CN105006885A - 单独控制型漏电保护项目管理服务系统 - Google Patents

单独控制型漏电保护项目管理服务系统 Download PDF

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Abstract

单独控制型漏电保护项目管理服务系统,包括多个通过内网相连的数据服务器、双电源供电装置、多个交流漏电保护模块;双电源供电装置包括交流双电源切换模块、逆变电源,交流双电源切换模块的一个输入端连接到市电接口、另一个输出端连接到逆变电源,各数据服务器的电源接口各通过一个交流漏电保护模块连接到交流双电源切换模块的输出端。本发明通过市电、蓄电池配合切换电路,能够为数据服务器提供一个工作稳定可靠、具有备用电源的供电系统,防止数据丢失;还能单独对每台数据服务器提供漏电保护,在数据服务器发生漏电时使其保持断电状态,防止安全事故的发生的同时不影响其他数据服务器的工作。结构简洁,实用性强。

Description

单独控制型漏电保护项目管理服务系统
技术领域
本发明涉及数据服务器领域,具体地,涉及一种单独控制型漏电保护项目管理服务系统。
背景技术
近年计算机科学技术的飞速发展,人们越发注意到办公室内事务性业务操作与计算机发展相脱离,随着网络通讯技术、计算机技术和数据库技术的成熟人们提出了办公自动化新概念。通常办公室的业务,主要是进行大量文件的处理,起草文件、通知、各种业务文本,接受外来文件存档,查询文件,复印文件等基本业务还包括领导机关做出决策,发布指示,除了文档上的往来之外,更深层的工作,实际上是信息的收集、存储、检索、处理、分析,从而做出决策,并将决策作为信息给予回馈。
随着办公自动化的发展,目前企业较多的项目管理也采用电子方式管理,甚至采用云计算技术将项目数据的处理集中在云服务系统的服务器上处理,而将用户终端轻量化,降低对用户终端的要求。在云服务系统中,用于项目管理的数据服务器在进行数据处理时如果出现断电或者电压不稳的情况将可能造成数据的丢失,此外由于数据服务器作为重要的数据存储设备,还需要防止其发生漏电情况,给使用人员和周围环境带来安全隐患。
发明内容
本发明的目的就在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种单独控制型漏电保护项目管理服务系统,在主电源断电的情况下,由备用电源供电,防止数据服务器停止工作造成数据丢失,还能单独对每台数据服务器提供漏电保护,在数据服务器发生漏电时使其保持断电状态,防止安全事故的发生的同时不影响其他数据服务器的工作。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:
单独控制型漏电保护项目管理服务系统,包括多个通过内网相连的数据服务器、双电源供电装置、多个交流漏电保护模块;所述数据服务器包括为数据服务器供电的电源接口;所述双电源供电装置包括交流双电源切换模块、逆变电源,交流双电源切换模块具有两个输入端,一个输入端连接到市电接口、另一个输出端连接到逆变电源,各数据服务器的电源接口各通过一个交流漏电保护模块连接到交流双电源切换模块的输出端;所述逆变电源包括蓄电池、与蓄电池的输出端相连的逆变器,所述逆变器的输出端连接交流双电源切换模块。
作为本发明的进一步改进,所述交流漏电保护模块包括整流电路Q1、时基集成电路芯片IC1 、扬声器BL1、控制开关,所述控制开关连接在交流双电源切换模块的输出端与电源接口之间;所述整流电路 Q1 的正向交流输入端串接电阻 R1 后与信号采集端 a1 相连,所述整流电路 Q1 的负向交流输入端与信号采集端 a2 相连,所述整流电路 Q1 的正向直流输出端与二极管 D1 的正极相连,所述二极管 D1 的负极并接电容 C1 的正极后与可控硅 D2 的控制端相连,所述可控硅 D2 的正极并接所述时基集成电路芯片 IC1 的电源端后与电源 VCC 相连,所述可控硅 D2 的负极与可调电阻 R2 的一固定端相连,所述可调电阻 R2 的活动端与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置端相连,所述时基集成电路芯片 IC1 的触发端并接电容 C2 的正极和电阻 R3 的一端后与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置锁定端相连,所述电阻 R3 的另一端并接电容 C3 的正极后与所述时基集成电路芯片 IC1 的输出端相连,所述电容 C3 的负极与所述扬声器 BL1 的正极和控制开关相连,所述扬声器 BL1 的负极、所述时基集成电路芯片 IC1 的接地端、所述电容 C2 的负极、所述可调电阻 R2 的另一固定端、所述电容 C1 的负极和所述整流电路Q1 的负向直流输出端均接地。
