CN211720327U - 一种双电源自动切换控制装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种双电源自动切换控制装置,包括一次主接电路、市电断路器控制回路和发电机断路器控制回路,其中:一次主接电路是万能式断路器QF1用于分断市电侧线路,万能式断路器QF2为发电机备用断路器,用于分断发电机侧线路;万能式断路器QF1与QF2上端口分别接市电电缆与发电机电缆,下端口并接到负载线路中,本实用新型具有自动控制分合闸、发电机组的自动化运行、结构简单、降低运行成本、节省人力,保证了供电的持续性和可靠性的特点。

Description

一种双电源自动切换控制装置
技术领域
本实用属于电源控制设备技术领域,尤其是涉及一种双电源自动切换控制装置。
背景技术
万能式断路器连接在配电网的二次控制回路中,具有失压保护功能,即当配电所在配电总线停电时,万能断路器自动跳闸。在自动跳闸后,需要人工到配电室进行发电机启动,合闸送电。这样对安全用电造成许多不便,还会造成一定经济损失。
发明内容
本实用新型的目的在于改进已有技术的不足而提供一种自动控制分合闸、发电机组的自动化运行、结构简单、降低运行成本、节省人力,保证了供电的持续性和可靠性的双电源自动切换控制装置。
本实用新型的目的是这样实现的,一种双电源自动切换控制装置,其特点是包括一次主接电路、市电断路器控制回路和发电机断路器控制回路,其中:
所述的一次主接电路是万能式断路器QF1用于分断市电侧线路,万能式断路器QF2为发电机备用断路器,用于分断发电机侧线路;万能式断路器QF1与QF2上端口分别接市电电缆与发电机电缆,下端口并接到负载线路中;
所述的市电断路器控制回路是控制一次主接电路的市电侧万能式断路器QF1分合;
所述的发电机断路器控制回路是控制一次主接电路的发电机侧万能式断路器QF2分合。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的市电断路器控制回路是万能式断路器QF1的A端串接熔断器FU1后接转换开关SA的1、3端、分闸按钮SF1、万能式断路器QF1的27、46、34、1端、发电机停止点F1的公共端,转换开关SA的2端接合闸按钮SB1,4端接延时继电器KT1的延时闭合节点,合闸按钮SB1、延时继电器KT1的延时闭合节点的并联端串接到断路器QF2的辅助触点OF4后接万能式断路器QF1的31端;分闸按钮SF1的另一端接万能式断路器QF1的29端;发电机控制器停止点F1的另一端串接延时继电器KT1的线圈后接万能式断路器QF1的40端;万能式断路器QF1的45、47端分别串接分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1;万能式断路器QF1的32、30、28、35、39端、分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1的公共端接万能式断路器QF1的N端。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的发电机断路器控制回路是万能式断路器QF2的A端串接熔断器FU2后接转换开关SA的5、7端、分闸按钮SF2、万能式断路器QF2的31、11、8、37、1端、发电机启动点F2的公共端,转换开关SA的6端接合闸按钮SB2,4端接延时继电器KT2的延时闭合节点,合闸按钮SB2、延时继电器KT2的延时闭合节点的并联端串接断路器QF1的辅助触点OF4后接万能式断路器QF2的34端;分闸按钮SF2的另一端接万能式断路器QF2的36端;发电机控制器启动点F2的另一端串接延时继电器KT2的线圈后接万能式断路器QF2的43端;万能式断路器QF2的14、9端分别串接分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2;万能式断路器QF2的42、41、32、39、45端、分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2的公共端接万能式断路器QF2的N端。
本实用新型与已有技术相比具有以下显著特点和积极效果:本实用新型用以解决现有技术中启动发电机恢复供电时间长的问题,通过发电机组控制器采集市电侧线路ABCN相电压,判断市电电源故障,市电常用断路器QF1失压脱扣,控制电路断开QF1断路器,启动发电机并接入负载恢复供电。发电机组控制器发出启动信号后对发电机工作状态、自启动是否成功进行检测与判断,发电机组启动成功后发出发电机启动信号,KT2延时继电器工作,延时合QF2断路器。发电机组控制器判断市电侧电源正常后,发电机组控制器发出发电机组停机命令,发电机停机后,QF2断路器失压脱扣,发电机组停机,KT1延时继电器工作,延时合QF1断路器,恢复市电供电;达到发电机组的自动化运行,本实用结构简单,降低运行成本、节省人力,保证了供电的持续性和可靠性。
