CN203734375U - 一种自投自复的供电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自投自复的供电系统,包括市电供电的主支路、发电机供电的副支路,主支路和副支路的出线侧连接同一下端负荷,主支路的A、B、C三相线上设置有第一断路器,副支路的A、B、C三相线上设置有第二断路器;第一断路器具有控制其合闸的第一合闸回路和控制其分闸的第一分闸回路;第二断路器具有控制其合闸的第二合闸回路和控制其分闸的第二分闸回路;第一合闸回路与第二分闸回路之间电气联锁以使得第一合闸回路工作时启动第二分闸回路,第一分闸回路与第二合闸回路之间电气联锁以使得第一分闸回路工作时启动第二合闸回路,实现了市电和发电两路供电之间的自投自复。
Description
技术领域
本实用新型涉及供电系统,尤其是一种自投自复的供电系统。
背景技术
市电和发电两路供电的380V系统下端负荷一般为重要负荷,其对供电可靠性的要求较高,要求系统可不间断供电。这类系统一般配置两个进线断路器,一个为市电进线断路器,其进线电源取自市电;一个为发电进线断路器,其进线电源取自发电机。正常状态下采用市电供电,一旦市电掉电则要求系统立刻切换至应急模式即发电机供电模式,由于配电房常常是无人值守的,为保证对系统负荷的不间断供电,这就要求在市电掉电的情况下系统能自动切换到发电机供电模式;而当市电又恢复供给时,系统能自动检测到且自动恢复到市电供电模式,这就是”自投自复”的工作模式了。那么,这类系统如何实现”自投自复”的供电方式呢。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种市电和发电两路供电之间自投自复的供电系统。
本实用新型采用的技术方案是:
一种自投自复的供电系统,其特征在于:包括市电供电的主支路、发电机供电的副支路,所述主支路和副支路的出线侧连接同一下端负荷,所述主支路的A、B、C三相线上设置有第一断路器,所述副支路的A、B、C三相线上设置有第二断路器;所述第一断路器具有控制其合闸的第一合闸回路和控制其分闸的第一分闸回路;所述第二断路器具有控制其合闸的第二合闸回路和控制其分闸的第二分闸回路;所述第一合闸回路与第二分闸回路之间电气联锁以使得第一合闸回路工作时启动第二分闸回路,所述第一分闸回路与第二合闸回路之间电气联锁以使得第一分闸回路工作时启动第二合闸回路。
进一步的,其还包括第一中间继电器和第二中间继电器,第一时间继电器和第二时间继电器;所述第一中间继电器的线圈连接在市电进线侧的A、B相线之间,所述第二中间继电器的线圈连接在市电进线侧的B、C相线之间;
所述第一合闸回路由市电进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的:第二断路器的常闭辅助触点Ⅱ 、第一合闸并联电路,该第一合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器的常开触点、第二中间继电器的常开触点、第一时间继电器的线圈、第一断路器的常闭辅助触点Ⅰ串联而成,第二条串路由第一时间继电器的常开触点和第一断路器的合闸线圈串联而成;
所述第一分闸回路由发电机进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的第一中间继电器的常闭触点、第二中间继电器的常闭触点、第一断路器的分闸线圈;
所述第二合闸回路由发电机进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的:第一断路器的常闭辅助触点Ⅱ 、第二合闸并联电路,该第二合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器的常闭触点、第二中间继电器的常闭触点、第二时间继电器的线圈、第一断路器的常闭辅助触点Ⅰ串联而成,第二条串路由第二时间继电器的常开触点和第二断路器的合闸线圈串联而成;
所述第二分闸回路由市电进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的第一中间继电器的常开触点、第二中间继电器的常开触点、第二断路器的分闸线圈。
其中,所述第一断路器与第二断路器的型号为施耐德MT型断路器。
进一步的,所述市电进线侧A相线与第一中间继电器的线圈之间、所述市电进线侧B相线与第一中间继电器的线圈之间、所述市电进线侧C相线与第二中间继电器的线圈之间均设置有熔断器。
进一步的,所述市电进线侧A相线与第一合闸回路、第二分闸回路之间均设有熔断器,所述发电机进线侧A相线与第一分闸回路、第二合闸回路之间均设有熔断器。
本实用新型的有益效果:
本实用新型供电系统通过配置两台电气联锁的进线框架断路器给市电供电主支路和发电机供电副支路,实现了市电和发电两路供电之间的自投自复。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步的说明。
图1是本实用新型供电系统的原理图;
图2是中间继电器的线圈接线图;
图3是第一断路器的合闸与分闸控制回路图;
