CN220491195U - 一种配电室的室温自动控制电路及控制系统 - Google Patents

一种配电室的室温自动控制电路及控制系统 Download PDF

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张兴建
史忠祥
郝志伟
唐玉浩
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苏文博
刘红雷
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Abstract

本实用新型提供了一种配电室的室温自动控制电路及控制系统,控制电路包括电源端、感应模块、开关模块、第一工频回路模块和第二工频回路模块。感应模块用于感应所述配电室的室内温度,并发出温度感应信号;开关模块分别与感应模块和电源端连接,用于在温度感应信号的驱动下断开或者导通电源信号;第一工频回路模块与开关模块连接,用于在带电状态时启动第一设备端;第二工频回路模块与开关模块连接,用于在带电状态时启动第二设备端。当配电室内温度升高到一定程度时,可以根据配电室内的室温自动启动第一工频回路模块和/或第二工频回路模块,进而驱动降温散热用的第一设备端和/或第二设备端工作,从而达到有效控制室内温度的效果。

Description

一种配电室的室温自动控制电路及控制系统
技术领域
本实用新型涉及控制电路技术领域,特别涉及一种配电室的室温自动控制电路及控制系统。
背景技术
焦化企业的煤气鼓风机是整个企业的重中之重,煤气鼓风机出现问题就会导致出现环保问题,影响生态环境。在二期化产车间,煤气鼓风机采用的高压变频器控制,高压变频器在运行期间会产生大量的热量,加上室内通风情况不良,较高的室温使用人工控制降温方式不能及时监控室温,影响变频器正常运行,对生产活动产生一定不可控影响。电气设施在正常运行中,保持一个适宜的温度尤为重要。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种配电室的室温自动控制电路及控制系统,用以解决现有技术中配电室的室温升高而无法得到有效控制的问题。
本实用新型的实施例采用如下技术方案:一种配电室的室温自动控制电路,包括:
电源端,用于提供电源信号;
感应模块,用于感应所述配电室的室内温度,并发出温度感应信号;
开关模块,分别与所述感应模块和所述电源端连接,用于在温度感应信号的驱动下断开或者导通所述电源信号;
第一工频回路模块,与所述开关模块连接,接收所述电源信号并变成带电状态,以启动第一设备端;
第二工频回路模块,与所述开关模块连接,接收所述电源信号并变成带电状态,以启动第二设备端。
在一些实施例中,所述感应模块包括第一感应模块和第二感应模块;
所述第一感应模块包括第一温度传感器;
所述第二感应模块包括第二温度传感器。
在一些实施例中,所述开关模块包括第一开关模块和第二开关模块,所述第一开关模块与所述第二开关模块并联;
所述第一开关模块至少包括第一开关和第一交流接触器,所述第一开关与所述第一交流接触器串联;所述第一开关接收所述第一温度传感器的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态;
所述第二开关模块至少包括第二开关和第二交流接触器,所述第二开关与所述第二交流接触器串联;所述第二开关接收所述第二温度传感器的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态。
在一些实施例中,所述第一开关模块还包括第一热继电器,所述第一热继电器用于切断所述第一工频回路模块;
所述第二开关模块还包括第二热继电器,所述第二热继电器用于切断所述第二工频回路模块。
在一些实施例中,所述第一开关模块还包括第二交流接触器,所述第二交流接触器用于在所述第二工频回路模块启动后切断所述第一工频回路模块。
在一些实施例中,所述第一工频回路模块包括串联的第一断路器、第一交流接触器和第一热继电器;
所述第一断路器用于在所述第一工频回路模块短路时切断所述第一工频回路模块;
所述第一交流接触器的常开点闭合,所述配电室的室内温度达到所述第一温度传感器的设定检测温度阈值的情况下,所述第一交流接触器的线圈得电,以启动所述第一工频回路模块;
所述第一热继电器用于在所述第一工频回路模块过载时切断所述第一工频回路模块。
在一些实施例中,所述第二工频回路模块包括串联的第二断路器、第二交流接触器和第二热继电器;
所述第二断路器用于在所述第二工频回路模块短路时切断所述第二工频回路模块;
所述第二交流接触器的常开点闭合,所述配电室的室内温度达到所述第二温度传感器的设定检测温度阈值的情况下,所述第二交流接触器的线圈得电,以启动所述第二工频回路模块。
在一些实施例中,所述第一温度传感器设定的检测温度阈值低于所述第二温度传感器设定的检测温度阈值。
本实用新型实施例还公开了一种配电室的室温自动控制系统,至少包括如上述实施例中任一所述的室温自动控制电路。
在一些实施例中,与所述室温自动控制电路连接的第一设备端为散热风扇,与所述室温自动控制电路连接的第二设备端为散热空调。
本实用新型实施例的有益效果在于:
当配电室内温度升高到一定程度而影响设备运行的时候,可以根据配电室内的室温自动启动第一工频回路模块和/或第二工频回路模块,进而通过第一工频回路模块和/或第二工频回路模块驱动降温散热用的第一设备端和/或第二设备端工作,从而达到有效控制室内温度的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,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为本实用新型配电室的室温自动控制电路的电路图。
附图标记:1、感应模块;2、开关模块;3、第一工频回路模块;4、第二工频回路模块;5、第一设备端;6、第二设备端;T1、第一温度传感器;T2、第二温度传感器;SB1、第一开关;SB2、第二开关;KM1、第一交流接触器;KM2、第二交流接触器;FR1、第一热继电器;FR2、第二热继电器;QF1、第一断路器;QF2、第二断路器;
具体实施方式
此处参考附图描述本实用新型的各种方案以及特征。
应理解的是,可以对此处申请的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本实用新型的范围和精神内的其他修改。
包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本实用新型的实施例,并且与上面给出的对本实用新型的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本实用新型的原理。
通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本实用新型的这些和其它特性将会变得显而易见。
还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本实用新型进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本实用新型的很多其它等效形式,它们具有如上述“实用新型内容”的特征并因此都位于借此所限定的保护范围内。
当结合附图时,鉴于以下详细说明,本实用新型的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。
此后参照附图描述本实用新型的具体实施例;然而,应当理解,所申请的实施例仅仅是本实用新型的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本实用新型模糊不清。因此,本文所申请的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为上述“实用新型内容”的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本实用新型。
本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本实用新型的相同或不同实施例中的一个或多个。
为解决背景技术中的问题,本实用新型公开了一种配电室的室温自动控制电路。
如图1所示,该室温自动控制电路包括电源端、感应模块1、开关模块2、第一工频回路模块3和第二工频回路模块4。
其中,电源端用于提供电源信号。电源端可以采用三相四线制电源,L1、L2、L3分别为三相四线制电源中的相线,N为三相四线制电源中的中性线。电源端与电网系统连接,电网系统提供电源端所需电源信号。
感应模块1用于感应配电室的室内温度,并发出温度感应信号。感应模块1至少包括温度传感器,用于实时检测配电室的室内温度,并根据室内温度生成实时的温度感应信号。温度感应信号可以发送至控制器,控制器可以根据接收到的温度感应信号发出控制信号,以控制各模块的动作。
开关模块2分别与感应模块1和电源端连接,用于在温度感应信号的驱动下断开或者导通电源信号。比如,设定当配电室内温度升高到一定阈值时,在温度感应信号(或者控制器发出的控制信号)的驱动下,开关模块2导通电源信号。
第一工频回路模块3与开关模块2连接,第一工频回路模块3接收电源信号并变成带电状态。在第一工频回路模块3变成带电状态时,用于降温散热的第一设备端5启动。启动的第一设备端5对配电室进行对应的降温散热,降温散热的方式包括但不限于采取散热风机的方式。
与第一工频回路模块3类似的,第二工频回路模块4与开关模块2连接,第二工频回路模块4接收电源信号并变成带电状态。在第二工频回路模块4变成带电状态时,用于降温散热的第二设备端6启动。启动的第二设备端6对配电室进行对应的降温散热,降温散热的方式包括但不限于采取降温空调的方式。
在配电室内温度升高到第一设定阈值时,可以采用散热效率较低的第一设备端5对配电室进行降温散热;在配电室内温度升高到大于第一设定阈值的第二设定阈值时,可以采用散热效率较高的第二设备端6对配电室进行降温散热。
当第二工频回路模块4启动时,第二工频回路模块4可以与第一工频回路模块3同时对配电室进行降温散热,以能够提高降温散热效率,实现对配电室的快速降温散热;也可以在第二工频回路模块4启动后断开第一工频回路模块3,由第二工频回路模块4单独对配电室进行降温散热。
当配电室内温度升高到一定程度而影响设备运行的时候,可以根据配电室内的室温自动启动第一工频回路模块3和/或第二工频回路模块4,进而通过第一工频回路模块3和/或第二工频回路模块4驱动降温散热用的第一设备端5和/或第二设备端6工作,从而达到有效控制室内温度的效果。
在一些实施例中,感应模块1包括两并列设置的第一感应模块1和第二感应模块1。