本实用新型万能式断路器内部设有合闸线圈,合闸线圈用于驱动合闸机构进行合闸动作,手动合闸开关串联在合闸线圈跟二次回路电源之间,万能断路器的接线端子上连有分励脱扣器,分励脱扣器用于控制分闸机构进行分闸,手动分闸串联在分励脱扣器和二次回路电源之间,失压脱扣器串联在二次回路电源之间。合闸时,按下手动合闸按钮,合闸线圈得电启动合闸机构进行合闸动作,分闸时,按下手动分闸按钮,分励脱扣器得电启动分闸机构进行分闸动作,失压时,失压脱扣器失去电压带动分闸机构进行分闸动作。
市电失电,市电常用断路器QF1欠压脱扣,发电机组控制器发出启动信号,检测柴油发电机组参数,实现发电机组自动启动,发电机组控制器启动信号点F2闭合F1断开,延时继电器KT2得电,发电机断路器QF2延时合闸;市电来电30秒恢复正常后,发电机组停机,市电断路器QF2欠压脱扣,自动切换到市供电,机组自动停机,进入准启动状态,发电机控制器停止信号点F1闭合F2断开,延时继电器KT1得电,市电常用断路器QF1延时合闸。
附图说明
图1为本实用新型一次主接线路的一种电路图。
图2为本实用新型市电断路器控制回路的一种电路图。
图3为本实用新型发电机断路器控制回路的一种电路图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细说明。
一种双电源自动切换控制装置,参照图1、图2、图3,包括一次主接电路、市电断路器控制回路和发电机断路器控制回路,其中:所述的一次主接电路是万能式断路器QF1用于分断市电侧线路,万能式断路器QF2为发电机备用断路器,用于分断发电机侧线路;万能式断路器QF1的上端口A、B、C、N端接市电电缆, 万能式断路器QF2上端口A、B、C、N端分别发电机电缆,QF1与QF2下端口通过铜排并接到负载线路中;所述的市电断路器控制回路是控制一次主接电路的市电侧万能式断路器QF1分合;所述的发电机断路器控制回路是控制一次主接电路的发电机侧万能式断路器QF2分合;万能断路器QF1、QF2内均有合闸线圈Y、失压脱扣器UR、分励脱扣器SR、辅助触点OF1-OF4、储能电机M。万能断路器QF1、QF2内合闸线圈Y带动合闸机构、失压脱扣器UR、分励脱扣器SR、带动分闸机构,机构动作实现一次主接回路的分断。
参照图2,所述的市电断路器控制回路是万能式断路器QF1的A端串接熔断器FU1后接转换开关SA的1、3端、分闸按钮SF1、万能式断路器QF1的27、46、34、1端、发电机停止点F1的公共端,转换开关SA的2端接合闸按钮SB1,4端接延时继电器KT1的延时闭合节点,合闸按钮SB1、延时继电器KT1的延时闭合节点的并联端串接断路器QF4后接万能式断路器QF1的31端;分闸按钮SF1的另一端接万能式断路器QF1的29端;发电机停止点F1的另一端串接延时继电器KT1的线圈后接万能式断路器QF1的40端;万能式断路器QF1的45、47端分别串接分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1;万能式断路器QF1的32、30、28、35、39端、分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1的公共端接万能式断路器QF1的N端。本二次控制回路线端压接线线圈通过断路器QF1的A端与N端接线螺丝接入一次主接线路。
参照图3,所述的发电机断路器控制回路是万能式断路器QF2的A端串接熔断器FU2后接按钮SA的5、7端、分闸按钮SF2、万能式断路器QF2的31、11、8、37、1端、发电机启动点F2的公共端,按钮SA的6端接合闸按钮SB2,4端接延时继电器KT2的延时闭合节点,合闸按钮SB2、延时继电器KT2的延时闭合节点的并联端串接断路器QF4后接万能式断路器QF2的34端;分闸按钮SF2的另一端接万能式断路器QF2的36端;发电机启动点F2的另一端串接延时继电器KT2的线圈后接万能式断路器QF2的43端;万能式断路器QF2的14、9端分别串接分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2;万能式断路器QF2的42、41、32、39、45端、分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2的公共端接万能式断路器QF2的N端。本二次控制回路线端压接线线圈通过断路器QF2的A端与N端接线螺丝接入一次主接线路。
