CN219554584U - 一种变频类设备抗晃电结构 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及电力设备技术领域,具体而言,涉及一种变频类设备抗晃电结构,可以解决在发生晃电现象时,造成控制系统与继电器系统的瘫痪,导致关键设备停车的问题。所述抗晃电结构包括:变频器及电动机,所述变频器一端与电源连接,另一端与所述电动机连接;所述变频器中包括控制回路、延时继电器及控制电源,所述控制回路的两端分别与所述控制电源的正负极连接,所述延时继电器的延时动断出点与自锁节点连接,并且所述延时继电器与所述控制电路并联连接。
Description
技术领域
本申请涉及电力设备技术领域,具体而言,涉及一种变频类设备抗晃电结构。
背景技术
变频器是一种调节输出电源的电压和频率的电力控制设备,也具有过流、过压、过载保护功能,变频器被广泛用于各种机械设备中,随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
电源“晃电”,是电力系统内发生雷电、电厂故障、线路接地、短路等问题,造成供电网络电压瞬变的一种随机现象,电力系统的不稳定会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,在变频器使用时,当电气系统电压波动,变频器直流母线电压随之降低,无法提供逆变模块所需要的能量,更无法通过修改定值进行规避,同时晃电现象可能会导致变频器的电动机停止运行。
但是在现有技术下,在变频系统中,变频器并非独立运行,有相应的控制电路板、采样反馈系统继电器和接触器与其配合工作,这些部件均需稳定的控制电源供电,电力系统发生低电压故障时,控制电源也会发生跌落,进而造成控制系统与继电器系统的瘫痪,导致关键设备停车。
实用新型内容
为了解决在发生晃电现象时,造成控制系统与继电器系统的瘫痪,导致关键设备停车的问题,本申请提供了一种变频类设备抗晃电结构:
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种变频类设备抗晃电结构,包括:变频器及电动机,所述变频器一端与电源连接,另一端与所述电动机连接;
所述变频器中包括控制回路、延时继电器及控制电源,所述控制回路的两端分别与所述控制电源的正负极连接,所述延时继电器的延时动断出点与自锁节点连接,并且所述延时继电器与所述控制电路并联连接。
在一些实施例中,所述变频器还包括故障保护回路,所述故障回路的两端与所述控制回路并联连接,所述故障保护回路包括保护开关及保护电阻,所述保护开关及所述保护电阻串联连接。
在一些实施例中,所述变频器还包括故障指示回路,所述故障指示回路的两端与所述控制回路并联连接,所述故障指示回路包括故障指示开关及故障指示灯,所述故障指示开关与所述故障指示灯串联连接。
在一些实施例中,所述变频器还包括运行指示回路,所述运行指示回路的两端与所述控制回路并联连接,所述运行指示回路包括运行指示开关、第一运行指示灯及第二运行指示灯,所述运行指示开关与所述第一运行指示灯串联连接,所述第二运行指示灯与所述第一运行指示灯并联连接。
在一些实施例中,所述变频器还包括停机指示回路,所述停机指示回路的两端与所述控制回路并联连接,所述停机指示回路包括停机指示开关、第一停机指示灯及第二停机指示灯,所述停机指示开关与所述第一停机指示灯串联连接,所述第二停机指示灯与所述第一停机指示灯并联连接。
在一些实施例中,所述电动机还连接有低压保护装置。所述第一保护装置通过互感器模块与所述电动机连接。
本申请的有益效果;通过设置延时继电器,并且将延时继电器的延时动断出点并联连接在自锁节点上,当系统晃电控制回路电压下降或异常停机时,动断触点根据设定的时间延时打开,保证了输入变频器的启动命令不会消失。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本申请一实施例提供的抗晃电结构的电路结构示意图;
图2示出了本申请另一实施例中变频器的电路结构示意图;
图3示出了本申请另一实施例中电动机低压保护结构的电路结构示意图。
附图说明:1、变频器;2、电动机;3、控制回路;4、延时继电器;5、保护开关;6、保护电阻;7、故障指示开关;8、故障指示灯;9、运行指示开关;10、第一运行指示灯;11、第二运行指示灯;12、停机指示开关;13、第一停机指示灯;14、第二停机指示灯;15、互感器模块;16、低压保护装置。
具体实施方式
为使本申请的目的、实施方式和优点更加清楚,下面将结合本申请示例性实施例中的附图,对本申请示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,所描述的示例性实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
需要说明的是,本申请中对于术语的简要说明,仅是为了方便理解接下来描述的实施方式,而不是意图限定本申请的实施方式。除非另有说明,这些术语应当按照其普通和通常的含义理解。
