CN202758264U - 一种抱闸电压智能调控器 - Google Patents

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秦吉芳
洪浩
王伟峰
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Abstract

本实用新型公开了一种抱闸电压智能调控器,其包括调压电路、整流电路、过零检测电路、电压变换电路、控制电路、输出反馈电路、输入端子和输出端子,所述的过零检测电路和电压变换电路的输入端与所述的输入端子相连接,其输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的输出反馈电路的输入端与所述的输出端子相连接,其输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的控制电路的输出端与所述的调压电路的输入端相连接,所述的调压电路和整流电路串接于输入端子与输出端子之间。使用本实用新型,可实现抱闸系统的高电压启动和低电压保持工作的智能调控,使抱闸线圈的用铜量减少、发热量降低、体积变小,具有极强的实用价值,可广泛推广应用。

Description

一种抱闸电压智能调控器
技术领域
本实用新型涉及一种抱闸电压智能调控器,具体说,是涉及一种智能调控吊车、升降机、电梯等抱闸系统电压的调控器。
背景技术
目前,大多电梯抱闸系统所使用的电压基本都是一段式电压,即,打开抱闸所用电压和保持抱闸所用电压为同一规格电压,基本都是AC220V,采取直接控制的方式。如附图3所示:当K1、K2闭合,抱闸线圈带电,其产生的力将抱闸机械制动部分打开,可以使系统上下自由运行;当K1、K2断开,抱闸线圈失电,其产生的力消失,机械制动部分合闸,使系统停止。由于抱闸打开时的电压和抱闸打开后的保持电压一致,这将导致其在使用中存在如下诸多缺点:
1.抱闸打开后,线圈仍要承受大电流,所以要求抱闸线圈的线径相对较粗,增加了铜的用量;
2.发热比较大,对环境要求较高;
3.体积比较大,使用范围受限,安装不方便;
4.为适应输入电压波动,抱闸设计需要提供更大的余量设计,增加了成本。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述问题,本实用新型的目的是提供一种能对打开抱闸所用电压和保持抱闸所用电压进行智能调控的抱闸电压智能调控器。
为实现上述实用新型目的,本实用新型采取的技术方案如下:
一种抱闸电压智能调控器,包括以下元件:
通过控制交流输入侧可控硅的导通角以控制输出电压大小的调压电路;
将交流电源转换为高压直流电输出的整流电路;
防止所述抱闸电压智能调控器自身异常对抱闸线圈产生损伤的控制电路;
将输入端的高电压转换为低电压,以供控制电路工作的电压变换电路;
用来检测交流电的过零点、控制电路,并以此为基准点计算相应输出电压触发角的过零检测电路;
用来检测输出电压大小,反馈给控制电路,控制电路并根据此反馈值进一步修正导通角,使输出电压稳定的输出反馈电路;
用来连接上位系统抱闸输出电源的输入端子;
用来连接抱闸线圈的输出端子;
所述的过零检测电路和电压变换电路的输入端与所述的输入端子相连接,所述的过零检测电路和电压变换电路的输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的输出反馈电路的输入端与所述的输出端子相连接,所述的输出反馈电路的输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的控制电路的输出端与所述的调压电路的输入端相连接,所述的调压电路和整流电路串接于输入端子与输出端子之间。
作为一种优选方案,所述的控制电路的核心为MCU(MCU是Microprogrammed ControlUnit微程序控制器的英文缩写),MCU为市场常见可购买的微程序控制器。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
1.可以减少线圈的用铜量,从而降低成本;
2.抱闸保持电压变为抱闸启动电压1/3左右,大幅减少了发热,降低了使用环境温度,对周边的器件影响也变小了;
3.整个抱闸系统的体积变小了,适用于更广的应用场合;
4.外部电压正常范围波动不会导致输出电压波动,因此线圈设计余量可以有效控制在比较小的范围内,进而降低成本;
5.抱闸系统工作期间节省了电能,降低了使用成本;
6.尤其是,所述的控制电路以MCU为核心,具备了故障检测功能,提升了其安全可靠性;并且能够很灵活的匹配不同规格的抱闸系统,节省了开发成本,简化了料件,降低了综合成本。
综上所述可见,本实用新型提供的一种抱闸电压智能调控器,可实现抱闸系统的高电压启动和低电压保持工作的智能调控,使抱闸线圈的用铜量减少、发热量降低、体积变小,有效解决了现有技术存在的用铜量多、发热量高、体积大等缺陷问题导致的使用范围受限、成本高的技术问题,具有极强的实用价值,可广泛推广应用。
附图说明
图1为本实用新型提供的抱闸电压智能调控器的原理框图;
图2为应用本实用新型智能调控器的抱闸原理框图;
图3为现有技术中的抱闸原理框图;
其中:1-调压电路;2-整流电路;3-控制电路;4-电压变换电路;5-过零检测电路、6-输出反馈电路;7-输入端子;8-输出端子。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型进一步详细地说明:
实施例
