CN105762017A - 一种继电器模块控制系统及工作方法 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种继电器模块控制系统及控制方法,它包括,继电器、可控硅、控制模块,当继电器模块控制系统需要工作时,所述的控制模块在零点电位时,控制所述的可控硅开启,从而使可控硅控制工作电路导通,之后所述的控制模块控制所述的继电器开启,所述的工作电路由继电器导通,此时所述的可控硅可断开;当继电器模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块控制所述的可控硅开启,之后控制模块控制所述的继电器停止工作,之后所述的控制模块在零点点位时控制所述的可控硅停止工作,从而使工作电路断开。本申请中使用控制模块检测电路中的零电位和零电流来控制继电器中触点的闭合和断开,有效的降低了电路总的启动电流。
Description
技术领域
本发明涉及一种继电器模块控制系统及工作方法。
背景技术
在现有技术中,接触器是一种自动化的控制器,接触器主要用于频繁的接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,连锁控制。根据接触器的接触方式可分为:接触式接触器和非接触式接触器;根据接触器的应用场合可分为:机械式接触器和电子式接触器,本发明主要是针对电子式接触器。
在现有的电子式接触器的结构组成大多包括电磁机构、触头系统、灭弧装置和其它辅助机构,其电磁机构由线圈、动铁芯和静铁芯构成,触点系统由主触头和辅助触头,辅助机构包括反弹力弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构和接线端子等,其在生产和使用的过程中存在如下的不足之处:现有接触器在启动和断开的瞬间,其电流往往能够达到电源的最大输出电流,最大电流的产生会将电路的电元件损坏,致使电路无法正常的工作,同时也会给企业带来一定的经济损失。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种继电器模块控制系统及工作方法
为解决以上技术问题,本发明采取如下技术方案:
一种继电器模块控制系统,它包括,继电器、可控硅、控制模块,所述的控制模块用于在工作电路需要工作时检测零点电位后控制所述的可控硅开启,所述的可控硅用于在开启后控制工作电路导通,所述的控制模块还用于在所述的工作电路导通后控制所述的继电器开启,所述的继电器用于在开启后控制工作电路导通,所述的控制模块还用于在继电器导通工作电路后将所述的可控硅断开;所述的控制模块还用于在工作电路需要断开时控制所述的可控硅开启并在可控硅开启后控制所述的继电器停止工作,所述的控制模块还用于在继电器停止工作后在检测到零点点位时控制所述的可控硅停止工作从而使工作电路断开。继电器实现软启动,降低启动电流55%。
优选地,所述的继电器模块控制系统包括三组所述的继电器、可控硅、控制模块,三组所述的继电器、可控硅、控制模块分别设置在三相电路中,当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时控制其他两相的工作电路断开。
优选地,所述的控制模块中设置有自动脱扣系统,当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时控制其他两相的控制模块中的自动脱扣系统将其他两相的工作电路也断开。由于自动脱扣系统,在输出模块主回路发生故障时。控制器脱扣输出执行,关断空气开关。
优选地,所述的继电器包括铁心、缠绕在所述铁心上的线圈、绝缘翘板、设在所述的绝缘翘板上的衔铁、设在所述的绝缘翘板上的反弹力弹簧、接触块、压力弹簧和互感线圈,当所述的线圈通电时,所述的铁心产生磁吸力,所述的铁心与衔铁吸合,所述的绝缘翘板内的衔铁利用阻尼力矩进行自锁,从而使得反弹力弹簧与所述的接触块断开,从而使所述的压力弹簧上的触点闭合,此时所述的继电器开始工作。
优选地,所述的继电器还包括一罩壳,所述的铁心、线圈、绝缘翘板、衔铁、反弹力弹簧、接触块、压力弹簧密封于所述的罩壳内。
优选地,所述的罩壳内充满氮气。
优选地,所述的继电器、可控硅和控制模块设置在同一线路板上。省略了控制回路连线,通过连接接口可远程控制及检测系统,使系统的安全性得到了保障。
本申请还提供一种上述继电器模块控制系统的工作方法,所述的工作方法如下,当继电器模块控制系统需要工作时,控制模块进行零点电压检测,当检测到零点电位时,控制可控硅开启,从而使可控硅控制工作电路导通,控制模块控制继电器开启,所述的工作电路由继电器导通,控制模块控制所述的可控硅断开;当继电器模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块控制所述的可控硅开启,所述的工作电路由可控硅开启,之后控制模块控制所述的继电器停止工作,之后所述的控制模块在零点点位时控制所述的可控硅停止工作,从而使工作电路断开。
