源的通断情况外,还可以检测用电设备的用电情况,当系统的功耗超出最大功耗时会报警或切断用电设备电源,提高了系统的安全可靠性。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统,其特征在于,包括:开关电源、电源检测模块、控制模块、通讯模块、单刀双掷继电器、单刀双掷机械开关、传感器和电源输出模块,其中,
所述开关电源,用于给所述带本地强制控制的远程双控电源管理系统提供电压和电流;
所述电源检测模块,分别与所述控制模块和所述传感器相连,用于基于所述传感器传来的信号来检测所述电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给所述控制模块,其中,
所述电源检测模块还包括:电能管理芯片,用于检测用电设备的电压、电流以及功耗,并将所述电压、电流以及功耗的数据发送给所述控制模块;
所述控制模块,分别与所述单刀双掷继电器、所述电源检测模块相连,用于读取所述电源检测模块的数据并根据控制指令来控制所述单刀双掷继电器的吸合与释放;
所述单刀双掷继电器,分别与所述控制模块、所述单刀双掷机械开关相连,用于基于所述控制模块的控制,与所述单刀双掷机械开关共同控制所述电源输出模块的接通与断开;
所述通讯模块,与所述控制模块相连,用于接收上端控制机发来的控制指令并将所述控制指令传输给所述控制模块。
2.根据权利要求1所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统,其特征在于,所述基于所述控制模块的控制,与所述单刀双掷机械开关共同控制所述电源输出模块的接通包括:
当所述电源输出模块的初始断开状态为:所述单刀双掷继电器处于释放状态,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)相连时,使所述单刀双掷继电器吸合,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(A)连接或按下所述单刀双掷机械开关使所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)连接即可使所述电源输出模块接通;
当所述电源输出模块的初始断开状态为:所述单刀双掷继电器处于吸合状态,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)相连时,使所述单刀双掷继电器释放,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(B)连接或按下所述单刀双掷机械开关使所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)连接即可使所述电源输出模块接通。
3.根据权利要求1所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统,其特征在于,所述基于所述控制模块的控制,与所述单刀双掷机械开关共同控制所述电源输出模块的断开包括:
当所述电源输出模块的初始接通状态为:所述单刀双掷继电器处于释放状态,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(B)相连,处于导通状态,所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)相连时,使所述单刀双掷继电器吸合,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(A)连接或按下所述单刀双掷机械开关使所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)连接即可使所述电源输出模块断开;
当所述电源输出模块的初始接通状态为:所述单刀双掷继电器处于吸合状态,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(A)相连,处于导通状态,所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(D)相连时,使所述单刀双掷继电器释放,所述单刀双掷继电器的动触点(C)与静触点(B)连接或按下所述单刀双掷机械开关使所述单刀双掷机械开关的动触点(F)与静触点(E)连接即可使所述电源输出模块断开。
4.根据权利要求1所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统,其特征在于,所述传感器为电流传感器或电压传感器,其中,
所述电流传感器,分别与所述电源检测模块、所述单刀双掷机械开关以及所述电源输出模块相连,用于检测导线中是否有电流通过,以此来判断所述单刀双掷机械开关的最终状态;
所述电压传感器,分别与所述电源检测模块、所述单刀双掷机械开关以及所述电源输出模块相连,用于检测所述电源输出模块是否有电压输出,以此来判断所述单刀双掷机械开关的最终状态。
5.根据权利要求1所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统,其特征在于,所述控制指令包括:开启用电设备指令和断开用电设备指令。
6.一种带本地强制控制的远程双控电源管理系统的管理方法,其特征在于,包括:
电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块;
所述控制模块读取所述电源检测模块的数据并根据控制指令来控制单刀双掷继电器的吸合与释放;
所述单刀双掷继电器基于所述控制模块的控制,与单刀双掷机械开关共同控制所述电源输出模块的接通与断开。
7.根据权利要求6所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统的管理方法,其特征在于,在所述电源检测模块基于传感器传来的信号来检测电源输出模块的接通与断开并将检测结果发送给控制模块之前还包括:
所述控制模块接收来自通讯模块的控制指令。
8.根据权利要求7所述的带本地强制控制的远程双控电源管理系统的管理方法,其特征在于,所述控制指令包括开启用电设备指令和断开用电设备指令。
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