CN203166791U - 自动纠正相序的绝缘化电源箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种自动纠正相序的绝缘化电源箱。本实用新型包括电源箱箱体、电源箱盖板以及设置于电源箱箱体内的相序控制电路。本实用新型内置了相序纠正电路,通过其内部自动识别、更正来完成相序的自动纠正,解决了人员接取电源时存在触电风险及相序倒换不便等多项问题。本实用新型创新性地采用全绝缘插头、插座,具备可靠的安全防护性能;本实用新型上盖下合后,与面板边缘斜面形成倾斜缝隙,将电源引线压弯构成防水弯结构,从而实现防水功能;其底部设有磁吸装置,使用时可使箱体牢固贴合在各类电力设备外壳上。在电源箱的插口一侧设有接地端子排,方便了电气设备、电动工具的接地。该装置具备自动纠相、绝缘防水、布置方便、操作安全等优点,具有良好的推广价值。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种自动纠正相序的绝缘化电源箱。
背景技术
在电力设备的检修、电气试验、仪表校验等各项工作中,经常会使用到电源箱。现有的电源箱接头采用老式接线柱,金属导电部位裸露较多,存在较大的人员触电隐患;加之在部分工作过程涉及相序转换问题,需频繁倒换电源接线,工作过程中使用不便,影响工作效率,也增加了安全隐患。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可自动识别并自动更正相序的自动纠正相序的绝缘化电源箱。
本实用新型采用如下技术方案:
一种自动纠正相序的绝缘化电源箱,其特征在于其包括电源箱箱体、电源箱盖板以及设置于电源箱箱体内的相序控制电路;所述的电源箱箱体面板上设置有带有电源线的储线槽、三相纠相输出端、三相直连输出端、单相输出端、接地端子排以及用于控制对应输出端的控制开关,所述的三相纠相输出端的三个相应端口分别接A相输出端、B相输出端、C相输出端,所述的三相直连输出端的相应端口分别接A相输入端、B相输入端、C相输入端,所述的单相输出端接A相输入端;所述的相序控制电路由相序采样电路、CPU、放大电路、空气开关SM、接触器KM1、接触器KM2组成;所述的相序采样电路由光耦GO1-GO3、电容C1-C3、二极管D1-D3、电阻R1-R6组成,所述的光耦GO1的1脚与二极管D1、电容C1串联后接空气开关SM的2端,所述的光耦GO1的2脚经电阻R1接地,所述的光耦GO1的3脚接+12V,所述的光耦GO1的4脚接经电阻R4接CPU对应的输入端,所述的光耦GO2的1脚与电感D2、电容C2串联后接空气开关SM的4端,所述的光耦GO2的2脚经电阻R2接地,所述的光耦GO2的3脚接+12V,所述的光耦GO2的4脚接经电阻R5接CPU对应的输入端,所述的光耦GO3的1脚与电感D3、电容C3串联后接空气开关SM的6端,所述的光耦GO3的2脚经电阻R3接地,所述的光耦GO3的3脚接+12V,所述的光耦GO3的4脚接经电阻R6接CPU对应的输入端;所述的放大电路由光耦GO4-GO5、电阻R7-R10组成;的光耦GO4的1脚经R7接CPU的对应输出端,所述的光耦GO4的3脚经R9接接触器KM1,所述的光耦GO4的2脚和4脚接地,所述的光耦GO5的1脚经R8接CPU的对应输出端,所述的光耦GO5的3脚经R10接接触器KM2,所述的光耦GO5的2脚和4脚接地;所述的接触器KM1和KM2的线圈输入端接+12V,所述的空气开关SM的1、3、5端分别接AI相、BI相、CI相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM1的触点KM1-1接A0相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM2的触点KM2-1接C0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM1的触点KM1-2接B0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM2的触点KM2-2接B0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM1的触点KM1-3接C0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM2的触点KM2-3接A0相,所述的A1相、B1相、C1相接交流380V;所述的电源箱箱体与电源箱盖板的开口端形成出线口,所述的电源箱箱体的面板下端至出线口处呈斜向设置;所述的储线槽内的电源线的插头接口处设置有绝缘防护套;所述的电源箱箱体底端设置有磁铁。
