CN204517491U - 自动转换开关 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自动转换开关。本实用新型包括第一电源输入端、第二电源输入端、第一输出端、第二输出端、第一进线开关、第二进线开关、母联开关,以及分别用于在通电时驱动第一进线开关、第二进线开关、母联开关合闸的第一合闸线圈、第二合闸线圈、第三合闸线圈;第一进线开关串联于第一电源输入端和第一输出端之间,第二进线开关串联于第二电源输入端和第二输出端之间,母联开关跨接于第一输出端和第二输出端之间;本实用新型利用六个动合型继电器以及开关状态分别与第一进线开关、第二进线开关、母联开关的开关状态反向联动的第一~第三辅助触点构建防止第一和第二进线开关同时闭合的连锁电路。本实用新型具有结构简单、连接线少的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种自动转换开关。
背景技术
随着工业的发展,自动化程度的普及,生活质量的不断改善,人们对电源可靠性的要求越来越高,由此自动转换开关得到广泛应用,尤其在对供电连续性有较高要求的医院、电信、冶炼等行业,更是广泛采用了两进线一母联结构的自动电源转换系统。为了防止两进线开关同时合闸而将常、备用电源并联产生瞬时大电流而影响设备的正常运行,需要在其中增加电气联锁电路来避免两进线开关同时合闸的情况发生,而现有此类系统的电气连锁电路需要使用每个进线开关中的多组辅助触点,这使得进线开关与控制装置的连接线束较多,不仅增加了成本,也使得系统复杂化。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术所存在的不足,提供一种自动转换开关,能够防止进线开关同时合闸而将常备用电源并联产生瞬时大电流而影响设备的正常运行,同时又具有结构简单、连接线较少的优点。
本实用新型具体采用以下技术方案解决上述技术问题:
一种自动转换开关,包括第一电源输入端、第二电源输入端、第一输出端、第二输出端、第一进线开关、第二进线开关、母联开关,以及分别用于在通电时驱动第一进线开关、第二进线开关、母联开关合闸的第一合闸线圈、第二合闸线圈、第三合闸线圈;第一进线开关串联于第一电源输入端和第一输出端之间,第二进线开关串联于第二电源输入端和第二输出端之间,母联开关跨接于第一输出端和第二输出端之间;所述自动转换开关还包括:第一~第六继电器、工作电源,以及开关状态分别与第一进线开关、第二进线开关、母联开关的开关状态反向联动的第一~第三辅助触点,所述第一~第六继电器均为动合型继电器;第一继电器的控制回路与第一辅助触点所组成的串联电路、第二继电器的控制回路与第二辅助触点所组成的串联电路、第三继电器的控制回路与第三辅助触点所组成的串联电路分别串接于工作电源所提供的供电回路中;第二继电器的输出回路与第三继电器的输出回路所组成的并联电路与第四继电器的输出回路、第一合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一继电器的输出回路与第三继电器的输出回路所组成的并联电路与第五继电器的输出回路、第二合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一继电器的输出回路与第二继电器的输出回路所组成的并联电路与第六继电器的输出回路、第三合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中。
相比现有技术,本实用新型在能够有效防止进线开关同时合闸而将常、备用电源并联产生瞬时大电流而影响设备的正常运行的同时,大幅降低了系统复杂度,减少了进线开关与控制装置间的连接线束。
附图说明
图1为两进线一母联的自动转换开关系统组成框图;
图2为两进线一母联的自动转换开关的控制装置与执行开关之间的连接示意图;
图3为两进线一母联的自动转换开关系统的控制器的组成框图;
图4为两进线一母联的自动转换开关的基本结构示意图;
图5为本实用新型的辅助触点和辅助扩展继电器连接结构示意图;
图6为本实用新型的连锁电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细说明:
如图1所示,所述的第一执行开关1的输入端连接第一电源1,输出端连接第一负载1;第二执行开关2的输入端连接第二电源2,输出端连接第一负载2;执行开关3的输入端连接执行开关1的输出端,输出端连接执行开关2的输出端;控制装置中的转接器1一端分别连接第一电源1与第一执行开关1,另一端连接控制装置中的控制器;控制装置中的转接器2一端分别连接第二电源2与第二执行开关2,另一端连接控制装置中的控制器;控制装置中的转接器3一端连接第三执行开关3,另一端连接控制装置中的控制器,其中转接器起到信号汇合的作用。
