CN212137371U - 一种多电源自动切换不断电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多电源自动切换不断电系统,其包括电源单元、检测控制单元及电源切换电路;所述电源单元包括主电源端及至少一个副电源端,所述主电源端和副电源端的输出端分别连接至所述电源切换电路的输入端,所述电源切换电路与所述检测控制单元信号连接,所述电源切换电路为交流电回路切换装置;所述电源切换电路的输出端连接至AC输出端,所述AC输出端连接外部用电负载;所述主电源端或副电源端分别与不同的外部电源连接;所述检测控制单元信号连接有控制开关。本实用新型实现了短时间内检测电路信号和切换电源,提高供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,尤其是涉及一种多电源自动切换不断电系统。
背景技术
多电源指的是由多个电源组成的供电系统,当一个电源停止断电时,另一个电源马上可以接替其继续供电。通过多个电源的交替工作,避免了一路输入故障时用电设备的长时间停运。在我们日常生活中,有很多诸如电力、交通、电信、金融等关系国际民生的行业中运行着大量的实时系统,这些系统不仅不能长时间停运,就连短时间的电源切换都会造成服务的中断和数据的丢失,对人民生活、生产造成重大影响。由此可见,提供一种可靠的多电源供电系统是非常必要的,实现短时间内检测电路信号和切换电源,提高供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
实用新型内容
本实用新型解决的技术问题是提供一种多电源自动切换不断电系统,实现短时间内检测电路信号和切换电源,提高供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
本实用新型的技术解决方案是:
一种多电源自动切换不断电系统,其中,包括电源单元、检测控制单元及电源切换电路;所述电源单元包括主电源端及至少一个副电源端,所述主电源端和副电源端的输出端分别连接至所述电源切换电路的输入端,所述电源切换电路与所述检测控制单元信号连接,所述电源切换电路为交流电回路切换装置;所述电源切换电路的输出端连接至AC输出端,所述AC输出端连接外部用电负载;所述主电源端或副电源端分别与不同的外部电源连接;所述检测控制单元信号连接有控制开关。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述检测控制单元包括电源电压检测模块,用于检测所述主电源端和副电源端的输出端的电压。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述控制开关包括自动切换开关和手动切换开关,用于切换所述主电源端和副电源端的电源供电回路。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述控制开关包括总开关,用于控制所述AC输出端的开启或关闭。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述检测控制单元包括计时模块,用以记录和计算所述主电源端或副电源端的在线时间。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述检测控制单元包括报警模块,用以在所述主电源端和副电源端之间切换失败时发出切换失败警报,或当所有不在线的电源端均为停电状态时,发出无电源切换选项的预警警报。
如上所述的多电源自动切换不断电系统,其中,所述检测控制单元包括显示模块,用于显示所述主电源端和副电源端电压及运行状态。
由以上说明得知,本实用新型与现有技术相比较,确实可达到如下的功效:
本实用新型的多电源自动切换不断电系统,通过设置与不同外部电源连接的主电源端及至少一个副电源端,将主电源端和副电源端的输出端分别连接至电源切换电路的输入端,电源切换电路的输出端连接至AC输出端,通过检测控制单元控制电源切换电路来切换主电源端或者副电源端与AC输出端的连接,形成了主电源端和副电源端的多条电源供电回路,避免了单电源端输入故障即造成用电设备长时间停运的情况发生,实现了短时间检测电路信号和切换电源,提了高供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
附图说明
图1为本实用新型的多电源自动切换不断电系统的较佳实施例的示意图。
主要元件标号说明:
本实用新型:
1:电源单元 11:主电源端 12:副电源端
2:检测控制单元 21:电源电压检测模块 22:计时模块
23:报警模块 24:显示模块 3:电源切换电路
4:AC输出端 5:控制开关 51:自动切换开关
52:手动切换开关 53:总开关
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本实用新型的具体实施方式。
本实用新型提供多电源自动切换不断电系统,实现短时间检测电路信号和切换电源,提高供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳的实施例中,请参照图1所示,为本实用新型的多电源自动切换不断电系统的较佳实施例的示意图,其包括电源单元1、检测控制单元2及电源切换电路3;所述电源单元1包括主电源端11及至少一个副电源端12,所述主电源端11和副电源端12的输出端分别连接至所述电源切换电路3的输入端,所述电源切换电路3与所述检测控制单元2信号连接,所述电源切换电路3为交流电回路切换装置;所述电源切换电路3的输出端连接至AC输出端4,所述AC输出端4连接外部用电负载;所述主电源端11或副电源端12分别与不同的外部电源连接;所述检测控制单元2信号连接有控制开关5。如图1所示,本实用新型的多电源自动切换不断电系统,通过设置与不同外部电源连接的主电源端11及至少一个副电源端12,将主电源端11和副电源端12的输出端分别连接至电源切换电路3的输入端,电源切换电路3的输出端连接至AC输出端4,通过检测控制单元2控制电源切换电路3来切换主电源端11或者副电源端12与AC输出端4的连接,形成了主电源端11和副电源端12的多条电源供电回路,避免了单电源端输入故障即造成用电设备长时间停运的情况发生,实现了短时间检测电路信号和切换供电电源,提高了多电源供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述检测控制单元2包括电源电压检测模块21,用于检测所述主电源端11和副电源端12的输出端的电压。如图1所示,本实用新型的检测控制单元2包括电源电压检测模块21,通过电源电压检测模块21检测主电源端11和副电源端12的输出端的电压,当测定的电压异常时,检测控制单元2控制电源切换电路3及时切换电源端,保证供电正常,防止用电设备断电停运。