本实用新型的积极效果如下:
本实用新型内置了相序纠正电路,通过其内部自动识别、更正来完成相序的自动纠正,解决了人员接取电源时存在触电风险及相序倒换不便等多项问题。本实用新型创新性地采用全绝缘插头、插座,具备可靠的安全防护性能;本新型上盖下合后,与面板边缘斜面形成倾斜缝隙,将电源引线压弯构成防水弯结构,从而实现防水功能;其底部设有磁吸装置,使用时可使箱体牢固贴合在各类电力设备外壳上。在电源箱的插口一侧设有接地端子排,方便了电气设备、电动工具的接地。该装置具备自动纠相、绝缘防水、布置方便、操作安全等优点,具有良好的推广价值。
附图说明
附图1为本实用新型的结构示意图。
附图2为本实用新型的关闭状态结构示意图。
附图3为本实用新型的相序控制电路原理图。
具体实施方式
如附图1-3所示,本实用新型包括一种自动纠正相序的绝缘化电源箱,其特征在于其包括电源箱箱体1、电源箱盖板6以及设置于电源箱箱体1内的相序控制电路;所述的电源箱箱体1面板上设置有带有电源线8的储线槽2、三相纠相输出端3、三相直连输出端4、单相输出端5、接地端子排7以及用于控制对应输出端的控制开关,所述的三相纠相输出端3的三个相应端口分别接A相输出端、B相输出端、C相输出端,所述的三相直连输出端4的相应端口分别接A相输入端、B相输入端、C相输入端,所述的单相输出端5接A相输入端;所述的相序控制电路由相序采样电路、CPU、放大电路、空气开关SM、接触器KM1、接触器KM2组成;所述的相序采样电路由光耦GO1-GO3、电容C1-C3、二极管D1-D3、电阻R1-R6组成,所述的光耦GO1的1脚与二极管D1、电容C1串联后接空气开关SM的2端,所述的光耦GO1的2脚经电阻R1接地,所述的光耦GO1的3脚接+12V,所述的光耦GO1的4脚接经电阻R4接CPU对应的输入端,所述的光耦GO2的1脚与电感D2、电容C2串联后接空气开关SM的4端,所述的光耦GO2的2脚经电阻R2接地,所述的光耦GO2的3脚接+12V,所述的光耦GO2的4脚接经电阻R5接CPU对应的输入端,所述的光耦GO3的1脚与电感D3、电容C3串联后接空气开关SM的6端,所述的光耦GO3的2脚经电阻R3接地,所述的光耦GO3的3脚接+12V,所述的光耦GO3的4脚接经电阻R6接CPU对应的输入端;所述的放大电路由光耦GO4-GO5、电阻R7-R10组成;的光耦GO4的1脚经R7接CPU的对应输出端,所述的光耦GO4的3脚经R9接接触器KM1,所述的光耦GO4的2脚和4脚接地,所述的光耦GO5的1脚经R8接CPU的对应输出端,所述的光耦GO5的3脚经R10接接触器KM2,所述的光耦GO5的2脚和4脚接地;所述的接触器KM1和KM2的线圈输入端接+12V,所述的空气开关SM的1、3、5端分别接AI相、BI相、CI相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM1的触点KM1-1接A0相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM2的触点KM2-1接C0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM1的触点KM1-2接B0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM2的触点KM2-2接B0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM1的触点KM1-3接C0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM2的触点KM2-3接A0相,所述的A1相、B1相、C1相接交流380V;所述的电源箱箱体1与电源箱盖板6的开口端形成出线口9,所述的电源箱箱体1的面板下端至出线口9处呈斜向设置;所述的储线槽2内的电源线8的插头接口处设置有绝缘防护套10;所述的电源箱箱体1底端设置有磁铁11。
所述的CPU型号为STC 11F04E。
