CN201674275U - 双电源自动切换回路 - Google Patents
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Abstract
一种双电源自动切换回路,为一电源切换回路其包括多个切换器及一控制驱动模块;由多个切换器串联组成的电源切换回路,其最前端切换器一输入端连接主电源,并通过导通件导通至输出端,其输出端串联下一个切换器的一输入端,多个切换器另一输入端均连接备用电源,最末端切换器输出端为电源切换回路的供电输出;多个切换器可由控制驱动模块内的驱动器控制,所述驱动器与主电源及备用电源连接,具有检测主电源及备用电源电压的功能,以控制导通件在两输入端间的切换;控制驱动模块内还包括一过电流保护装置,连接电源切换回路的输出,在电源切换回路输出电流发生异常时,可提供信号给多个驱动器作安全闭锁以禁止切换,从而保护上游供电设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种双电源自动转供电的切换设备,特别涉及一种双电源切换回路。
背景技术
供电系统和供电设备本质的可靠性,一直是电力质量诸多议题中极重要的一环,若电源回路间转供电失败,而引起相关用电设备的停机、生产停顿、金融瘫痪(金融交易市场计算机停机)、大众运输混乱等,让生命安全、财务及周围环境饱受威胁。
现有常见的自动切换开关都为一切换器,需经常性的维修保养,且若主电源侧上游发生故障停止供电时,需切换至备用电源,若巧遇切换器故障,则无法切换与备用电源导通,造成整体电源回路的停止供电,使整体供电系统所已投资的设备(如UPS、充电机/整流器、发电机、蓄电池、变压器等)无法发挥其作用,造成巨大损失。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双电源自动切换回路,其能够克服现有双电源切换回路在切换过程中,因切换组件本身的故障,造成电源回路间转供电失败的问题。
本实用新型的上述目的是这样实现的:一种双电源自动切换回路,为一电源切换回路,包括有多个切换器及一控制驱动模块,其中,所述多个切换器具有两输入端、一导通件及一输出端,其输入端通过导通件与一输出端连接,导通件可以在两输入端间切换;最前端的切换器的一输入端连接主电源,其输出端与下一个切换器的一输入端串联连接,用上述方式串联多个切换器,其多个切换器的另一输入端均与至少一备用电源连接,最末端的切换器的输出端为电源切换回路的输出;所述控制驱动模块包括有至少一驱动器,驱动器与主电源及备用电源连接,具有检测主电源及备用电源电压的功能,以控制导通件在两输入端间的切换。
本实用新型所述的双电源自动切换回路,其中,所述多个切换器可以为电子式。
本实用新型所述的双电源自动切换回路,其中,所述多个切换器可以为电磁阀式。
本实用新型所述的双电源自动切换回路,其中,所述控制驱动模块还可以包括一过电流保护装置,过电流保护装置连接电源切换回路的输出,并提供输出信号给驱动器。
本实用新型所述的双电源自动切换回路,其中,所述控制驱动模块的驱动器与切换器数量相同,且以一对一方式搭配组合控制切换器。
本实用新型所述的双电源自动切换回路,其中,所述驱动器连接电源切换回路的输出,用于检测电源切换回路输出的状况。
由此可见,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案如下:
即提供由多个切换器串联组成的电源切换回路,其最前端切换器一输入端连接主电源,并通过导通件导通至输出端,其输出端串联下一个切换器一输入端,以上述的方式串联多个切换器,多个切换器另一输入端均连接备用电源,最末端切换器输出端为电源切换回路的供电输出。
切换器的转供电的功能,由控制驱动模块内的驱动器控制,驱动器可检测主电源及备用电源电压,当主电源发生供电异常时,可控制导通件在两输入端间电源的切换;在转供电过程中所串联的多个切换器只要其中一个进行切换,即可达到转备用电源供电输出的功能,让双电源自动切换回路更具可靠性。驱动器还可检测电源切换回路输出的电压状况,若切换器的导通件接点异常(如松脱或单一切换器温度过高),影响整体输出的电压质量,即进行转供电切换,以稳定供电质量。
另外,电源切换回路下游输出端设有过电流保护装置,当故障点发生在下游输出时,可提供信号给多个驱动器不做任何切换动作,以确保不因下游故障影响上游备用电源供电系统。
本实用新型为一种双电源自动切换回路,不需要经常性维修保养作业,可节省用在维修保养作业上的人力及时间。
由上述说明,本实用新型具有下列各项有益效果:
1.多个切换器,在转供电过程中只要其中之一进行了切换,即完全隔离主电源回路的上游供电异常或短路故障,并由备用电源回路供应电力输出。
2.驱动器可根据电压输出状况,作电源切换,以提供稳定的供电质量。
3.双电源回路与切换器的设计不需经常性的维修保养作业,大大节省人力及时间。
4.过电流保护装置的设计当下游供电异常时(如:两相间短路、单相接地事故或过载等),不做任何切换动作,以避免上游供电系统的相互干扰,可保证整体供电系统的安全性。
附图说明
图1为本实用新型线路配置图。
图2为本实用新型最佳实施例图。
图3为本实用新型正常运作供电图。