本实用一种新型的双电源自动切换控制装置,如图2所示,由市电常用断路器QF1进线侧A相取控制电源,经保护熔断器FU1进入控制回路,转换开关SA在自动状态下,市电失电,市电常用断路器QF1欠压脱扣UR动作,带动分闸机构分闸,断路器QF1辅助触点OF4闭合,允许发电机断路器QF2延时合闸;发电机组控制器采集市电常用断路器QF1进线侧ABCN相电压,监控柴油发电机组参数,检测市电失电,发出启动信号实现发电机组自动启动,发电机组启动,发电机断路器QF2进线侧A相取控制电源,经保护熔断器FU2进入控制回路;发电机控制器启动信号点F2闭合F1断开,延时继电器KT2得电,KT2延时合闸信号经过转换开关SA自动接点7、8端,断路器QF2合闸线圈Y动作,带动合闸机构合闸,发电机断路器QF2合闸。
如图3所示,市电来电30秒恢复正常后,发电机组控制器采集市电常用断路器QF1进线侧ABCN相电压,检测市电恢复,对柴油发电机组发出停机命令,机组自动停机,进入准启动状态,发电机侧失电,断路器QF2欠压脱扣UR动作,带动分闸机构分闸,QF2辅助触点OF4闭合,允许市电常用断路器QF1延时合闸,发电机控制器停止信号点F1闭合F2断开,延时继电器KT1得电,KT1延时合闸信号经过转换开关SA的自动接点3、4端,带动断路器QF1合闸线圈Y动作,带动合闸机构合闸,市电常用断路器QF1合闸。
转换开关SA在手动状态下,市电常用断路器QF1与发电机断路器QF2单独运行,系统将不再进行自动切换,需要人工到配电室进行发电机断路器分合。
转换开关SA在停止状态下,系统手动均不可用,适用于检修过程中,防止误操作。
本实施例中,所使用的电气元件的型号见下表,并不局限于下表所列型号,只要满足本装置的要求均可使用。
Figure 173611DEST_PATH_IMAGE001

Claims (3)

1.一种双电源自动切换控制装置,其特征是包括一次主接电路、市电断路器控制回路和发电机断路器控制回路,其中:
所述的一次主接电路是万能式断路器QF1用于分断市电侧线路,万能式断路器QF2为发电机备用断路器,用于分断发电机侧线路;万能式断路器QF1与QF2上端口分别接市电电缆与发电机电缆,下端口并接到负载线路中;
所述的市电断路器控制回路是控制一次主接电路的市电侧万能式断路器QF1分合;
所述的发电机断路器控制回路是控制一次主接电路的发电机侧万能式断路器QF2分合。
2.根据权利要求1所述的一种双电源自动切换控制装置,其特征是所述的市电断路器控制回路是万能式断路器QF1的A端串接熔断器FU1后接转换开关SA的1、3端、分闸按钮SF1、万能式断路器QF1的27、46、34、1端、发电机停止点F1的公共端,转换开关SA的2端接合闸按钮SB1,4端接延时继电器KT1的延时闭合节点,合闸按钮SB1、延时继电器KT1的延时闭合节点的并联端串接到断路器QF2的辅助触点OF4后接万能式断路器QF1的31端;分闸按钮SF1的另一端接万能式断路器QF1的29端;发电机控制器停止点F1的另一端串接延时继电器KT1的线圈后接万能式断路器QF1的40端;万能式断路器QF1的45、47端分别串接分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1;万能式断路器QF1的32、30、28、35、39端、分闸指示灯HG1、合闸指示灯HR1的公共端接万能式断路器QF1的N端。
3.根据权利要求1所述的一种双电源自动切换控制装置,其特征是所述的发电机断路器控制回路是万能式断路器QF2的A端串接熔断器FU2后接转换开关SA的5、7端、分闸按钮SF2、万能式断路器QF2的31、11、8、37、1端、发电机启动点F2的公共端,转换开关SA的6端接合闸按钮SB2,4端接延时继电器KT2的延时闭合节点,合闸按钮SB2、延时继电器KT2的延时闭合节点的并联端串接断路器QF1的辅助触点OF4后接万能式断路器QF2的34端;分闸按钮SF2的另一端接万能式断路器QF2的36端;发电机控制器启动点F2的另一端串接延时继电器KT2的线圈后接万能式断路器QF2的43端;万能式断路器QF2的14、9端分别串接分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2;万能式断路器QF2的42、41、32、39、45端、分闸指示灯HG2、合闸指示灯HR2的公共端接万能式断路器QF2的N端。
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