如图2所示,所述的执行开关与控制装置间分别连接有执行电路和开关状态检测电路,所述的执行电路包括开关驱动信号公共端线(S1)、开关合闸驱动信号线(S2)、开关分闸驱动信号线(S4),所述的开关状态检测电路包括开关合闸状态线、开关分闸状态线、开关状态公共端线,所述的控制装置通过开关状态检测电路检测执行开关的状态,通过执行电路线对与需要进行状态转换的执行开关对应的电气联锁电路发送控制信号,从而控制执行开关动作。
如图3所示,所述的控制装置包括电源电路、采样电路、微处理器电路、开关状态检测电路、电气联锁电路、执行电路、人机交互电路和通信电路,所述的电源电路、采样电路、开关状态检测电路分别与微处理电路连接将信号传输至微处理器电路,所述的人机交互电路、通信电路分别与微处理电路双向连接,所述的微处理器电路分别与电气联锁电路分别和执行电路连接,电气联锁电路与执行电路连接。微处理器电路以一定的时间间隔对采样电路和开关状态检测电路进行检测,检测的信号经过分析处理后,如果执行开关需要进行开关切换时,通过微处理器电路通过执行电路控制电气联锁电路,从而控制执行开关的动作,并且,通过微处理器电路将具体信息传输到人机交互电路上;通过人机交互电路对自动转换开关的各项参数进行设置;通过通信单元进行远程监控及操作。
两进线一母联自动转换开关的基本结构如图4所示,第一电源连接进线开关1Q的一端,进线开关1Q的另一端连接母联开关3Q的一端,母联开关3Q的另一端连接进线开关2Q的一端,进线开关2Q的另一端连接第二电源,母联开关3Q的两端分别为负载端,可连接负载。进线开关1Q、进线开关2Q、母联开关3Q分别具有相应的合闸线圈,当合闸线圈通电时使得相应的开关吸合导通。
本实用新型为进线开关1Q、进线开关2Q、母联开关3Q分别设置有与其开关状态反向联动的第一进线开关辅助触点1QF、第二进线开关辅助触点2QF、母联开关辅助触点3QF。当进线开关1Q分闸的时候,第一进线开关辅助触点1QF接通,进线开关1Q合闸的时候,第一进线开关辅助触点1QF断开;当进线开关2Q分闸的时候,第二进线开关辅助触点2QF接通,进线开关2Q合闸的时候,第二进线开关辅助触点2QF断开;当母联开关3Q分闸的时候,母联开关辅助触点3QF接通,母联开关3Q合闸的时候,母联开关辅助触点3QF断开。
本实用新型还包括六个动合型继电器(即线圈不通电时两触点断开,通电后两个触点闭合):第一辅助扩展继电器KA1、第二辅助扩展继电器KA2、第三辅助扩展继电器KA3、第一合闸驱动继电器KA4、第二合闸驱动继电器KA5、第三合闸驱动继电器KA6。
本实用新型中,第一辅助扩展继电器KA1的控制回路与第一进线开关辅助触点1QF所组成的串联电路、第二辅助扩展继电器KA2的控制回路与第二进线开关辅助触点2QF所组成的串联电路、第三辅助扩展继电器KA3的控制回路与母联开关辅助触点3QF所组成的串联电路分别串接于工作电源所提供的供电回路中。辅助触点和辅助扩展继电器的具体连接结构如图5所示,第一进线开关辅助触点1QF的一端连接工作电源L端,另一端连接连接第一辅助扩展继电器KA1的控制线圈的一端,第一辅助扩展继电器KA1的控制线圈的另一端连接工作电源N端;第二进线开关辅助触点2QF的一端连接工作电源L端,另一端连接连接第二辅助扩展继电器KA2的控制线圈的一端,第二辅助扩展继电器KA2的控制线圈的另一端连接工作电源N端;母联开关辅助触点3QF的一端连接工作电源L端,另一端连接连接第三辅助扩展继电器KA3的控制线圈的一端,第三辅助扩展继电器KA3的控制线圈的另一端连接工作电源N端。
本实用新型中,第二辅助扩展继电器KA2的输出回路与第三辅助扩展继电器KA3的输出回路所组成的并联电路与第一合闸驱动继电器KA4的输出回路、进线开关1Q的合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一辅助扩展继电器KA1的输出回路与第三辅助扩展继电器KA3的输出回路所组成的并联电路与第二合闸驱动继电器KA5的输出回路、进线开关2Q的合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一辅助扩展继电器KA1的输出回路与第二辅助扩展继电器KA2的输出回路所组成的并联电路与第三合闸驱动继电器KA6的输出回路、模联开关3Q的合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中。