CN104578390B - 一种双电源自动切换装置及其控制方法 - Google Patents

一种双电源自动切换装置及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种双电源自动切换装置及其控制方法,在任何时候第一路电源存在的情况下,本装置始终控制设备的用电由第一路电源供电,只有在第一路电源不存在的情况下,本装置才通过控制使设备的用电由第二路电源供电;由于本装置中仅涉及到两个断路器、两个断路器用的电动操作机构、一个相序继电器、两个微型继电器及两个延迟通电时间继电器,不涉及智能控制器及电压电流等检测装置,因此成本比市面上的双电源自动切换装置大大降低;各个器件之间通过电路实现,使本发明装置结构简单,操作方便,具备较强的经济实用性。

Description

一种双电源自动切换装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及电源控制领域,尤其涉及的是一种双电源自动切换装置及其控制方法。
背景技术
双电源自动切换装置一般应用于具备两个供电电源的场合,应用非常广泛,如:需实现全年365天不间断运行的IDC数据机房,电厂及电网内一些重要的仪控设备间及其它需实现全年365天全天24小时不间断供电的场所,这些场所的电源不间断供应将直接影响这些场所内运行设备的可靠性,因此,双电源自动切换装置在上述这些场所起着非常重要的作用。但是,由于市场上的双电源自动切换装置除了两路电源切换用的开关外,一般还包含智能双电源切换控制器以及电流电压检测等相关元件,导致价格非常昂贵。对于一些对设备临时停电时间长短要求不高的场所(指要求临时停电时间不大于10分钟),用户为了避免价格昂贵的双电源自动切换装置,往往选择人工手动切换方式,即在常用电源停电时,由人工将电源开关切换到备用电源,并手动开启备用电源,而人工手动切换方式则需要花费较多的人力去维护两个电源的人工切换问题,增加了客户的人力成本和不方便性,另一方面,在两路电源的切换上,毕竟是人为切换操作,导致两路电源在切换时存在较长的时间空档,给客户的设备造成了较长的停机时间,间接影响了客户相关生产工艺精度的控制。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明的目的在于提供一种双电源自动切换装置及其控制方法,旨在解决现有的双电源自动切换装置价格昂贵和人工手动切换方式增加人力成本和不方便性的问题。
本发明的技术方案如下:一种双电源自动切换装置,其中,包括第一断路器、第二断路器、第一断路器电动操作机构、第二断路器电动操作机构、相序继电器、第一延迟通电时间继电器、第二延迟通电时间继电器、第一微型继电器和第二微型继电器:通过第一路电源上所配的相序继电器的检测,判断第一路电源是否存在,若第一路电源存在,则相序继电器控制第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器通电,若第一路电源不存在,则相序继电器控制第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器通电;当第一路电源存在时,相序继电器控制第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器通电,第一微型继电器的常开触点控制第二路电源的第二断路器电动操作机构置于断开状态,同时第一延迟通电时间继电器在延迟T1秒钟后,其常开触点控制第一路电源的第一断路器电动操作机构置于接通状态,使第一路电源为终端用电设备供电;当第一路电源不存在时,相序继电器控制第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器通电,第二微型继电器的常开触点控制第一路电源的第一断路器电动操作机构置于断开状态,同时第二延迟通电时间继电器在延迟T2秒钟后,其常开触点控制第二路电源的第二断路器电动操作机构置于接通状态,使第二路电源为终端用电设备供电。
所述的双电源自动切换装置,其中,所述第一断路器、第二断路器、第一断路器电动操作机构、第二断路器电动操作机构、相序继电器、第一延迟通电时间继电器、第二延迟通电时间继电器、第一微型继电器和第二微型继电器之间的连接关系如下:
第一断路器的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第一路电源的U,V,W,N;