图4为本实用新型正常切换转供电动作图。
图5为本实用新型上端切换器发生故障切换转供电动作图。
图6为本实用新型下端切换器发生故障切换转供电动作图。
图7为本实用新型电源切换回路下游发生故障图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型双电源自动切换回路为一电源切换回路1包括多个切换器11及一控制驱动模块12,其中:
多个切换器11,具有两输入端111、一导通件112及一输出端113,其输入端111通过导通件112与一输出端113连接,导通件112可在两输入端111间切换导通供电;最前端的切换器11一输入端111连接主电源2,其输出端113与下一个切换器11一输入端111串联连接,用上述的方式串联多个切换器11,其多个切换器11的另一输入端111均与至少一备用电源3连接,其最末端切换器11输出端113为电源切换回路1的输出;所述多个切换器11可为电子式或电磁阀式等。
一控制驱动模块12,其包括至少一驱动器121,所述驱动器121与主电源2及备用电源3连接,具有检测主电源2及备用电源3电压是否异常的功能,并通过控制导通件112在两输入端111间作电源切换;控制驱动模块12还可包括一过电流保护装置122,所述过电流保护装置122连接电源切换回路1的输出,并提供输出电流信号给驱动器121,当电源切换回路1输出电流发生异常时,可提供信号给驱动器121作安全闭锁以禁止切换。
如图1、图2所示,控制驱动模块12的驱动器121可与切换器11数量相同,且以一对一方式搭配组合控制切换器11,且驱动器121连接电源切换回路1的输出,可检测电源切换回路1输出的电压状况。
如图3所示,上述电源切换回路1在主电源2正常供电时,所串联的多个切换器11不需做任何切换动作,可正常由最末端切换器11输出供电。
如图4所示,当驱动器121检测到主电源2发生供电异常时,则由多个驱动器121控制多个切换器11的导通件112进行转供电,将导通件112切换至另一连接备用电源3的输入端111,由备用电源3供电,以完全隔离主电源2的短路故障或供电异常影响,以确保电源切换回路1的正常供电。如图2所示,驱动器121可通过连结主电源2、备用电源3及连接电源切换回路1的输出,可检测电源切换回路1整体输出的电压状况,例如切换器11的导通件112接点异常(松脱或单一切换器11温度过高),影响整体输出的电压质量,故驱动器121即控制切换器11切换备用电源,以稳定供电质量。
但是,当转供电过程中,若多个切换器11发生故障无法动作,只要其中一个有进行切换动作,即可将供电由主电源2切换至备用电源3,如图5所示上端切换器11故障仍可由下端切换器11供应备用电源3输出,如图6所示,若下端切换器11故障无法动作,也可由上端切换器11转备用电源3连接下端串联的切换器11持续供电输出,让供电系统及转供电过程更具可靠性。所述电源切换回路1不需要经常性的维修保养,可大大节省用于维修保养作业上的人力及时间。
如图7所示,当整体电源切换回路1下游侧出现故障如短路、过载等,可通过连接下游侧的过电流保护装置122,提供电流信号给多个驱动器121,禁止任何电源的切换动作,以确保主电源2及备用电源3上游的供电系统,不因切换造成的连锁效应的损坏,以提高整体供电系统的安全性。
Claims (6)
1.一种双电源自动切换回路,为一电源切换回路(1),包括有多个切换器(11)及一控制驱动模块(12),其特征在于:所述多个切换器(11)具有两输入端(111)、一导通件(112)及一输出端(113),其输入端(111)通过所述导通件(112)与所述一输出端(113)连接,所述导通件(112)在所述两输入端(111)间切换;最前端的切换器(11)的一输入端(111)连接主电源(2),其输出端(113)与下一个切换器(11)的一输入端(111)串联连接,用上述方式串联所述多个切换器(11),所述多个切换器(11)的另一输入端(111)均与至少一备用电源连接(3),最末端的切换器(11)的输出端(113)为电源切换回路(1)的输出;所述控制驱动模块(12)包括有至少一驱动器(121),所述驱动器(121)与所述主电源(2)及所述备用电源(3)连接,具有检测主电源(2)及备用电源(3)电压的功能,以控制导通件(112)在两输入端(111)间的切换。
2.根据权利要求1所述的双电源自动切换回路,其特征在于:所述多个切换器(11)为电子式。
3.根据权利要求1所述的双电源自动切换回路,其特征在于:所述多个切换器(11)为电磁阀式。
4.根据权利要求1所述的双电源自动切换回路,其特征在于:所述控制驱动模块(12)还包括一过电流保护装置(122),过电流保护装置(122)连接电源切换回路(1)的输出,并提供输出信号给驱动器(121)。
5.根据权利要求1所述的双电源自动切换回路,其特征在于:所述控制驱动模块(12)的驱动器(121)与切换器(11)数量相同,且以一对一方式搭配组合控制切换器(11)。
6.根据权利要求1所述的双电源自动切换回路,其特征在于:所述驱动器(121)连接电源切换回路(1)的输出,用于检测电源切换回路(1)输出的状况。
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