优选地,所述的工作方法具体为,当继电器模块控制系统需要工作时,控制模块进行零点电压检测,控制模块检测到零电位时,给可控硅一触发脉冲,当所述的可控硅得到所述的触发脉冲时,此时可控硅根据触发脉冲发出的时间和宽度确定自身的导通角大小,进而确定输出电流的大小,从而使可控硅控制工作电路导通;控制模块控制继电器的线圈得电,此时铁心产生磁吸力将衔铁吸合,衔铁利用阻尼力矩进行自锁,导致所述的反弹力弹簧与接触块断开,使得压力弹簧上的触点一直处于闭合状态,使得继电器开启,所述的工作电路由继电器导通,此时所述的控制模块控制所述的可控硅断开;当继电器模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块控制所述的可控硅开启,所述的工作电路由可控硅导通,之后控制模块控制所述的继电器停止工作,所述的控制模块检测零电位,在测到零电位时,给可控硅一触发脉冲,当所述的可控硅得到所述的触发脉冲后,停止工作,从而使工作电路断开。
优选地,所述的继电器模块控制系统包括三组所述的继电器、可控硅、控制模块,三组所述的继电器、可控硅、控制模块分别设置在三相电路中,所述的控制模块中设置有自动脱扣系统,所述的工作方法还包括,当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时控制其他两相的控制模块中的自动脱扣系统将其他两相的工作电路也断开。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点:
本申请中使用控制模块检测电路中的零电位和零电流来控制继电器中触点的闭合和断开,有效的降低了电路总的启动电流,有效防止因启动电流过大而导致电器元件烧毁的发生。
附图说明
图1为本申请所述的继电器模块控制系统的结构示意图;
图2为本申请所述的继电器的结构示意图;
图3为本申请所述的继电器模块控制系统的原理图,
1、线路板;2、控制模块;3、可控硅;4、继电器;5、罩壳;13、互感线圈;6、线圈;7、铁心;8、衔铁;9、反弹力弹簧;10、绝缘翘板;11、接触块;12、压力弹簧。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明做进一步详细说明。应理解,这些实施例是用于说明本发明的基本原理、主要特征和优点,而本发明不受以下实施例的范围限制。实施例中采用的实施条件可以根据具体要求做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。
如图1~3所示,本申请提供了一种继电器4模块控制系统,其包括3组继电器4、可控硅3、控制模块2,所述的3组继电器4、可控硅3、控制模块2设置在线路板1上,三组所述的继电器4、可控硅3、控制模块2分别设置在三相电路中,所述的继电器4包括铁心7、缠绕在所述铁心7上的线圈6、绝缘翘板10、设在所述的绝缘翘板10上的衔铁8、设在所述的绝缘翘板10上的反弹力弹簧9、接触块11、压力弹簧12和互感线圈13,所述的继电器4还包括一罩壳5,所述的铁心7、线圈6、绝缘翘板10、衔铁8、反弹力弹簧9、接触块11、压力弹簧12密封于所述的罩壳5内。所述的控制模块2中设置有自动脱扣系统。
当继电器4模块控制系统需要工作时,控制模块2进行零点电压检测,控制模块2检测到零电位时,给可控硅3一触发脉冲,当所述的可控硅3得到所述的触发脉冲时,此时可控硅3根据触发脉冲发出的时间和宽度确定自身的导通角大小,进而确定输出电流的大小,从而使可控硅3控制工作电路导通;
控制模块2控制继电器4的线圈6得电,此时铁心7产生磁吸力将衔铁8吸合,衔铁8利用阻尼力矩进行自锁,导致所述的反弹力弹簧9与接触块11断开,使得压力弹簧12上的触点一直处于闭合状态,使得继电器4开启,所述的工作电路由继电器4导通,此时所述的控制模块2控制所述的可控硅3断开;
当继电器4模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块2控制所述的可控硅3开启,所述的工作电路由可控硅3导通,之后控制模块2控制所述的继电器4停止工作,所述的控制模块2检测零电位,在测到零电位时,给可控硅3一触发脉冲,当所述的可控硅3得到所述的触发脉冲后,停止工作,从而使工作电路断开。当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块2通过检测到继电器4中电流变化控制工作电路断开,同时控制其他两相的控制模块2中的自动脱扣系统将其他两相的工作电路也断开。
所述的继电器4、可控硅3和控制模块2设置在同一线路板上。省略了控制回路连线,通过连接接口可远程控制及检测系统,使系统的安全性得到了保障。
本发明所述的继电器4模块控制系统包括3组继电器4、可控硅3、控制模块2代替原有接触器中的主触头,大大减小了接触器的体积和质量,同时也节约其生产的成本。本申请中增加了装满氮气的密闭罩壳5,将继电器4内的原件设置在充满氮气的罩壳5中吗,能够避免触点与空气中的氧气形成氧化层,有效杜绝触点氧化,进而有效的防止电火花和电弧的产生。本申请中使用控制模块2检测电路中的零电位和零电流来控制可控硅3的闭合和断开,有效的降低了电路总的启动电流,有效防止因启动电流过大而导致电器元件烧毁的发生。本申请中利用可控硅3的单向导电性,减少了继电器4中线圈6的工作时间,避免因线圈6长时间过热而烧毁,进而延长了继电器4的使用寿命。本发明中互感线圈13的使用,当三相线路中出现一相断开时,整个电路中将会出现过大电压和过大电流。与此同时,控制模块2中的自动脱扣系统将会让其它两相电路自动断开,能够有效的防止因缺相而导致整个系统烧毁,使得该智能继电器4模块的控制系统的安全系数得以大大提高,进而提高了其在市场的竞争力。