第二断路器的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第二路电源的U,V,W,N;
相序继电器的L1,L2,L3分别连接第一断路器进线端的L1-1,L2-1,L3-1;
第一断路器的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2与第二断路器的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2分别并联后再与电源接线端子的进线侧U,V,W,N相连;
电源接线端子的出线侧U,V,W,N与终端用电设备的U,V,W,V相连;
第一断路器进线端的L3-1与第一微型继电器的第二对常开触点KA1-2的一端相连接,第一断路器进线端的L3-1与第一微型继电器线圈的一端相连接,第一断路器进线端的L3-1与第一延迟通电时间继电器线圈的一端相连接;
第一断路器进线端的N1-1与第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的一端相连接,第一断路器进线端的N1-1与相序继电器的第一对触点的1相连;
相序继电器的第一对触点的2与第一微型继电器线圈的另一端相连接,相序继电器的第一对触点的2与第一延迟通电时间继电器线圈的另一端相连;
第二断路器进线端的N1-1与第二微型继电器第二对常开触点KA2-2的一端相连接,第二断路器进线端的N1-1与第二微型继电器线圈的一端相连接,第二断路器进线端的N1-1与第二延迟通电时间继电器线圈的一端相连接;
第二断路器进线端的L3-1与第二微型继电器的第一对常开触点KA2-1的一端相连接,第二断路器进线端的L3-1与相序继电器的第二对触点的1相连接;
相序继电器的第二对触点的3与第二微型继电器线圈的另一端相连接,相序继电器的第二对触点的3与第二延迟通电时间继电器线圈的另一端相连接;
第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第二微型继电器的第一对常开触点KA2-1的另一端相连接,第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第一断路器电动操作机构的P1相连接,第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第二断路器电动操作机构的P1相连接;
第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第一微型继电器的第二对常开触点KA2-2的另一端相连接,第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第一断路器电动操作机构的P2相连接,第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第二断路器电动操作机构的P2相连接;
第一延迟通电时间继电器的常开触点的一端与第一断路器电动操作机构的S2相连接,第一延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第二微型继电器的第三对常开触点KA2-3的一端相连接,第一延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第一断路器电动操作机构的S1相连接;
第二微型继电器的第三对常开触点KA2-3的另一端与第一断路器电动操作机构的S4相连;
第二延迟通电时间继电器的常开触点的一端与第二断路器电动操作机构的S2相连接,第二延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第一微型继电器的第三对常开触点KA1-3的一端相连接,第二延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第二断路器电动操作机构的S1相连接;
第一微型继电器的第三对常开触点KA1-3的另一端与第二断路器电动操作机构的S4相连。
所述的双电源自动切换装置,其中,所述第一路电源为常用电源,第二路电源为备用电源:若第一路电源存在,本双电源自动切换装置始终控制第一路电源为终端用电设备供电;若第一路电源不存在,本双电源自动切换装置通过控制使第二路电源为终端用电设备供电。
一种如上述任意一项所述的双电源自动切换装置的控制方法,其中,具体包括以下步骤:
步骤A00:相序继电器的检测判断第一路电源是否存在,是,执行步骤B00,否,执行步骤C00;