图4是第二断路器的合闸与分闸控制回路图。
图中各元件及符号介绍如下:
K1—市电侧进线断路器(常用侧进线断路器)
K2—发电进线侧断路器(应急侧进线断路器)
XF—K1(或K2)的合闸线圈—其所在回路接通则断路器合闸
MX--K1(或K2)的分闸线圈—其所在回路接通则断路器分闸
OF1、OF2--K1(或K2)的常闭辅助触点
1FU1~5,2FU1~2—熔断器—对控制回路起保护作用,检测到控制回路故障时会熔断而切断控制回路而隔离故障
1ZJ、2ZJ—中间继电器—检测市电进线侧电源正常或掉电
KT1、KT2—时间继电器—检测是否达到切换电源的条件。
具体实施方式
参考图1所示,为本实用新型的一种自投自复的供电系统,包括市电供电的主支路、发电机供电的副支路,所述主支路和副支路的出线侧连接同一下端负荷,所述主支路的A、B、C三相线(分别对应X11、X12、X13)上设置有第一断路器K1,所述副支路的A、B、C三相线(分别对应X21、X22、X23)上设置有第二断路器K2;所述第一断路器K1具有控制其合闸的第一合闸回路100和控制其分闸的第一分闸回路200;所述第二断路器K2具有控制其合闸的第二合闸回路300和控制其分闸的第二分闸回路400;所述第一合闸回路100与第二分闸回路400之间电气联锁以使得第一合闸回路100工作时启动第二分闸回路400,所述第一分闸回路200与第二合闸回路300之间电气联锁以使得第一分闸回路200工作时启动第二合闸回路300。图中实线表示电性连接,虚线表示控制关系。
此外,本实用新型供电系统还包括第一中间继电器1ZJ和第二中间继电器2ZJ,第一时间继电器KT1和第二时间继电器KT2;如图2,所述第一中间继电器1ZJ的线圈连接在市电进线侧的A、B相线(X11、X12)之间,所述第二中间继电器2ZJ的线圈连接在市电进线侧的B、C相线(X12、X13)之间;
具体的,如图3所示,所述第一合闸回路100由市电进线侧的A(X11)、N相线供电,包括由A(X11)至N相线依次连接的:第二断路器K2的常闭辅助触点ⅡOF2 、第一合闸并联电路,该第一合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器1ZJ的常开触点、第二中间继电器2ZJ的常开触点、第一时间继电器KT1的线圈、第一断路器K1的常闭辅助触点ⅠOF1串联而成,第二条串路由第一时间继电器KT1的常开触点和第一断路器K1的合闸线圈XF串联而成;
所述第一分闸回路200由发电机进线侧的A(X21)、N相线供电,包括由A(X21)至N相线依次连接的第一中间继电器1ZJ的常闭触点、第二中间继电器2ZJ的常闭触点、第一断路器K1的分闸线圈MX;
如图4所示,所述第二合闸回路300由发电机进线侧的A(X21)、N相线供电,包括由A(X21)至N相线依次连接的:第一断路器K1的常闭辅助触点ⅡOF2 、第二合闸并联电路,该第二合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器1ZJ的常闭触点、第二中间继电器2ZJ的常闭触点、第二时间继电器KT2的线圈、第一断路器K1的常闭辅助触点Ⅰ串联而成,第二条串路由第二时间继电器KT2的常开触点和第二断路器K2的合闸线圈XF串联而成;
所述第二分闸回路400由市电进线侧的A(X11)、N相线供电,包括由A(X11)至N相线依次连接的第一中间继电器1ZJ的常开触点、第二中间继电器2ZJ的常开触点、第二断路器K2的分闸线圈MX。
作为本技术方案的进一步完善,所述市电进线侧A(X11)相线与第一中间继电器1ZJ的线圈之间设置有熔断器1FU1、所述市电进线侧B(X12)相线与第一中间继电器1ZJ的线圈之间设置有熔断器1FU2、所述市电进线侧C(X13)相线与第二中间继电器2ZJ的线圈之间设置有熔断器1FU3;所述市电进线侧A(X11)相线与第一合闸回路100、第二分闸回路400之间分别设置有熔断器1FU4、2FU2,所述发电机进线侧A(X21)相线与第一分闸回路200、第二合闸回路300之间分别设置有熔断器1FU5、2FU1,这些熔断器对控制回路起保护作用,检测到控制回路故障时会熔断而切断控制回路而隔离故障。
本实用新型供电系统的自投自复控制模式如下:
1.初始状态为市电正常供电模式(注意本系统中X21,N长期带电):
假设初始状态K1、K2均处于分闸状态的一个瞬间,市电正常时X11,X12,X13,N正常供给,K1控制回路电源取得,同时,1ZJ,2ZJ控制线圈得电,1ZJ、2ZJ 触点动作,因K1、K2处于分闸状态则K1常闭触点OF1闭合,K2的OF2常闭触点为闭合,故时间继电器KT1线圈得电,其常开触点延时闭合则K1的合闸线圈XF得电则K1自动合闸,若市电保持正常则断路器K1保持合闸状态,系统处于市电供电模式;
2.由市电供电模式切换到发电机侧供电:
