CN207368667U - 可分闸预判的mcr控制器装置 - Google Patents

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郭慧
邹纯
袁成
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Abstract

本实用新型公开了一种可分闸预判的MCR控制器装置,包括MCR控制器,分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路;分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路均与MCR控制器电连接,分闸预判电路与磁控电抗器电连接。本实用新型具有能延长晶闸管使用寿命和能提高磁控电抗器运行安全的特点。

Description

可分闸预判的MCR控制器装置
技术领域
本实用新型涉及MCR控制器技术领域,尤其是涉及一种能延长晶闸管使用寿命和能提高磁控电抗器运行安全的可分闸预判的MCR控制器装置。
背景技术
磁控电抗器由于其制造工艺简单,成本低廉,容量连续可调、适用高电压,可直接用于直到1150kV的任何电压等级的电网中,对于提高电网的输电能力,调整电网电压,补偿无功功率,以及限制过电压都有非常大的应用潜力。特别是在电气化铁路无功补偿系统中,利用磁控电抗器建立的动态无功补偿系统与现有的常用无功补偿系统方案相比,具有很多突出的优点。同时利用磁控电抗器构建的电气化铁路电能质量调节系统,还可对电气化铁道的无功、谐波及负序电流进行综合治理,这对于保证电力系统正常运行和提高铁路部门的经济效益都具有十分重要的意义。
磁控电抗器能否安全可靠的运行关键在于触发信号的准确性和晶闸管触发的可靠性,触发信号涉及到对电网电压信号的过零同步检测以及DSP定时发出的触发信号等,而晶闸管电路对其可靠触发起着关键作用。因此限制晶闸管导通时的电流变化率,防止过大的电流冲击引起晶闸管损坏对磁控电抗器能否安全可靠的运行起着关键作用。
实用新型内容
本实用新型是为了克服现有技术中,在晶闸管导通时,一旦产生过大的电流冲击会引起晶闸管损坏,造成磁控电抗器无法安全运行的问题,提供了一种能延长晶闸管使用寿命和能提高磁控电抗器运行安全的可分闸预判的MCR控制器装置。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种可分闸预判的MCR控制器装置,包括MCR控制器,分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路;分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路均与MCR控制器电连接,分闸预判电路与磁控电抗器电连接。
本实用新型提出了在MCR控制器上增加分闸预判的功能,将保护装置的跳闸信号及开关柜手动分闸信号接入MCR控制器的分闸预判位置,确保断路器分闸前关闭MCR的脉冲信号,使MCR在电流较小的情况下投切,减小了过电流对晶闸管的影响。本实用新型具有能延长晶闸管使用寿命和能提高磁控电抗器运行安全的特点。
作为优选,分闸预判电路包括电阻R51、电阻R52、电阻R53,二极管D52、二极管D53,稳压二极管D51,电容C51和型号为P521的光耦合器,电阻R51的一端与二极管D53的负极电连接,电阻R51的另一端与稳压二极管D51的负极电连接,稳压二极管D51的正极与二极管D52的正极电连接,二极管D52的负极与光耦合器第1引脚的电连接,电容C51的一端与光耦合器的第3引脚电连接,电容C51的另一端分别与电阻R52、电阻R53的一端和光耦合器的第4引脚电连接,电阻R53的另一端与磁控电抗器电连接。电阻R52为负载电阻,电容C51和电阻R53构成滤波电路。
作为优选,报警电路包括蜂鸣器、限流电路、续流电感L、开关电路和非门电路。蜂鸣器的一端接地,蜂鸣器的另一端连接在限流电路的一端上,限流电路的另一端连接在续流电感L的一端上,续流电感L的另一端连接在开关电路的一端上,开关电路的另一端连接在MCR控制器上,开关电路的控制端连接在非门电路的输出端上,非门电路的输入端连接在MCR控制器上,当检测故障信号输入分闸预判电路,经分闸预判电路分析,MCR控制器得到磁控电抗器的晶闸管角度输出为零的信息时,报警电路中的蜂鸣器就会发出声响。
作为优选,限流电路包括电阻R8、电阻R9、电阻R10和NPN型的三极管Q2;开关电路包括电阻R6、电阻R7和PNP型的三极管Q3;电阻R6的一端与非门电路的输出端连接,电阻R6的另一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的另一端与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的发射极与MCR控制器连接,三极管Q3的集电极与续流电感L的一端连接,续流电感L的另一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的另一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的另一端与蜂鸣器的正极连接,电阻R10的一端与三极管Q2的发射极连接,电阻R10的另一端与蜂鸣器的正极连接,蜂鸣器的负极与GND接地端连接。报警电路通过非门电路的低电平来控制三极管Q3的导通,然后由三极管Q3控制蜂鸣器的通断来实现报警。
因此,本实用新型具有如下有益效果:(1)能延长晶闸管使用寿命;(2)能提高磁控电抗器运行安全。
附图说明
图1是本实用新型的一种原理框图;
图2是本实用新型中的分闸预判电路的一种电路图;
图3是本实用新型中的报警电路的一种电路图。
图中:MCR控制器1、分闸预判电路2、磁控电抗器3、报警电路4。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型做进一步的描述:
如图1所示的一种可分闸预判的MCR控制器装置,包括MCR控制器1,分闸预判电路2,磁控电抗器3和报警电路4;分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路均与MCR控制器电连接,分闸预判电路与磁控电抗器电连接。
如图2所示,分闸预判电路包括电阻R51、电阻R52、电阻R53,二极管D52、二极管D53,稳压二极管D51,电容C51和型号为P521的光耦合器,电阻R51的一端与二极管D53的负极电连接,电阻R51的另一端与稳压二极管D51的负极电连接,稳压二极管D51的正极与二极管D52的正极电连接,二极管D52的负极与光耦合器第1引脚的电连接,电容C51的一端与光耦合器的第3引脚电连接,电容C51的另一端分别与电阻R52、电阻R53的一端和光耦合器的第4引脚电连接,电阻R53的另一端与磁控电抗器电连接。电阻R52为负载电阻,电容C51和电阻R53构成滤波电路。
如图3所示,报警电路包括蜂鸣器、限流电路、续流电感L、开关电路和非门电路。蜂鸣器的一端接地,蜂鸣器的另一端连接在限流电路的一端上,限流电路的另一端连接在续流电感L的一端上,续流电感L的另一端连接在开关电路的一端上,开关电路的另一端连接在MCR控制器上,开关电路的控制端连接在非门电路的输出端上,非门电路的输入端连接在MCR控制器上。
限流电路包括电阻R8、电阻R9、电阻R10和NPN型的三极管Q2;开关电路包括电阻R6、电阻R7和PNP型的三极管Q3;开关电路包括电阻R6、电阻R7和PNP型的三极管Q3;电阻R6的一端与非门电路的输出端连接,电阻R6的另一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的另一端与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的发射极与MCR控制器连接,三极管Q3的集电极与续流电感L的一端连接,续流电感L的另一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的另一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的另一端与蜂鸣器的正极连接,电阻R10的一端与三极管Q2的发射极连接,电阻R10的另一端与蜂鸣器的正极连接,蜂鸣器的负极与GND接地端连接。
本实用新型的报警电路通过PNP型的三极管Q3控制蜂鸣器的通断来实现报警。当检测故障信号输入分闸预判电路,经分闸预判电路分析,MCR控制器得到磁控电抗器的晶闸管角度输出为零的信息时,PNP型的三极管Q3基极输入低电平脉冲信号,Q3饱和导通蜂鸣器启动;当检测故障信号输入分闸预判电路,经分闸预判电路分析,MCR控制器得到磁控电抗器的晶闸管正常输出的信息时,PNP型的三极管Q3基极输入高电平脉冲信号时,Q3截止蜂鸣器自动关闭。
本实用新型的工作方式如下:
检测故障信号输入分闸预判电路,经分闸预判电路分析,MCR控制器得到磁控电抗器的晶闸管角度输出为零的信息时,MCR控制器控制报警电路报警,并关闭磁控电抗器的输出;
而当MCR控制器得到磁控电抗器的晶闸管正常输出的信息时,MCR控制器控制报警电路停止运作。
应理解,本实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