步骤B00:相序继电器的第一对触点的1,2接通,相序继电器的第二对触点的1,2接通,第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器的线圈得电工作,第一微型继电器的三对常开触点KA1-1,KA1-2,KA1-3均闭合,其中第一微型继电器的常开触点KA1-1,KA1-2的闭合使得第一断路器电动操作机构和第二断路器电动操作机构均得到了220VAC的供电,同时第一微型继电器的常开触点KA1-3的闭合使得第二断路器电动操作机构的S1和S4接通,使第二断路器置于断开状态,同时第一延迟通电时间继电器在经过T1秒的时间延迟后,第一延迟通电时间继电器的常开触点KT1闭合,使第一断路器电动操作机构的S1和S2接通,使第一断路器置于接通状态,使第一路电源为终端用电设备供电;同时执行步骤A00;
步骤C00:相序继电器的第一对触点1,3接通,相序继电器的第二对触点的1,3接通,第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器的线圈得电工作,第二微型继电器的三对常开触点KA2-1,KA2-2,KA2-3均闭合,其中第二微型继电器的常开触点KA2-1,KA2-2的闭合使得第一断路器电动操作机构和第二断路器电动操作机构均得到了220VAC的供电,同时第二微型继电器的常开触点KA2-3的闭合使得第一断路器电动操作机构的S1和S4接通,促使第一断路器置于断开状态,同时第二延迟通电时间继电器KT在经过T2秒的时间延迟后,第二延迟通电时间继电器的常开触点KT2闭合,使第二断路器电动操作机构的S1和S2接通,促使第二断路器置于接通状态,使第二路电源为终端用电设备供电;同时执行步骤A00。
所述的双电源自动切换装置的控制方法,其中,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间不相等。
所述的双电源自动切换装置的控制方法,其中,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间相等。
所述的双电源自动切换装置的控制方法,其中,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间都设置为5秒。
本发明的有益效果:本发明通过提供一种双电源自动切换装置及其控制方法,在任何时候第一路电源存在的情况下,本装置始终控制设备的用电由第一路电源供电,只有在第一路电源不存在的情况下,本装置才通过控制使设备的用电由第二路电源供电;由于本装置中仅涉及到两个断路器、两个断路器用的电动操作机构、一个相序继电器、两个微型继电器及两个延迟通电时间继电器,不涉及智能控制器及电压电流等检测装置,因此成本比市面上的双电源自动切换装置大大降低;各个器件之间通过电路实现,使本发明装置结构简单,操作方便,具备较强的经济实用性。
附图说明
图1是本发明中双电源自动切换装置的电路连接图。
图2是本发明中双电源自动切换装置控制方法的步骤流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。
如图1所示,本双电源自动切换装置包括第一断路器QF1、第二断路器QF2、第一断路器电动操作机构QF1-S、第二断路器电动操作机构QF2-S、相序继电器RPR、第一延迟通电时间继电器KT1、第二延迟通电时间继电器KT2、第一微型继电器KA1和第二微型继电器KA2:通过第一路电源100上所配的相序继电器RPR的检测,判断第一路电源100是否存在,若第一路电源100存在,则相序继电器RPR控制第一微型继电器KA1和第一延迟通电时间继电器KT1通电,若第一路电源100不存在,则相序继电器RPR控制第二微型继电器KA2和第二延迟通电时间继电器KT2通电;当第一路电源100存在时,相序继电器RPR控制第一微型继电器KA1和第一延迟通电时间继电器KT1通电,第一微型继电器KA1的常开触点控制第二路电源200的第二断路器电动操作机构QF2-S置于OFF状态,同时第一延迟通电时间继电器KT1在延迟T1秒钟后,其常开触点控制第一路电源100的第一断路器电动操作机构QF1-S置于ON状态,使第一路电源100为终端用电设备供电;当第一路电源100不存在时,相序继电器RPR控制第二微型继电器KA2和第二延迟通电时间继电器KT2通电,第二微型继电器KA2的常开触点控制第一路电源100的第一断路器电动操作机构QF1-S置于OFF状态,同时第二延迟通电时间继电器KT2在延迟T2秒钟后,其常开触点控制第二路电源200的第二断路器电动操作机构QF2-S置于ON状态,使第二路电源200为终端用电设备供电。