优选的,所述时基集成电路芯片IC1为 NE555 芯片,所述 NE555 芯片的 1 脚为接地端、2 脚为触发端、3 脚为输出端、4 脚为重置端、6 脚为重置锁定端、8 脚为电源端。
进一步,所述双电源供电装置还包括充电电路,充电电路的输入端连接市电接口,输出端连接蓄电池的输入端。
进一步,所述数据服务器还包括存储装置、微控、互联网通信模块,存储装置、微控、互联网通信模块均与电源接口相连。
综上,本发明的有益效果是:本发明在市电正常时,由市电接口给数据服务器供电,同时给蓄电池进行充电。当市电不正常时,由蓄电池逆变输出220V交流电供数据服务器工作,市电和逆变交流输出两路输入电源之间能相互自动切换,切换时做到切换互锁,防止相间短路。本发明通过市电、蓄电池配合切换电路,能够为数据服务器提供一个工作稳定可靠、具有备用电源的供电系统;保证了在较为恶劣的操作环境下仍能持续供电,防止造成数据丢失;多个数据服务器可以设置成主备服务器,也能防止意外断电造成数据丢失。本发明还能单独对每台数据服务器提供漏电保护,能够快速准确的测量漏电信息,并且漏电时断开电源接口与交流双电源切换模块的连接,防止安全事故发生的同时不影响其他数据服务器的工作,还可以发出警报,整个电路结构简洁,实用性强。
附图说明
图1是本发明的一个具体实施例的结构示意图;
图2是交流漏电保护模块的一个具体实施例的电路图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本发明作进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
【实施例1】
如图1所示,单独控制型漏电保护项目管理服务系统,包括多个通过内网相连的数据服务器、双电源供电装置、多个交流漏电保护模块,交流漏电保护模块数量与数据服务器数量相等;所述数据服务器包括存储装置、微控、互联网通信模块、为数据服务器供电的电源接口;所述双电源供电装置包括交流双电源切换模块、充电电路、逆变电源,交流双电源切换模块具有两个输入端,一个输入端连接到市电接口、另一个输出端连接到逆变电源,各数据服务器的电源接口各通过一个交流漏电保护模块连接到交流双电源切换模块的输出端;所述逆变电源包括蓄电池、逆变器,充电电路的输入端连接市电接口,输出端连接蓄电池的输入端;蓄电池的输入端通过充电电路连接市电入口、输出端连接逆变器,逆变器的输出端连接交流双电源切换模块。
数据服务器的存储装置、微控、互联网通信模块均与其电源接口相连。
本实施例中,所述互联网通信模块为有线通信模块,具体为PHY芯片。数据服务器的数量至少为4个,可以两两一组设置成主备服务器,也能防止意外断电造成数据丢失。
本发明的原理是:
1、市电正常时,由市电依次通过市电接口、交流双电源切换模块、交流漏电保护模块、电源接口给数据服务器供电,同时通过充电电路给蓄电池进行充电。
2、当检测到市电不正常时,由蓄电池逆变出220V交流电经交流双电源切换模块、交流漏电保护模块、电源接口供给数据服务器工作,市电和逆变交流输出两路输入电源之间能相互自动切换,切换时做到切换互锁,防止相间短路。
3、当其中某台数据服务器发生漏电情况时,交流漏电保护模块断开其电源接口与交流双电源切换模块之间的连接,对每台数据服务器提供漏电保护,防止安全事故发生的同时不影响其他数据服务器的工作。。
4、多个数据服务器可以设置成主备服务器,也能防止意外断电造成数据丢失。
本实施例通过市电、蓄电池配合切换电路,能够为数据服务器提供一个工作稳定可靠、具有备用电源的供电系统;保证了在较为恶劣的操作环境下仍能持续供电,防止造成数据丢失。本发明还能通过交流漏电保护模块单独对每台数据服务器提供漏电保护,能够快速准确的测量漏电信息,并且漏电时断开电源接口与交流双电源切换模块的连接,防止安全事故发生的同时不影响其他数据服务器的工作,还可以发出警报,整个电路结构简洁,实用性强。本实施例中的交流漏电保护模块可以采用本领域常用的漏电保护电路。
【实施例2】
在实施例1的基础上,本实施例中提供一种交流漏电保护模块的具体实施例:
如图2所示,所述交流漏电保护模块包括整流电路Q1、时基集成电路芯片IC1 、扬声器BL1、控制开关,所述控制开关连接在交流双电源切换模块的输出端与电源接口之间;所述整流电路 Q1 的正向交流输入端串接电阻 R1 后与信号采集端 a1 相连,所述整流电路 Q1 的负向交流输入端与信号采集端 a2 相连,所述整流电路 Q1 的正向直流输出端与二极管 D1 的正极相连,所述二极管 D1 的负极并接电容 C1 的正极后与可控硅 D2 的控制端相连,所述可控硅 D2 的正极并接所述时基集成电路芯片 IC1 的电源端后与电源 VCC 相连,所述可控硅 D2 的负极与可调电阻 R2 的一固定端相连,所述可调电阻 R2 的活动端与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置端相连,所述时基集成电路芯片 IC1 的触发端并接电容 C2 的正极和电阻 R3 的一端后与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置锁定端相连,所述电阻 R3 的另一端并接电容 C3 的正极后与所述时基集成电路芯片 IC1 的输出端相连,所述电容 C3 的负极与所述扬声器 BL1 的正极和控制开关相连,所述扬声器 BL1 的负极、所述时基集成电路芯片 IC1 的接地端、所述电容 C2 的负极、所述可调电阻 R2 的另一固定端、所述电容 C1 的负极和所述整流电路Q1 的负向直流输出端均接地。
