CN220383238U - 自动循环延时投退的加热器控制回路 - Google Patents

自动循环延时投退的加热器控制回路 Download PDF

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黄灿
王令陶
孙翊晨
李懿超
周文天
伍博威
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童红
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Abstract

本实用新型公开了一种自动循环延时投退的加热器控制回路,其中,该自动循环延时投退的加热器控制回路包括:加热器电源开关、交流接触器主回路触点和加热器串联连接;自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈串联连接;自动循环延时继电器线圈,与自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈并联连接;自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈,与交流接触器主回路触点和加热器并联连接。本实用新型将加热器电源回路通过交流接触器的主回路触点实现通断,提升了加热器投退的灵活性,同时提升了加热器运行的安全性。

Description

自动循环延时投退的加热器控制回路
技术领域
本实用新型涉及加热器控制回路技术领域,特别涉及一种自动循环延时投退的加热器控制回路。
背景技术
发电厂升压站与电网变电站内布置大量户外端子箱,主要用于断路器、隔离刀闸等电气设备的控制电缆与信号电缆的转接。为了保持端子箱内空气干燥,防止箱内电缆、电气元件的受潮后出现故障,端子箱内部均会安装电阻式加热器,一般固定与端子箱底部或侧面,维持箱内温湿度在合理的范围内。户外端子箱加热器安装示意图如图1所示,图1中,①—电阻式加热器,②—加热器安装底座,③—加热器电源开关,④—户外端子箱本体,⑤—端子箱排气孔,⑥—内部端子排,⑦—端子箱本体底座。
目前户外端子箱加热器一般采用交流220V直接供电使用,加热器回路一般采用温湿度控制启动或直接启动方式。
直接启动的加热器控制回路如图2所示,图2中,①—加热器电源开关,②—加热器。直接启动缺点为造成加热器投入后一直处于运行状态,长时间运行造成端子箱内部温度过高,缩短加热器使用寿命同时在端子箱内产生火灾风险。
经温控器启动的加热器控制回路如图3所示,图3中,①—加热器电源开关,②—加热器,③—温湿度控制器辅助接点。经温控器启动的加热器控制回路中,加热器电源开关投入后,当户外端子箱内温湿度满足控制器设定的加热器启动值,温湿度控制器辅助接点接通,则加热器带电,开始工作。当户外端子箱内温湿度超过控制器设定范围,辅助接点断开,加热器停止工作。
受温湿度控制器控制启动缺点为由于户外端子箱内环境相对恶劣,温湿度控制器为易损元件,常常出现温湿度控制器故障或温湿度控制不精确问题,造成加热器投退功能失灵,失去了应有的除潮功能,同时加热器通过温湿度控制器的辅助接点进行投退,加热器投退次数频繁,易造成辅助接点损坏,无法实现温湿度控制功能。
发明内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本实用新型的第一个目的在于提出一种自动循环延时投退的加热器控制回路。本实用新型通过设定加热器投入与退出时间的长短,可灵活调节加热器的使用效果,便于运行人员灵活控制,同时通过交流接触器的主回路触点实现加热器电源回路通断,其触点通断容量大,使用次数多,经久耐用,既可以提升加热器投退的灵活性,又可以提升加热器运行的安全性。
为达到上述目的,本实用新型一方面实施例提出了一种自动循环延时投退的加热器控制回路,包括:加热器电源开关、加热器、交流接触器线圈、交流接触器主回路触点、自动循环延时继电器线圈、自动循环延时继电器辅助接点;
所述加热器电源开关、所述交流接触器主回路触点和所述加热器串联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点和所述交流接触器线圈串联连接;
所述自动循环延时继电器线圈,与自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈并联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈,与交流接触器主回路触点和加热器并联连接。
本实用新型实施例的自动循环延时投退的加热器控制回路,包括加热器电源开关、加热器、交流接触器线圈、交流接触器主回路触点、自动循环延时继电器线圈、自动循环延时继电器辅助接点;所述加热器电源开关、所述交流接触器主回路触点和所述加热器串联连接;所述自动循环延时继电器辅助接点和所述交流接触器线圈串联连接;所述自动循环延时继电器线圈,与自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈并联连接;所述自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈,与交流接触器主回路触点和加热器并联连接。本实用新型通过设定加热器投入与退出时间的长短,可灵活调节加热器的使用效果,便于运行人员灵活控制,同时通过交流接触器的主回路触点实现加热器电源回路通断,其触点通断容量大,使用次数多,经久耐用,既可以提升加热器投退的灵活性,又可以提升加热器运行的安全性。
另外,根据本实用新型上述实施例的自动循环延时投退的加热器控制回路还可以具有以下附加的技术特征:
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述加热器电源开关一端与加热器电源火线端连接,所述加热器电源开关另一端与所述交流接触器主回路触点连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述加热器一端与所述交流接触器主回路触点连接,所述加热器另一端与零线连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述自动循环延时继电器辅助接点一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器辅助接点另一端与所述交流接触器线圈连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述交流接触器线圈一端与所述自动循环延时继电器辅助接点连接,所述交流接触器线圈另一端与零线连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述自动循环延时继电器线圈一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器线圈另一端与零线连接。
本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本实用新型的户外端子箱加热器安装示意图;
图2为根据本实用新型的直接启动的加热器控制回路示意图;
图3为根据本实用新型的经温控器启动的加热器控制回路示意图;
图4为根据本实用新型一个实施例的自动循环延时投退的加热器控制回路示意图。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
下面参照附图描述根据本实用新型实施例提出的自动循环延时投退的加热器控制回路。
图4为根据本实用新型一个实施例的自动循环延时投退的加热器控制回路示意图。
如图4所示,该自动循环延时投退的加热器控制回路包括:加热器电源开关1、加热器2、交流接触器线圈3、交流接触器主回路触点4、自动循环延时继电器线圈5、自动循环延时继电器辅助接点6;
所述加热器电源开关1、所述交流接触器主回路触点4和所述加热器2串联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点6和所述交流接触器线圈3串联连接;
所述自动循环延时继电器线圈5,与自动循环延时继电器辅助接点6和交流接触器线圈3并联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点6和交流接触器线圈3,与交流接触器主回路触点4和加热器2并联连接。
本实用新型的自动循环延时投退的加热器控制回路,包括加热器电源开关、加热器、交流接触器线圈、交流接触器主回路触点、自动循环延时继电器线圈、自动循环延时继电器辅助接点;所述加热器电源开关、所述交流接触器主回路触点和所述加热器串联连接;所述自动循环延时继电器辅助接点和所述交流接触器线圈串联连接;所述自动循环延时继电器线圈,与自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈并联连接;所述自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈,与交流接触器主回路触点和加热器并联连接。本实用新型通过设定加热器投入与退出时间的长短,可灵活调节加热器的使用效果,便于运行人员灵活控制,同时通过交流接触器的主回路触点实现加热器电源回路通断,其触点通断容量大,使用次数多,经久耐用,既可以提升加热器投退的灵活性,又可以提升加热器运行的安全性。
本实用新型在现有户外端子箱加热器的控制回路基础上进行改进,增加一组延时自动启停加热器的控制回路,同时考虑到加热器投入工作后,启停次数频繁,使用交流接触器代替继电器的辅助接点,接入加热器电源回路,实现控制功能。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述加热器电源开关一端与加热器电源火线端连接,所述加热器电源开关另一端与所述交流接触器主回路触点连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述加热器一端与所述交流接触器主回路触点连接,所述加热器另一端与零线连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述自动循环延时继电器辅助接点一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器辅助接点另一端与所述交流接触器线圈连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述交流接触器线圈一端与所述自动循环延时继电器辅助接点连接,所述交流接触器线圈另一端与零线连接。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述自动循环延时继电器线圈一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器线圈另一端与零线连接。
本实用新型的技术参数:
加热器电源开关额定电压220VAC,额定电流10A;加热器额定运行电压220VAC,功率为100W。
一种交流接触器典型技术参数:型号:施耐德LC1D12-M7C;线圈额定电压:220VAC;主回路触头:三相,380VAC;安装方式:导轨式。
一种自动循环延时继电器技术参数:型号:ZYS11-R;延时范围:0.1至100h,延时投入与延时退出时间可单独调节;工作电压:24VAC至240VAC;安装方式:导轨式;触点容量:3A。
本实用新型的自动循环延时投退的加热器控制回路,加热器投入前,在自动循环延时继电器上设置延时投入时间T1与延时退出时间T2,当户外端子箱加热器电源开关投入后,自动循环延时继电器带电,继电器开始工作;经过T1时间,延时继电器辅助接点闭合,则接触器线圈带电,接触器主回路触头闭合,加热器带电,开始工作;经过T2时间,延时继电器辅助接点断开,接触器失电,则加热器停止工作;再次经过T1时间后,延时继电器辅助接点继续闭合,如此反复循环,则端子箱加热器实现反复投退的功能。
本实用新型通过设定加热器投入与退出时间的长短,可灵活调节加热器的使用效果,当外界环境较好,可减少投入时间,延长退出时间;当外界环境温湿度较为恶劣,可增加投入时间,减少退出时间,便于运行人员灵活控制。同时,加热器电源回路通过交流接触器的主回路触点实现通断,其触点通断容量大,使用次数多,经久耐用,既可以提升加热器投退的灵活性,又可以提升加热器运行的安全性。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (6)