本申请中说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似或同类的对象或实体,而不必然意味着限定特定的顺序或先后次序,除非另外注明。应该理解这样使用的用语在适当情况下可以互换。
术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖但不排他的包含,例如,包含了一系列组件的产品或设备不必限于清楚地列出的所有组件,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些产品或设备固有的其它组件。
变频器是一种调节输出电源的电压和频率的电力控制设备,也具有过流、过压、过载保护功能,变频器被广泛用于各种机械设备中,随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
电源“晃电”,是电力系统内发生雷电、电厂故障、线路接地、短路等问题,造成供电网络电压瞬变的一种随机现象,电力系统的不稳定会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,在变频器使用时,当电气系统电压波动,变频器直流母线电压随之降低,无法提供逆变模块所需要的能量,更无法通过修改定值进行规避,同时晃电现象可能会导致变频器的电动机停止运行。
但是在现有技术下,在变频系统中,变频器并非独立运行,有相应的控制电路板、采样反馈系统继电器和接触器与其配合工作,这些部件均需稳定的控制电源供电,电力系统发生低电压故障时,控制电源也会发生跌落,进而造成控制系统与继电器系统的瘫痪,导致关键设备停车。
因此,针对上述问题,本申请提出了一种变频类设备抗晃电结构。
下面结合图1-图2描述本申请提供的变频类设备抗晃电结构。
图1示出了本申请一实施例提供的抗晃电结构的电路结构示意图,图2示出了本申请另一实施例中变频器1的电路结构示意图。
如图1所示,所述抗晃电结构包括:变频器1及电动机2,所述变频器1一端与电源连接,另一端与所述电动机2连接。
其中,变频器1是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机2的电力控制设备,变频器1主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,变频器1靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
如图2所示,所述变频器1中包括控制回路3、延时继电器4及控制电源,所述控制回路3的两端分别与所述控制电源的正负极连接,所述延时继电器4的延时动断出点与自锁节点连接,并且所述延时继电器4与所述控制电路并联连接。
其中,延时继电器4主要用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量,可根据需要自由调节延时的时间,将延时继电器4的延时动断触点与自锁节点并联连接,当系统晃电控制回路3电压下降或异常停机时,所述动断触点根据预设的所述动作时间,延时打开动作,以保证输入变频器1的启动命令不会消失。
可以看出,通过设置延时继电器4,并且将延时继电器4的延时动断出点并联连接在自锁节点上,当系统晃电控制回路3电压下降或异常停机时,动断触点根据设定的时间延时打开,保证了输入变频器1的启动命令不会消失,再通过将变频器1的失压重启动功能投入,当系统发生晃电时,逆变器IGBT仍处于导通状态,此时电动机2因惯性变成了发电机,从而继续维持直流母线电压,避免了控制回路3电压降低导致中间继电器欠压释放。
在一些实施例中,如图2所示,所述变频器1还包括故障保护回路,所述故障回路的两端与所述控制回路3并联连接,所述故障保护回路包括保护开关5及保护电阻6,所述保护开关5及所述保护电阻6串联连接。
其中,变频器1的故障保护包括,主器件自保护FL电源欠电压、短路、接地、过电流、散热,器过热等;过电压保护:OUd来自电动机2的再生电流增加,主电路直流电压若超过电压检测值,错误施加过额定值;欠电压保护:LU电源电压降低后,主电路直流电压若降到欠电压检测值以下,保护功能则动作;过载保护:OL输出电流超过反时限特性过载电流额定值,保护功能动作,变频器1的容量偏小外部报警输入OLE电动机2过载、制动电阻过热等报警输入功能名称保护内容防止失速预过载提示,另外,电压若降到不能维持变频器1控制电路的工作,则全部保护功能自动复位,保护开关5的一端连接于控制回路3及控制电源正极的连接点,保护开关5的另一端与保护电阻6连接,保护电阻6的另一端与控制电源的负极连接。
在一些实施例中,如图2所示,所述变频器1还包括故障指示回路,所述故障指示回路的两端与所述控制回路3并联连接,所述故障指示回路包括故障指示开关7及故障指示灯8,所述故障指示开关7与所述故障指示灯8串联连接。
其中,故障指示回路与故障保护回路相对应,故障保护回路在检测到故障时,会控制故障指示回路动作,故障指示灯8亮起,进行故障提示,故障指示开关7的一端连接于控制回路3及控制电源正极的连接点,保护开关5的另一端与故障指示灯8连接,故障指示灯8的另一端与控制电源的负极连接。