如图1所示,本实用新型提供的一种抱闸电压智能调控器包括以下元件:通过控制交流输入侧可控硅的导通角来达到控制输出电压大小的调压电路1;将交流电源转换为高压直流电输出的整流电路2;以MCU为核心,防止智能控制器自身异常对抱闸线圈产生损伤的控制电路3;将输入端的高电压转换为低电压,以供控制电路工作的电压变换电路4;用来检测交流电的过零点、控制电路,并以此为基准点计算相应输出电压触发角的过零检测电路5;用来检测输出电压大小,反馈给控制电路,控制电路并根据此反馈值进一步修正导通角,使输出电压稳定的输出反馈电路6;用来连接上位系统抱闸输出电源的输入端子7;用来连接抱闸线圈的输出端子8;其中,所述的过零检测电路5和电压变换电路4的输入端与所述的输入端子7相连接,所述的过零检测电路5和电压变换电路4的输出端与所述的控制电路3的输入端相连接;所述的输出反馈电路6的输入端与所述的输出端子8相连接,所述的输出反馈电路6的输出端与所述的控制电路3的输入端相连接;所述的控制电路3的输出端与所述的调压电路1的输入端相连接,所述的调压电路1和整流电路2串接于输入端子7与输出端子8之间。
所述控制电路3依据交流电的过零点做为基准点来计算导通角,得到相应的输出电压,根据输出反馈的数值来调整导通角,使输出电压稳定,并以此来控制输出启动电压和维持电压的大小,计算启动电压的输出时间,对输入、输出电压及可控硅管子等进行异常检测,一旦出现异常,马上切段输出。
本实用新型提供的抱闸电压智能调控器的作用过程如下:上位系统的输出电源通过输入端子7给所述智能调控器供电,上电后电压变换电路4将高压电源转换为低压电源供控制电路使用,控制电路3的MCU开始启动,初始化各端口并进行软件自检,在MCU初始化完成之前、调压电路是不导通的,此时输出端也没有输出,MCU启动完成后,其接收到过零检测电路5输出的电平状态,判断出输入端的过零点,MCU依据此过零点计算可控硅的导通角,来触发调压电路1,调压电路的输出是交流形式,再通过整流电路2进行整流,将其转化为负载需要的直流电,输出电压的大小可通过改变导通角的大小来实现,通过改变导通角,便可得到抱闸启动电压和抱闸维持电压,MCU通过内部定时器来控制抱闸启动电压的输出时间,同时,输出反馈电路6将根据输出电压的大小,输送给MCU一对应的数值,MCU根据此数值对导通角进行微调,得到更接近理想值的输出电压。
本实用新型提供的抱闸电压智能调控器的作用原理如下:本实用新型提供的抱闸电压智能调控器在一个周期中输出两种电压,即抱闸启动电压和抱闸维持电压。上电瞬间,该调控器输出高电压,该电压维持时间为T(T>0.1s,例如0.5s,具体时间可进行调节),以保证能够提供足够的力来正常打开抱闸;抱闸正常打开后,本身不需要高电压来维持,因此,在接下来的工作时间内,调压器输出抱闸保持电压,抱闸保持电压为抱闸启动电压的1/3左右,直到抱闸合上,重新打开抱闸继续以上的循环。因此,通过本电压智能调控器,抱闸线圈在大部分的工作时间里都处于低电压状态,发热量减少,用到的铜线也相应减少。
应用本实用新型时,只需将本实用新型提供的电压智能调控器串联入抱闸回路中即可(如图2所示)。当K1、K2闭合,抱闸线圈带电,其产生的力将抱闸机械制动部分给打开,可以使系统上下自由运行,当K1、K2断开,抱闸线圈失电,其产生的力消失,机械制动部分合闸,使系统停止。
最后有必要在此说明的是:上述内容只用于对本实用新型的技术方案作进一步详细说明,不能理解为对本实用新型保护范围的限制,本领域的技术人员根据本实用新型的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种抱闸电压智能调控器,其特征在于,包括以下元件:
通过控制交流输入侧可控硅的导通角以控制输出电压大小的调压电路;
将交流电源转换为高压直流电输出的整流电路;
防止所述抱闸电压智能调控器自身异常对抱闸线圈产生损伤的控制电路;
将输入端的高电压转换为低电压,以供控制电路工作的电压变换电路;
用来检测交流电的过零点、控制电路,并以此为基准点计算相应输出电压触发角的过零检测电路;
用来检测输出电压大小,反馈给控制电路,控制电路并根据此反馈值进一步修正导通角,使输出电压稳定的输出反馈电路;
用来连接上位系统抱闸输出电源的输入端子;
用来连接抱闸线圈的输出端子;
所述的过零检测电路和电压变换电路的输入端与所述的输入端子相连接,所述的过零检测电路和电压变换电路的输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的输出反馈电路的输入端与所述的输出端子相连接,所述的输出反馈电路的输出端与所述的控制电路的输入端相连接;所述的控制电路的输出端与所述的调压电路的输入端相连接,所述的调压电路和整流电路串接于输入端子与输出端子之间。
2.根据权利要求1所述的抱闸电压智能调控器,其特征在于:所述的控制电路的核心为微程序控制器(MCU)。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103145062A (zh) * 2013-03-21 2013-06-12 中山市卓梅尼控制技术有限公司 电梯抱闸控制器
CN104836423A (zh) * 2015-05-20 2015-08-12 北华大学 三相桥式整流电路可控硅触发方法及装置
CN112968616A (zh) * 2021-02-19 2021-06-15 北京泰力控科技有限公司 交直流转换器及交直流转换系统

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