1.一种自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,包括:加热器电源开关、加热器、交流接触器线圈、交流接触器主回路触点、自动循环延时继电器线圈、自动循环延时继电器辅助接点;
所述加热器电源开关、所述交流接触器主回路触点和所述加热器串联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点和所述交流接触器线圈串联连接;
所述自动循环延时继电器线圈,与自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈并联连接;
所述自动循环延时继电器辅助接点和交流接触器线圈,与交流接触器主回路触点和加热器并联连接。
2.根据权利要求1所述的自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,所述加热器电源开关一端与加热器电源火线端连接,所述加热器电源开关另一端与所述交流接触器主回路触点连接。
3.根据权利要求1所述的自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,所述加热器一端与所述交流接触器主回路触点连接,所述加热器另一端与零线连接。
4.根据权利要求1所述的自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,所述自动循环延时继电器辅助接点一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器辅助接点另一端与所述交流接触器线圈连接。
5.根据权利要求1所述的自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,所述交流接触器线圈一端与所述自动循环延时继电器辅助接点连接,所述交流接触器线圈另一端与零线连接。
6.根据权利要求1所述的自动循环延时投退的加热器控制回路,其特征在于,所述自动循环延时继电器线圈一端与所述加热器电源火线端连接,所述自动循环延时继电器线圈另一端与零线连接。
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