其具体连接如图6所示,第一合闸驱动继电器KA4的触点一端连接工作电源L端,另一端连接第二辅助扩展继电器KA2、第三辅助扩展继电器KA3的触点的一端,辅助扩展继电器KA2、KA3的触点另一端连接进线开关1Q的合闸线圈的一端,进线开关1Q的合闸线圈的另一端连接工作电源N端;第二合闸驱动继电器KA5的触点的一端连接工作电源L端,另一端连接辅助扩展继电器KA1、KA3的触点的一端,辅助扩展继电器KA1、KA3的触点另一端连接进线开关2Q的合闸线圈的一端,进线开关2Q的合闸线圈的另一端连接工作电源N端;第三合闸驱动继电器KA6的触点的一端连接工作电源L端,另一端连接辅助扩展继电器KA1、KA2的触点的一端,辅助扩展继电器KA1、KA2的触点的另一端连接母联开关3Q的合闸线圈的一端,进线开关3Q的合闸线圈的另一端连接工作电源N端。
为了便于公众理解,下面对本实用新型的工作原理进行说明。
当进线开关分闸后,此时相应的辅助触点处于闭合状态,相应的辅助扩展继电器的控制线圈回路导通吸合,辅助继电器的触点闭合,从而与合闸驱动继电器以及进线开关的合闸线圈组成串联电路,实现对进线开关的控制。
以进线开关1Q合闸为例,首先,驱动第一合闸驱动继电器KA4吸合,根据图5、图6可知,此时只有满足进线开关2Q和母联开关3Q至少有一个处于分闸状态,即第二进线开关辅助触点2QF与母联开关辅助触点3QF至少有一个处于闭合状态,才能使得第二辅助扩展继电器KA2的控制线圈和第三辅助扩展继电器KA3的控制线圈中至少有一个与工作电源L端和工作电源N端形成电流通道(即导通),控制线圈得电,从而驱动第二辅助扩展继电器KA2或第三辅助扩展继电器KA3吸合,进而使得第一合闸驱动继电器KA4和进线开关1Q的合闸线圈以及工作电源L端、工作电源N端串联连接并且形成电流通道(即导通),驱动第一进线开关1Q的合闸线圈动作,使得进线开关1QF合闸。
进线开关2Q合闸的过程与此类似,只有在进线开关1Q和母联开关3Q至少有一个处于分闸状态时,才能完成合闸动作,从而防止了两个进线开关同时合闸而将常、备用电源并联产生瞬时大电流的情况发生。
综上可知,本实用新型在有效防止进线开关同时合闸而将常、备用电源并联产生瞬时大电流而影响设备的正常运行的同时,大幅降低了系统复杂度,减少了进线开关与控制装置间的连接线束。
Claims (1)
1.一种自动转换开关,包括第一电源输入端、第二电源输入端、第一输出端、第二输出端、第一进线开关、第二进线开关、母联开关,以及分别用于在通电时驱动第一进线开关、第二进线开关、母联开关合闸的第一合闸线圈、第二合闸线圈、第三合闸线圈;第一进线开关串联于第一电源输入端和第一输出端之间,第二进线开关串联于第二电源输入端和第二输出端之间,母联开关跨接于第一输出端和第二输出端之间;其特征在于,所述自动转换开关还包括:第一~第六继电器、工作电源,以及开关状态分别与第一进线开关、第二进线开关、母联开关的开关状态反向联动的第一~第三辅助触点,所述第一~第六继电器均为动合型继电器;第一继电器的控制回路与第一辅助触点所组成的串联电路、第二继电器的控制回路与第二辅助触点所组成的串联电路、第三继电器的控制回路与第三辅助触点所组成的串联电路分别串接于工作电源所提供的供电回路中;第二继电器的输出回路与第三继电器的输出回路所组成的并联电路与第四继电器的输出回路、第一合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一继电器的输出回路与第三继电器的输出回路所组成的并联电路与第五继电器的输出回路、第二合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中;第一继电器的输出回路与第二继电器的输出回路所组成的并联电路与第六继电器的输出回路、第三合闸线圈串接于工作电源所提供的供电回路中。
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CN113708609A (zh) * | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 交直流一体化电源及控制方法 |
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2015
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