本实用新型的工作过程如下;
本实用新型接入电源后,相序转换装置内置的采样芯片会对三相输入端相序进行采样分析。CPU可通过相序采样电路提供的数据进行判断,并通过控制交流接触器KM1和KM2线圈回路对输出电源相序进行纠正。若接入的为正序电源,则CPU控制KM1接触器吸合,输出电源为正序。若接入的为反序电源,则CPU控制KM2接触器吸合,输出电源仍为正序。
同时,CPU也可通过面板上的按键进行控制,由CPU根据输入电源的相序及面板操作在接触器KM1和KM2之间进行选择,以此来确定输出电源与输入电源是正相序或反相序。
本实用新型所有电源连接处均不采用裸线,外部电源通过绝缘插头与电源箱相连。所有三相电源均通过开关控制,部分三相插座经相序控制电路进行相序纠正。电源箱一侧还可设有接地端子,方便用电设备接地。
Claims (1)
1.一种自动纠正相序的绝缘化电源箱,其特征在于其包括电源箱箱体(1)、电源箱盖板(6)以及设置于电源箱箱体(1)内的相序控制电路;所述的电源箱箱体(1)面板上设置有带有电源线(8)的储线槽(2)、三相纠相输出端(3)、三相直连输出端(4)、单相输出端(5)、接地端子排(7)以及用于控制对应输出端的控制开关,所述的三相纠相输出端(3)的三个相应端口分别接A相输出端、B相输出端、C相输出端,所述的三相直连输出端(4)的相应端口分别接A相输入端、B相输入端、C相输入端,所述的单相输出端(5)接A相输入端;所述的相序控制电路由相序采样电路、CPU、放大电路、空气开关SM、接触器KM1、接触器KM2组成;所述的相序采样电路由光耦GO1-GO3、电容C1-C3、二极管D1-D3、电阻R1-R6组成,所述的光耦GO1的1脚与二极管D1、电容C1串联后接空气开关SM的2端,所述的光耦GO1的2脚经电阻R1接地,所述的光耦GO1的3脚接+12V,所述的光耦GO1的4脚接经电阻R4接CPU对应的输入端,所述的光耦GO2的1脚与电感D2、电容C2串联后接空气开关SM的4端,所述的光耦GO2的2脚经电阻R2接地,所述的光耦GO2的3脚接+12V,所述的光耦GO2的4脚接经电阻R5接CPU对应的输入端,所述的光耦GO3的1脚与电感D3、电容C3串联后接空气开关SM的6端,所述的光耦GO3的2脚经电阻R3接地,所述的光耦GO3的3脚接+12V,所述的光耦GO3的4脚接经电阻R6接CPU对应的输入端;所述的放大电路由光耦GO4-GO5、电阻R7-R10组成;的光耦GO4的1脚经R7接CPU的对应输出端,所述的光耦GO4的3脚经R9接接触器KM1,所述的光耦GO4的2脚和4脚接地,所述的光耦GO5的1脚经R8接CPU的对应输出端,所述的光耦GO5的3脚经R10接接触器KM2,所述的光耦GO5的2脚和4脚接地;所述的接触器KM1和KM2的线圈输入端接+12V,所述的空气开关SM的1、3、5端分别接AI相、BI相、CI相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM1的触点KM1-1接A0相,所述的空气开关SM的2端经接触器KM2的触点KM2-1接C0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM1的触点KM1-2接B0相,所述的空气开关SM的4端经接触器KM2的触点KM2-2接B0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM1的触点KM1-3接C0相,所述的空气开关SM的6端经接触器KM2的触点KM2-3接A0相,所述的A1相、B1相、C1相接交流380V;所述的电源箱箱体(1)与电源箱盖板(6)的开口端形成出线口(9),所述的电源箱箱体(1)的面板下端至出线口(9)处呈斜向设置;所述的储线槽(2)内的电源线(8)的插头接口处设置有绝缘防护套(10);所述的电源箱箱体(1)底端设置有磁铁(11)。
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2012
- 2012-12-27 CN CN 201220732085 patent/CN203166791U/zh not_active Expired - Lifetime
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