所述第一延迟通电时间继电器KT1和第二延迟通电时间继电器KT2的延迟时间可以设成一样,也可以设成不一样。本实施例中,所述第一延迟通电时间继电器KT1和第二延迟通电时间继电器KT2的延迟时间都设置为5秒。由于第一延迟通电时间继电器KT1和第二延迟通电时间继电器KT2具有延迟5秒钟的功能,因此在第一路电源100接通前,第二路电源200肯定已经断开5秒了,同理,在第二路电源200接通前,第一路电源100肯定已经断开5秒了,因此不存在第一路电源100还没有完全断开第二路电源200已经供电或者第二路电源200还没有完全断开第一路电源100已经供电,从而导致两路电源叠加的情况发生。
具体地,本发明定义第一路电源100为常用电源,第二路电源200为备用电源;只要有第一路电源100存在的情况下,本双电源自动切换装置始终控制第一路电源100为终端用电设备供电,只有在第一路电源100不存在的情况下,本双电源自动切换装置才通过上面的控制使第二路电源200为终端用电设备供电。本实施例中,所述第一路电源100和第二路电源200都为交流电源,3相,50Hz,380V。
通过上述的设置,终端用电设备停电时间不超过5秒,基本可以保证终端用电设备的不间断供电,满足对设备间断供电时间不超过5秒的场所的使用要求。
具体地,所述第一断路器QF1、第二断路器QF2、第一断路器电动操作机构QF1-S、第二断路器电动操作机构QF2-S、相序继电器RPR、第一延迟通电时间继电器KT1、第二延迟通电时间继电器KT2、第一微型继电器KA1和第二微型继电器KA2之间的连接关系如下:
第一断路器QF1的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第一路电源的U,V,W,N;
第二断路器QF2的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第二路电源的U,V,W,N;
相序继电器RPR的L1,L2,L3分别连接第一断路器QF1进线端的L1-1,L2-1,L3-1;
第一断路器QF1的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2与第二断路器QF2的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2分别并联后再与电源接线端子XT1的进线侧U,V,W,N相连;
电源接线端子XT1的出线侧U,V,W,N与终端用电设备的U,V,W,V相连;
第一断路器QF1进线端的L3-1与第一微型继电器KA1的第二对常开触点KA1-2的一端相连接,第一断路器QF1进线端的L3-1与第一微型继电器KA1线圈的一端相连接,第一断路器QF1进线端的L3-1与第一延迟通电时间继电器KT1线圈的一端相连接;
第一断路器QF1进线端的N1-1与第一微型继电器KA1第一对常开触点KA1-1的一端相连接,第一断路器QF1进线端的N1-1与相序继电器RPR的第一对触点的1相连;
相序继电器RPR的第一对触点的2与第一微型继电器KA1线圈的另一端相连接,相序继电器RPR的第一对触点的2与第一延迟通电时间继电器KT1线圈的另一端相连;
第二断路器QF2进线端的N1-1与第二微型继电器KA2第二对常开触点KA2-2的一端相连接,第二断路器QF2进线端的N1-1与第二微型继电器KA2线圈的一端相连接,第二断路器QF2进线端的N1-1与第二延迟通电时间继电器KT2线圈的一端相连接;
第二断路器QF2进线端的L3-1与第二微型继电器KA2的第一对常开触点KA2-1的一端相连接,第二断路器QF2进线端的L3-1与相序继电器RPR的第二对触点的1相连接;
相序继电器RPR的第二对触点的3与第二微型继电器KA2线圈的另一端相连接,相序继电器RPR的第二对触点的3与第二延迟通电时间继电器KT2线圈的另一端相连接;
第一微型继电器KA1第一对常开触点KA1-1的另一端与第二微型继电器KA2的第一对常开触点KA2-1的另一端相连接,第一微型继电器KA1第一对常开触点KA1-1的另一端与第一断路器电动操作机构QF1-S的P1相连接,第一微型继电器KA1第一对常开触点KA1-1的另一端与第二断路器电动操作机构QF2-1的P1相连接;