在一些实施例中,如图2所示,所述变频器1还包括运行指示回路,所述运行指示回路的两端与所述控制回路3并联连接,所述运行指示回路包括运行指示开关9、第一运行指示灯10及第二运行指示灯11,所述运行指示开关9与所述第一运行指示灯10串联连接,所述第二运行指示灯11与所述第一运行指示灯10并联连接。
其中,运行指示回路,用于在变频器1正常运行的过程中动作,其第一运行指示灯10亮起,当处于另一运行状态时,控制第二运行指示灯11亮起,进行运行提示,运行指示开关9的一端连接于控制回路3及控制电源正极的连接点,运行指示开关9的另一端与第一运行指示灯10灯连接,第一运行指示灯10的另一端与控制电源的负极连接,第二运行指示灯11的两端分别并联于第一运行指示灯10的两端。
在一些实施例中,如图2所示,所述变频器1还包括停机指示回路,所述停机指示回路的两端与所述控制回路3并联连接,所述停机指示回路包括停机指示开关12、第一停机指示灯13及第二停机指示灯14,所述停机指示开关12与所述第一停机指示灯13串联连接,所述第二停机指示灯14与所述第一停机指示灯13并联连接。
其中,停机指示回路,用于在变频器1正常运行的过程中动作,其第一停机指示灯13亮起,当处于另一运行状态时,控制第二停机指示灯14亮起,进行运行提示,停机指示开关12的一端连接于控制回路3及控制电源正极的连接点,停机指示开关12的另一端与第一停机指示灯13灯连接,第一停机指示灯13的另一端与控制电源的负极连接,第二停机指示灯14的两端分别并联于第一停机指示灯13的两端。
图3示出了本申请另一实施例中电动机2低压保护结构的电路结构示意图。
在一些实施例中,如图3所示,所述电动机2还连接有低压保护装置16。所述第一保护装置通过互感器模块15与所述电动机2连接。
其中,电动机2直接与CT综保专用互感器模块15连接,CT综保专用互感器模块15连与低压综保保护装置连接,并且两者连接点与CT综保专用互感器模块15的另一个接口连接后,接地设置。
为了方便解释,已经结合具体的实施方式进行了上述说明。但是,上述在一些实施例中讨论不是意图穷尽或者将实施方式限定到上述公开的具体形式。根据上述的教导,可以得到多种修改和变形。上述实施方式的选择和描述是为了更好的解释原理以及实际的应用,从而使得本领域技术人员更好的使用实施方式以及适于具体使用考虑的各种不同的变形的实施方式。
Claims (6)
1.一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,包括:变频器(1)及电动机(2),所述变频器(1)一端与电源连接,另一端与所述电动机(2)连接;
所述变频器(1)中包括控制回路(3)、延时继电器(4)及控制电源,所述控制回路(3)的两端分别与所述控制电源的正负极连接,所述延时继电器(4)的延时动断出点与自锁节点连接,并且所述延时继电器(4)与所述控制回路并联连接。
2.如权利要求1所述一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,所述变频器(1)还包括故障保护回路,所述故障保护回路的两端与所述控制回路(3)并联连接,所述故障保护回路包括保护开关(5)及保护电阻(6),所述保护开关(5)及所述保护电阻(6)串联连接。
3.如权利要求1所述一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,所述变频器(1)还包括故障指示回路,所述故障指示回路的两端与所述控制回路(3)并联连接,所述故障指示回路包括故障指示开关(7)及故障指示灯(8),所述故障指示开关(7)与所述故障指示灯(8)串联连接。
4.如权利要求1所述一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,所述变频器(1)还包括运行指示回路,所述运行指示回路的两端与所述控制回路(3)并联连接,所述运行指示回路包括运行指示开关(9)、第一运行指示灯(10)及第二运行指示灯(11),所述运行指示开关(9)与所述第一运行指示灯(10)串联连接,所述第二运行指示灯(11)与所述第一运行指示灯(10)并联连接。
5.如权利要求1所述一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,所述变频器(1)还包括停机指示回路,所述停机指示回路的两端与所述控制回路(3)并联连接,所述停机指示回路包括停机指示开关(12)、第一停机指示灯(13)及第二停机指示灯(14),所述停机指示开关(12)与所述第一停机指示灯(13)串联连接,所述第二停机指示灯(14)与所述第一停机指示灯(13)并联连接。
6.如权利要求1所述一种变频类设备抗晃电结构,其特征在于,所述电动机(2)还连接有低压保护装置(16),所述低压保护装置通过互感器模块(15)与所述电动机(2)连接。
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