以上对本发明做了详尽的描述,实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种继电器模块控制系统,其特征在于:它包括,
继电器、可控硅、控制模块,
所述的控制模块用于在工作电路需要工作时检测零点电位后控制所述的可控硅开启,所述的可控硅用于在开启后控制工作电路导通,所述的控制模块还用于在所述的工作电路导通后控制所述的继电器开启,所述的继电器用于在开启后控制工作电路导通,所述的控制模块还用于在继电器导通工作电路后将所述的可控硅断开;
所述的控制模块还用于在工作电路需要断开时控制所述的可控硅开启并在可控硅开启后控制所述的继电器停止工作,所述的控制模块还用于在继电器停止工作后在检测到零点点位时控制所述的可控硅停止工作从而使工作电路断开。
2.根据权利要求1所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的继电器模块控制系统包括三组所述的继电器、可控硅、控制模块,每组所述的继电器、可控硅、控制模块设置在三相电路的每相中,
当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时控制其他两相的工作电路断开。
3.根据权利要求2所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的控制模块中设置有自动脱扣系统,当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时其他两相的控制模块中的自动脱扣系统将其他两相的工作电路也断开。
4.根据权利要求1所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的继电器包括铁心、缠绕在所述铁心上的线圈、绝缘翘板、设在所述的绝缘翘板上的衔铁、设在所述的绝缘翘板上的反弹力弹簧、接触块、压力弹簧和互感线圈,
当所述的线圈通电时,所述的铁心产生磁吸力,所述的铁心与衔铁吸合,所述的绝缘翘板内的衔铁利用阻尼力矩进行自锁,从而使得反弹力弹簧与所述的接触块断开,从而使所述的压力弹簧上的触点闭合,此时所述的继电器开始工作。
5.根据权利要求4所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的继电器还包括一罩壳,所述的铁心、线圈、绝缘翘板、衔铁、反弹力弹簧、接触块、压力弹簧密封于所述的罩壳内。
6.根据权利要求5所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的罩壳内充满氮气。
7.根据权利要求1所述的一种继电器模块控制系统,其特征在于:所述的继电器、可控硅和控制模块设置在同一线路板上。
8.一种权利要求4所述的一种继电器模块控制系统的工作方法,其特征在于:所述的工作方法如下,
当继电器模块控制系统需要工作时,控制模块进行零点电压检测,当检测到零点电位时,控制可控硅开启,从而使可控硅控制工作电路导通,控制模块控制继电器开启,所述的工作电路由继电器导通,控制模块控制所述的可控硅断开;
当继电器模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块控制所述的可控硅开启,所述的工作电路由可控硅开启,之后控制模块控制所述的继电器停止工作,之后所述的控制模块在零点点位时控制所述的可控硅停止工作,从而使工作电路断开。
9.根据权利要求8所述的一种继电器模块控制系统的工作方法,其特征在于:所述的工作方法具体为,
当继电器模块控制系统需要工作时,控制模块进行零点电压检测,控制模块检测到零电位时,给可控硅一触发脉冲,当所述的可控硅得到所述的触发脉冲时,此时可控硅根据触发脉冲发出的时间和宽度确定自身的导通角大小,进而确定输出电流的大小,从而使可控硅控制工作电路导通;
控制模块控制继电器的线圈得电,此时铁心产生磁吸力将衔铁吸合,衔铁利用阻尼力矩进行自锁,导致所述的反弹力弹簧与接触块断开,使得压力弹簧上的触点一直处于闭合状态,使得继电器开启,所述的工作电路由继电器导通,此时所述的控制模块控制所述的可控硅断开;
当继电器模块控制系用需要停止工作时,所述的控制模块控制所述的可控硅开启,所述的工作电路由可控硅导通,之后控制模块控制所述的继电器停止工作,所述的控制模块检测零电位,在测到零电位时,给可控硅一触发脉冲,当所述的可控硅得到所述的触发脉冲后,停止工作,从而使工作电路断开。
10.根据权利要求9所述的一种继电器模块控制系统的工作方法,其特征在于:所述的继电器模块控制系统包括三组所述的继电器、可控硅、控制模块,三组所述的继电器、可控硅、控制模块分别设置在三相电路中,所述的控制模块中设置有自动脱扣系统,
所述的工作方法还包括,当所述的三相电路中有一相断开时,所述的其中一相的控制模块通过检测到继电器中电流变化控制工作电路断开,同时其他两相的控制模块中的自动脱扣系统将其他两相的工作电路也断开。
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