第一微型继电器KA1第二对常开触点KA1-2的另一端与第一微型继电器KA2的第二对常开触点KA2-2的另一端相连接,第一微型继电器KA1第二对常开触点KA1-2的另一端与第一断路器电动操作机构QF1-S的P2相连接,第一微型继电器KA1第二对常开触点KA1-2的另一端与第二断路器电动操作机构QF2-1的P2相连接;
第一延迟通电时间继电器KT1的常开触点的一端与第一断路器电动操作机构QF1-S的S2相连接,第一延迟通电时间继电器KT1的常开触点的另一端与第二微型继电器KA2的第三对常开触点KA2-3的一端相连接,第一延迟通电时间继电器KT1的常开触点的另一端与第一断路器电动操作机构QF1-S的S1相连接;
第二微型继电器KA2的第三对常开触点KA2-3的另一端与第一断路器电动操作机构QF1-S的S4相连;
第二延迟通电时间继电器KT2的常开触点的一端与第二断路器电动操作机构QF2-S的S2相连接,第二延迟通电时间继电器KT2的常开触点的另一端与第一微型继电器KA1的第三对常开触点KA1-3的一端相连接,第二延迟通电时间继电器KT2的常开触点的另一端与第二断路器电动操作机构QF2-S的S1相连接;
第一微型继电器KA1的第三对常开触点KA1-3的另一端与第二断路器电动操作机构QF2-S的S4相连。
如图2所示,一种如上述所述的双电源自动切换装置的控制方法,具体步骤如下:
步骤A00:相序继电器RPR的检测判断第一路电源100是否存在,是,执行步骤B00,否,执行步骤C00;
步骤B00:相序继电器RPR的第一对触点的1,2接通,相序继电器RPR的第二对触点的1,2接通,第一微型继电器KA1和第一延迟通电时间继电器KT1的线圈得电工作,第一微型继电器KA1的三对常开触点KA1-1,KA1-2,KA1-3均闭合,其中第一微型继电器KA1的常开触点KA1-1,KA1-2的闭合使得第一断路器电动操作机构QF1-S和第二断路器电动操作机构QF2-S均得到了220VAC的供电,同时第一微型继电器KA1的常开触点KA1-3的闭合使得第二断路器电动操作机构QF2-S的S1和S4接通,使第二断路器QF2置于断开状态,同时第一延迟通电时间继电器KT1在经过T1秒的时间延迟后,第一延迟通电时间继电器KT1的常开触点KT1闭合,使第一断路器电动操作机构QF1-S的S1和S2接通,使第一断路器QF1置于接通状态,使第一路电源100为终端用电设备供电;同时执行步骤A00;
步骤C00:相序继电器RPR的第一对触点1,3接通,相序继电器RPR的第二对触点的1,3接通,第二微型继电器KA2和第二延迟通电时间继电器KT2的线圈得电工作,第二微型继电器KA2的三对常开触点KA2-1,KA2-2,KA2-3均闭合,其中第二微型继电器KA2的常开触点KA2-1,KA2-2的闭合使得第一断路器电动操作机构QF1-S和第二断路器电动操作机构QF2-S均得到了220VAC的供电,同时第二微型继电器KA2的常开触点KA2-3的闭合使得第一断路器电动操作机构QF1-S的S1和S4接通,促使第一断路器QF1置于断开状态,同时第二延迟通电时间继电器KT2在经过T2秒的时间延迟后,第二延迟通电时间继电器KT2的常开触点KT2闭合,使第二断路器电动操作机构QF2-S的S1和S2接通,促使第二断路器QF2置于接通状态,使第二路电源200为终端用电设备供电;同时执行步骤A00。
通过上述控制,当第一路电源100存在时,第一断路器QF1置于接通状态,第二断路器QF2置于断开状态,通过第一路电源100给终端用电设备供电;在第一路电源100不存在、第二路电源200存在时,第一断路器QF1置于OFF状态,第二断路器QF2置于ON状态,通过第二路电源200给终端用电设备供电,直到第一路电源100恢复正常供电为止,终端用电设备的供电再转为由第一路电源100供电。
把本双电源自动切换装置及其控制方法应用在一个数据中心用中央空调设备上,中央空调机组的参数:风量为:6000m3/h,制冷量:25KW,加湿量8kg/h,机组加热量:18KW,机组最大运行电流为71A,选用了两个100A的断路器,在由第一路电源100切换到第二路电源200时,切换时间约5秒,再由第二路电源200切换至第一路电源100时,切换时间同样约5秒,且切换稳定可靠。从上述实验结果可以看出,本双电源自动切换装置及其控制方法可以达到预期的效果,完全满足对两路电源切换时间要求不高的场所使用需求。