Claims (6)

1.一种可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,包括MCR控制器(1),分闸预判电路(2),磁控电抗器(3)和报警电路(4);分闸预判电路,磁控电抗器和报警电路均与MCR控制器电连接,分闸预判电路与磁控电抗器电连接。
2.根据权利要求1所述的可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,分闸预判电路包括电阻R51、电阻R52、电阻R53,二极管D52、二极管D53,稳压二极管D51,电容C51和型号为P521的光耦合器,电阻R51的一端与二极管D53的负极电连接,电阻R51的另一端与稳压二极管D51的负极电连接,稳压二极管D51的正极与二极管D52的正极电连接,二极管D52的负极与光耦合器第1引脚的电连接,电容C51的一端与光耦合器的第3引脚电连接,电容C51的另一端分别与电阻R52、电阻R53的一端和光耦合器的第4引脚电连接,电阻R53的另一端与磁控电抗器电连接。
3.根据权利要求1所述的可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,报警电路包括蜂鸣器、限流电路、续流电感L、开关电路和非门电路。
4.根据权利要求3所述的可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,蜂鸣器的一端接地,蜂鸣器的另一端连接在限流电路的一端上,限流电路的另一端连接在续流电感L的一端上,续流电感L的另一端连接在开关电路的一端上,开关电路的另一端连接在MCR控制器上,开关电路的控制端连接在非门电路的输出端上,非门电路的输入端连接在MCR控制器上。
5.根据权利要求3所述的可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,限流电路包括电阻R8、电阻R9、电阻R10和NPN型的三极管Q2;开关电路包括电阻R6、电阻R7和PNP型的三极管Q3。
6.根据权利要求5所述的可分闸预判的MCR控制器装置,其特征是,电阻R6的一端与非门电路的输出端连接,电阻R6的另一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的一端与三极管Q3的基极连接,电阻R7的另一端与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的发射极与MCR控制器连接,三极管Q3的集电极与续流电感L的一端连接,续流电感L的另一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的一端与三极管Q2的集电极连接,电阻R8的另一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的一端与三极管Q2的基极连接,电阻R9的另一端与蜂鸣器的正极连接,电阻R10的一端与三极管Q2的发射极连接,电阻R10的另一端与蜂鸣器的正极连接,蜂鸣器的负极与GND接地端连接。
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