市电正常供电时K1处于合闸状态而K2处于分闸状态,市电掉电即X11,X12,X13失电则1ZJ、2ZJ线圈失电则其触点返回即常开触点断开,常闭触点闭合,此时,K1的分闸线圈MX得电而导致K1瞬时自动分闸,同时因K1跳闸故K2控制回路中K1的OF2点为闭合,1ZJ,2ZJ闭点也闭合,K2处于分闸状态则K2的OF1为闭合状态,以上条件满足则KT2线圈得电致其常开触点延时闭合而K2的合闸线圈得电故K2自动延时合闸,此后市电侧一直保持掉电的过程中K2保持合闸从而实现了市电掉电后系统从市电供电自动切换到发电及供电的电源切换,也即常说的”自投”过程。
3.由发电及供电模式恢复到市电供电:
发电机正常供电时则K2处于合闸状态而K1分闸;一旦市电恢复供电即X11,X12,X13恢复供电则1ZJ,2ZJ控制线圈得电,1ZJ、2ZJ 触点动作,1ZJ、2ZJ常开触点闭合故K2的分闸线圈MX得电致K2瞬时分闸;K2分闸而K2的OF2常闭触点为闭合,而此时因K1为分闸状态则K1常闭触点OF1闭合,故时间继电器KT1线圈得电,其常开触点延时闭合则K1的合闸线圈XF得电则K1自动延时合闸,若市电保持正常则断路器K1保持合闸状态,系统处于市电供电模式。以上完成从发电机的供电模式切换到回复市电供电的电源切换过程,也即常说的“自复”过程。
以上是完整的”自投自复”供电模式的详细介绍,实现了市电和发电两路供电之间的自投自复。
需要指出的是,本实用新型供电系统中,第一断路器K1与第二断路器K2的采用施耐德MT型断路器,在基于本发明构思的同一个技术主题下解决市电和发电两路供电系统“自投自复”的技术方案,均属于本实用新型的保护范围,如更换断路器以及控制回路的常规简单变化。
以上所述仅为本实用新型的优先实施方式,本实用新型并不限定于上述实施方式,只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种自投自复的供电系统,其特征在于:包括市电供电的主支路、发电机供电的副支路,所述主支路和副支路的出线侧连接同一下端负荷,所述主支路的A、B、C三相线上设置有第一断路器,所述副支路的A、B、C三相线上设置有第二断路器;所述第一断路器具有控制其合闸的第一合闸回路和控制其分闸的第一分闸回路;所述第二断路器具有控制其合闸的第二合闸回路和控制其分闸的第二分闸回路;所述第一合闸回路与第二分闸回路之间电气联锁以使得第一合闸回路工作时启动第二分闸回路,所述第一分闸回路与第二合闸回路之间电气联锁以使得第一分闸回路工作时启动第二合闸回路。
2.根据权利要求1所述的一种自投自复的供电系统,其特征在于:其还包括第一中间继电器和第二中间继电器,第一时间继电器和第二时间继电器;所述第一中间继电器的线圈连接在市电进线侧的A、B相线之间,所述第二中间继电器的线圈连接在市电进线侧的B、C相线之间;
所述第一合闸回路由市电进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的:第二断路器的常闭辅助触点Ⅱ 、第一合闸并联电路,该第一合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器的常开触点、第二中间继电器的常开触点、第一时间继电器的线圈、第一断路器的常闭辅助触点Ⅰ串联而成,第二条串路由第一时间继电器的常开触点和第一断路器的合闸线圈串联而成;
所述第一分闸回路由发电机进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的第一中间继电器的常闭触点、第二中间继电器的常闭触点、第一断路器的分闸线圈;
所述第二合闸回路由发电机进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的:第一断路器的常闭辅助触点Ⅱ 、第二合闸并联电路,该第二合闸并联电路由两条串路并联而成,其中,第一条串路由第一中间继电器的常闭触点、第二中间继电器的常闭触点、第二时间继电器的线圈、第一断路器的常闭辅助触点Ⅰ串联而成,第二条串路由第二时间继电器的常开触点和第二断路器的合闸线圈串联而成;
所述第二分闸回路由市电进线侧的A、N相线供电,包括由A至N相线依次连接的第一中间继电器的常开触点、第二中间继电器的常开触点、第二断路器的分闸线圈。
3.根据权利要求2所述的一种自投自复的供电系统,其特征在于:所述第一断路器与第二断路器的型号为施耐德MT型断路器。
4.根据权利要求2所述的一种自投自复的供电系统,其特征在于:所述市电进线侧A相线与第一中间继电器的线圈之间、所述市电进线侧B相线与第一中间继电器的线圈之间、所述市电进线侧C相线与第二中间继电器的线圈之间均设置有熔断器。
5.根据权利要求2所述的一种自投自复的供电系统,其特征在于:所述市电进线侧A相线与第一合闸回路、第二分闸回路之间均设有熔断器,所述发电机进线侧A相线与第一分闸回路、第二合闸回路之间均设有熔断器。
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CN109441650A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-03-08 | 中铁十七局集团第工程有限公司 | 一种可适用高瓦斯隧道不间断自启稳压供电通风控制系统 |
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