本双电源自动切换装置在任何时候第一路电源100存在的情况下,本装置始终控制设备的用电由第一路电源100供电,只有在第一路电源100不存在的情况下,本装置才通过控制使设备的用电由第二路电源200供电;由于本装置中仅涉及到两个断路器、两个断路器用的电动操作机构、一个相序继电器、两个微型继电器及两个延迟通电时间继电器,不涉及智能控制器及电压电流等检测装置,因此成本比市面上的双电源自动切换装置大大降低;各个器件之间通过电路实现,使本发明装置结构简单,操作方便,具备较强的经济实用性。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (7)

1.一种双电源自动切换装置,其特征在于,包括第一断路器、第二断路器、第一断路器电动操作机构、第二断路器电动操作机构、相序继电器、第一延迟通电时间继电器、第二延迟通电时间继电器、第一微型继电器和第二微型继电器:通过第一路电源上所配的相序继电器的检测,判断第一路电源是否存在,若第一路电源存在,则相序继电器控制第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器通电,若第一路电源不存在,则相序继电器控制第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器通电;当第一路电源存在时,相序继电器控制第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器通电,第一微型继电器的常开触点控制第二路电源的第二断路器电动操作机构置于断开状态,同时第一延迟通电时间继电器在延迟T1秒钟后,其常开触点控制第一路电源的第一断路器电动操作机构置于接通状态,使第一路电源为终端用电设备供电;当第一路电源不存在时,相序继电器控制第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器通电,第二微型继电器的常开触点控制第一路电源的第一断路器电动操作机构置于断开状态,同时第二延迟通电时间继电器在延迟T2秒钟后,其常开触点控制第二路电源的第二断路器电动操作机构置于接通状态,使第二路电源为终端用电设备供电。
2.根据权利要求1所述的双电源自动切换装置,其特征在于,所述第一断路器、第二断路器、第一断路器电动操作机构、第二断路器电动操作机构、相序继电器、第一延迟通电时间继电器、第二延迟通电时间继电器、第一微型继电器和第二微型继电器之间的连接关系如下:
第一断路器的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第一路电源的U,V,W,N;
第二断路器的进线端L1-1,L2-1,L3-1,N1-1分别连接第二路电源的U,V,W,N;
相序继电器的L1,L2,L3分别连接第一断路器进线端的L1-1,L2-1,L3-1;
第一断路器的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2与第二断路器的出线端L1-2,L2-2,L3-2,N1-2分别并联后再与电源接线端子的进线侧U,V,W,N相连;
电源接线端子的出线侧U,V,W,N与终端用电设备的U,V,W,V相连;
第一断路器进线端的L3-1与第一微型继电器的第二对常开触点KA1-2的一端相连接,第一断路器进线端的L3-1与第一微型继电器线圈的一端相连接,第一断路器进线端的L3-1与第一延迟通电时间继电器线圈的一端相连接;
第一断路器进线端的N1-1与第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的一端相连接,第一断路器进线端的N1-1与相序继电器的第一对触点的1相连;
相序继电器的第一对触点的2与第一微型继电器线圈的另一端相连接,相序继电器的第一对触点的2与第一延迟通电时间继电器线圈的另一端相连;
第二断路器进线端的N1-1与第二微型继电器第二对常开触点KA2-2的一端相连接,第二断路器进线端的N1-1与第二微型继电器线圈的一端相连接,第二断路器进线端的N1-1与第二延迟通电时间继电器线圈的一端相连接;
第二断路器进线端的L3-1与第二微型继电器的第一对常开触点KA2-1的一端相连接,第二断路器进线端的L3-1与相序继电器的第二对触点的1相连接;
相序继电器的第二对触点的3与第二微型继电器线圈的另一端相连接,相序继电器的第二对触点的3与第二延迟通电时间继电器线圈的另一端相连接;
第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第二微型继电器的第一对常开触点KA2-1的另一端相连接,第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第一断路器电动操作机构的P1相连接,第一微型继电器第一对常开触点KA1-1的另一端与第二断路器电动操作机构的P1相连接;