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述控制开关5包括自动切换开关51和手动切换开关52,用于切换所述主电源端11和副电源端12的电源供电回路。如图1所示,本实用新型的控制开关5包括自动切换开关51和手动切换开关52,当主电源端11停止断电时,检测控制单元2通过控制自动切换开关51及时切换到副电源端12来供电,中间电路信号检测和切换时间约10ms;当然,也可以通过手动切换开关52,强制切换主电源端11或副电源端12供电,便于随时检修主电源端11和各副电源端12。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述控制开关5包括总开关53,用于控制所述AC输出端4的开启或关闭。如图1所示,本实用新型的控制开关5包括总开关53,用于控制AC输出端4的开启或关闭,方便管理外部用电负载的用电情况。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述检测控制单元2包括计时模块22,用以记录和计算所述主电源端11或副电源端12的在线时间。如图1所示,本实用新型的检测控制单元2包括计时模块22,用以记录和计算主电源端11或副电源端12的在线时间。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述检测控制单元2包括报警模块,用以在所述主电源端11和副电源端12之间切换失败时发出切换失败警报,或当所有不在线的电源端均为停电状态时,发出无电源切换选项的预警警报。如图1所示,本实用新型的检测控制单元2包括报警模块,用以在主电源端11和副电源端12之间切换失败时发出切换失败警报,或当所有不在线的电源端均为停电状态时,发出无电源切换选项的预警警报,能够及时发现电源端供电问题,提高供电系统的可靠性。
如上所述的本实用新型的多电源自动切换不断电系统,其较佳实施例中,所述检测控制单元2包括显示模块24,用于显示所述主电源端11和副电源端12电压及运行状态。如图1所示,本实用新型的检测控制单元2包括显示模块24,用于显示主电源端11和副电源端12电压及运行状态,直观地反应主电源端11和副电源端12的运行情况。
本实用新型的多电源自动切换不断电系统,请参照图1所示,现以前述较佳的一个实施例为例,对其工作的过程和原理进行阐述,具体如下:
本实用新型的多电源自动切换不断电系统,通过设置与不同外部电源连接的主电源端11及至少一个副电源端12,将主电源端11和副电源端12的输出端分别连接至电源切换电路3的输入端,电源切换电路3的输出端连接至AC输出端4,通过检测控制单元2控制电源切换电路3来切换主电源端11或者副电源端12与AC输出端4的连接,形成了主电源端11和副电源端12的多条电源供电回路,避免了单电源端输入故障即造成用电设备长时间停运的情况发生,实现了短时间检测电路信号和切换供电电源,提高了多电源供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。进一步的实施例中,本实用新型的检测控制单元2包括电源电压检测模块21,通过电源电压检测模块21检测主电源端11和副电源端12的输出端的电压,当测定电压显示异常时,检测控制单元2控制电源切换电路3及时切换电源端,保证供电正常,防止用电设备断电停运。更进一步的实施例中,本实用新型的控制开关5包括自动切换开关51和手动切换开关52,当主电源端11停止断电时,检测控制单元2通过控制自动切换开关51及时切换到副电源端12来供电,中间电路信号检测和切换时间约10ms,也可以通过手动切换开关52,强制切换主电源端11或副电源端12供电。
本实用新型的多电源自动切换不断电系统,通过设置与不同外部电源连接的主电源端11及至少一个副电源端12,将主电源端11和副电源端12的输出端分别连接至电源切换电路3的输入端,电源切换电路3的输出端连接至AC输出端4,通过检测控制单元2控制电源切换电路3来切换主电源端11或者副电源端12与AC输出端4的连接,形成了主电源端11和副电源端12的多条电源供电回路,避免了单电源端输入故障即造成用电设备长时间停运的情况发生,实现了短时间检测电路信号和切换供电电源,提高了多电源供电系统的可靠性,保证供电系统的正常有序运行。
以上所述仅为本实用新型示意性的具体实施方式,并非用以限定本实用新型的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本实用新型保护的范围。
Claims (6)
1.一种多电源自动切换不断电系统,其特征在于,包括电源单元、检测控制单元及电源切换电路;所述电源单元包括主电源端及至少一个副电源端,所述主电源端和副电源端的输出端分别连接至所述电源切换电路的输入端,所述电源切换电路与所述检测控制单元信号连接,所述电源切换电路为交流电回路切换装置;所述电源切换电路的输出端连接至AC输出端,所述AC输出端连接外部用电负载;所述主电源端或副电源端分别与不同的外部电源连接;所述检测控制单元信号连接有控制开关;所述检测控制单元包括计时模块,用以记录和计算所述主电源端或副电源端的在线时间。
2.如权利要求1所述的多电源自动切换不断电系统,其特征在于,所述检测控制单元包括电源电压检测模块,用于检测所述主电源端和副电源端的输出端的电压。
3.如权利要求2所述的多电源自动切换不断电系统,其特征在于,所述控制开关包括自动切换开关和手动切换开关,用于切换所述主电源端和副电源端的电源供电回路。
4.如权利要求3所述的多电源自动切换不断电系统,其特征在于,所述控制开关包括总开关,用于控制所述AC输出端的开启或关闭。
5.如权利要求4所述的多电源自动切换不断电系统,其特征在于,所述检测控制单元包括报警模块,用以在所述主电源端和副电源端之间切换失败时发出切换失败警报,或当所有不在线的电源端均为停电状态时,发出无电源切换选项的预警警报。
6.如权利要求5所述的多电源自动切换不断电系统,其特征在于,所述检测控制单元包括显示模块,用于显示所述主电源端和副电源端电压及运行状态。
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CN202020535623.XU Active CN212137371U (zh) | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 一种多电源自动切换不断电系统 |
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- 2020-04-13 CN CN202020535623.XU patent/CN212137371U/zh active Active
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