本实施例中,时基集成电路芯片IC1为 NE555 芯片,所述 NE555 芯片的 1 脚为接地端、2 脚为触发端、3 脚为输出端、4 脚为重置端、6 脚为重置锁定端、8 脚为电源端。所述电源 VCC 为 +6V 电源。控制开关采用继电器,其控制端连接电容 C3 的负极。整流电路为一个全波整流桥。
本发明中的交流漏电保护模块,可以直接与其对应的数据服务器的外壳或者地线连接,即信号采集端 a1、a2与数据服务器的外壳或者地线连接,当信号采集端 a1、a2 无信号输入时,可控硅 D2 截止,其输出电压小于 0.7V,时基集成电路芯片 IC1的重置端被强行复位,整个电路处于不工作状态,扬声器BL1 不发声响、控制开关令电源接口与交流双电源切换模块保持连接;当信号采集端a1 和a2 有电流信号输入时,可控硅D2 导通,时基集成电路芯片IC1 的重置端变成高电平,整个电路起振,控制开关断开电源接口与交流双电源切换模块之间的连接,扬声器 BL1 发出报警声,提醒人们采取措施,以防事故的发生,本发明还能单独对每台数据服务器提供漏电保护,能够快速准确的测量漏电信息,并且漏电时断开电源接口与交流双电源切换模块的连接,防止安全事故发生的同时不影响其他数据服务器的工作,还可以发出警报,整个电路结构简洁,实用性强。
以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.单独控制型漏电保护项目管理服务系统,包括多个通过内网相连的数据服务器;其特征在于,还包括双电源供电装置、多个交流漏电保护模块;所述数据服务器包括为数据服务器供电的电源接口;所述双电源供电装置包括交流双电源切换模块、逆变电源,交流双电源切换模块具有两个输入端,一个输入端连接到市电接口、另一个输出端连接到逆变电源,各数据服务器的电源接口各通过一个交流漏电保护模块连接到交流双电源切换模块的输出端;所述逆变电源包括蓄电池、与蓄电池的输出端相连的逆变器,所述逆变器的输出端连接交流双电源切换模块。
2.根据权利要求1所述的单独控制型漏电保护项目管理服务系统,其特征在于,所述交流漏电保护模块包括整流电路Q1、时基集成电路芯片IC1 、扬声器BL1、控制开关,所述控制开关连接在交流双电源切换模块的输出端与电源接口之间;所述整流电路 Q1 的正向交流输入端串接电阻 R1 后与信号采集端 a1 相连,所述整流电路 Q1 的负向交流输入端与信号采集端 a2 相连,所述整流电路 Q1 的正向直流输出端与二极管 D1 的正极相连,所述二极管 D1 的负极并接电容 C1 的正极后与可控硅 D2 的控制端相连,所述可控硅 D2 的正极并接所述时基集成电路芯片 IC1 的电源端后与电源 VCC 相连,所述可控硅 D2 的负极与可调电阻 R2 的一固定端相连,所述可调电阻 R2 的活动端与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置端相连,所述时基集成电路芯片 IC1 的触发端并接电容 C2 的正极和电阻 R3 的一端后与所述时基集成电路芯片 IC1 的重置锁定端相连,所述电阻 R3 的另一端并接电容 C3 的正极后与所述时基集成电路芯片 IC1 的输出端相连,所述电容 C3 的负极与所述扬声器 BL1 的正极和控制开关相连,所述扬声器 BL1 的负极、所述时基集成电路芯片 IC1 的接地端、所述电容 C2 的负极、所述可调电阻 R2 的另一固定端、所述电容 C1 的负极和所述整流电路Q1 的负向直流输出端均接地。
3.根据权利要求2所述的单独控制型漏电保护项目管理服务系统,其特征在于,所述时基集成电路芯片IC1为 NE555 芯片,所述 NE555 芯片的 1 脚为接地端、2 脚为触发端、3 脚为输出端、4 脚为重置端、6 脚为重置锁定端、8 脚为电源端。
4.根据权利要求1至3任一所述的单独控制型漏电保护项目管理服务系统,其特征在于,所述双电源供电装置还包括充电电路,充电电路的输入端连接市电接口,输出端连接蓄电池的输入端。
5.根据权利要求4所述的单独控制型漏电保护项目管理服务系统,其特征在于,所述数据服务器还包括存储装置、微控、互联网通信模块,存储装置、微控、互联网通信模块均与电源接口相连。
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