第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第一微型继电器的第二对常开触点KA2-2的另一端相连接,第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第一断路器电动操作机构的P2相连接,第一微型继电器第二对常开触点KA1-2的另一端与第二断路器电动操作机构的P2相连接;
第一延迟通电时间继电器的常开触点的一端与第一断路器电动操作机构的S2相连接,第一延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第二微型继电器的第三对常开触点KA2-3的一端相连接,第一延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第一断路器电动操作机构的S1相连接;
第二微型继电器的第三对常开触点KA2-3的另一端与第一断路器电动操作机构的S4相连;
第二延迟通电时间继电器的常开触点的一端与第二断路器电动操作机构的S2相连接,第二延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第一微型继电器的第三对常开触点KA1-3的一端相连接,第二延迟通电时间继电器的常开触点的另一端与第二断路器电动操作机构的S1相连接;
第一微型继电器的第三对常开触点KA1-3的另一端与第二断路器电动操作机构的S4相连。
3.根据权利要求2所述的双电源自动切换装置,其特征在于,所述第一路电源为常用电源,第二路电源为备用电源:若第一路电源存在,本双电源自动切换装置始终控制第一路电源为终端用电设备供电;若第一路电源不存在,本双电源自动切换装置通过控制使第二路电源为终端用电设备供电。
4.一种如权利要求1-3任意一项所述的双电源自动切换装置的控制方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
步骤A00:相序继电器的检测判断第一路电源是否存在,是,执行步骤B00,否,执行步骤C00;
步骤B00:相序继电器的第一对触点的1,2接通,相序继电器的第二对触点的1,2接通,第一微型继电器和第一延迟通电时间继电器的线圈得电工作,第一微型继电器的三对常开触点KA1-1,KA1-2,KA1-3均闭合,其中第一微型继电器的常开触点KA1-1,KA1-2的闭合使得第一断路器电动操作机构和第二断路器电动操作机构均得到了220VAC的供电,同时第一微型继电器的常开触点KA1-3的闭合使得第二断路器电动操作机构的S1和S4接通,使第二断路器置于断开状态,同时第一延迟通电时间继电器在经过T1秒的时间延迟后,第一延迟通电时间继电器的常开触点KT1闭合,使第一断路器电动操作机构的S1和S2接通,使第一断路器置于接通状态,使第一路电源为终端用电设备供电;同时执行步骤A00;
步骤C00:相序继电器的第一对触点1,3接通,相序继电器的第二对触点的1,3接通,第二微型继电器和第二延迟通电时间继电器的线圈得电工作,第二微型继电器的三对常开触点KA2-1,KA2-2,KA2-3均闭合,其中第二微型继电器的常开触点KA2-1,KA2-2的闭合使得第一断路器电动操作机构和第二断路器电动操作机构均得到了220VAC的供电,同时第二微型继电器的常开触点KA2-3的闭合使得第一断路器电动操作机构的S1和S4接通,促使第一断路器置于断开状态,同时第二延迟通电时间继电器KT在经过T2秒的时间延迟后,第二延迟通电时间继电器的常开触点KT2闭合,使第二断路器电动操作机构的S1和S2接通,促使第二断路器置于接通状态,使第二路电源为终端用电设备供电;同时执行步骤A00。
5.根据权利要求4所述的双电源自动切换装置的控制方法,其特征在于,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间不相等。
6.根据权利要求4所述的双电源自动切换装置的控制方法,其特征在于,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间相等。
7.根据权利要求6所述的双电源自动切换装置的控制方法,其特征在于,所述第一延迟通电时间继电器和第二延迟通电时间继电器的延迟时间都设置为5秒。
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