其中,第一感应模块1包括第一温度传感器T1;第二感应模块1包括第二温度传感器T2。第一温度传感器T1和第二温度传感器T2独立工作,同时用于检测配电室内的室温。
在一些实施例中,开关模块2包括第一开关SB1模块2和第二开关SB2模块2,第一开关SB1模块2与第二开关SB2模块2并联。
第一开关SB1模块2至少包括第一开关SB1和第一交流接触器KM1,第一开关SB1与第一交流接触器KM1串联;第一开关SB1接收第一温度传感器T1的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态。
第二开关SB2模块2至少包括第二开关SB2和第二交流接触器KM2,第二开关SB2与第二交流接触器KM2串联;第二开关SB2接收第二温度传感器T2的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态。
第一交流接触器KM1和第二交流接触器KM2都可以采用220V的交流接触器。以第一开关SB1模块2为例,在第一开关SB1闭合时,第一交流接触器KM1接收到对应的第一温度传感器T1的温度感应信号并进行相应的动作;此时,第一交流接触器KM1的常开点闭合,第一交流接触器KM1的线圈得电吸合,第一开关SB1模块2导通。
在一些实施例中,为了保护第一设备端5和第二设备端6在运行过程中不会因过载而发生损坏,在第一开关SB1模块2和第二开关SB2模块2中分别设置热继电器。
具体的,第一开关SB1模块2还包括第一热继电器FR1,第一热继电器FR1用于切断第一工频回路模块3。第一热继电器FR1与第一设备端5的功率相匹配。第二开关SB2模块2还包括第二热继电器FR2,第二热继电器FR2用于切断第二工频回路模块4。第二热继电器FR2与第二设备端6的功率相匹配。
在一些实施例中,第一开关SB1模块2还包括第二交流接触器KM2,第二交流接触器KM2用于在第二工频回路模块4启动后切断第一工频回路模块3。即当第二工频回路模块4启动后,采用由第二设备端6单独对配电室进行降温散热的方式,此时,第一开关SB1模块2上的第二交流接触器KM2断开,第一交流接触器KM1线圈失电,第一设备端5停止运行。
第一交流接触器KM1和第二交流接触器KM2是用来捕捉控制器所发出的得电和失电信号,用于第一设备端5和第二设备端6的启停工作;负责通过温度感应控制系统中的常开点的通断来决定线圈的通电和断电,从而控制其辅助触点的动作状态来控制第一设备端5和第二设备端6的启停,来达到控制室内温度的目的。
在一些实施例中,第一工频回路模块3包括串联的第一断路器QF1、第一交流接触器KM1和第一热继电器FR1。
其中,第一断路器QF1用于在第一工频回路模块3短路时切断第一工频回路模块3。第一断路器QF1可以采用空气开关断路器,主要作用是负责第一设备端5在运行过程中的短路保护。
第一交流接触器KM1的常开点闭合,配电室的室内温度达到第一温度传感器T1的设定检测温度阈值(第一设定阈值)的情况下,第一交流接触器KM1的线圈得电,以启动第一工频回路模块3。
第一热继电器FR1用于在第一工频回路模块3过载时切断第一工频回路模块3。
第二工频回路模块4包括串联的第二断路器QF2、第二交流接触器KM2和第二热继电器FR2;
第二断路器QF2用于在第二工频回路模块4短路时切断第二工频回路模块4。
第二交流接触器KM2的常开点闭合,配电室的室内温度达到所述第二温度传感器T2的设定检测温度阈值(第二设定阈值)的情况下,第二交流接触器KM2的线圈得电,以启动第二工频回路模块4。
第一温度传感器T1设定的检测温度阈值可以低于第二温度传感器T2设定的检测温度阈值。对应的第一设备端5的降温散热效率低于第二设备端6的降温散热效率。比如,作为一种实施例,第一设备端5采用降温风机,而第二设备端6采用降温空调。降温空调可以采用工业空调,其内部有集成模块,降温开设定好温度,在其得电后即可工作。
作为其中一种实现方式,在该控制电路运行时,当室内温度达到30℃时,第一温度传感器T1感知外界温度最高值时,将第一温度感应信号传输到第一交流接触器KM1,第一交流接触器KM1吸合降温风机启动;如温度在启动降温风机后降到25℃时,降温风机停止工作,如温度降不到25℃反而上升,达到35℃时,第二温度传感器T2收到信号,闭合第二交流接触器KM2,降温空调启动。在降温空调启动的同时,第二交流接触器KM2闭点断开,第一交流接触器KM1线圈失电,降温风机停止运行。等待温度降到30℃空调停止运行,降温风机重新启动。
本实用新型实施例还公开了一种配电室的室温自动控制系统,至少包括如上述实施例中任一所述的室温自动控制电路。
其中,室温自动控制电路包括电源端、感应模块1、开关模块2、第一工频回路模块3和第二工频回路模块4。
其中,电源端用于提供电源信号。电源端可以采用三相四线制电源,L1、L2、L3分别为三相四线制电源中的相线,N为三相四线制电源中的中性线。电源端与电网系统连接,电网系统提供电源端所需电源信号。
感应模块1用于感应配电室的室内温度,并发出温度感应信号。感应模块1至少包括温度传感器,用于实时检测配电室的室内温度,并根据室内温度生成实时的温度感应信号。温度感应信号可以发送至控制器,控制器可以根据接收到的温度感应信号发出控制信号,以控制各模块的动作。
开关模块2分别与感应模块1和电源端连接,用于在温度感应信号的驱动下断开或者导通电源信号。比如,设定当配电室内温度升高到一定阈值时,在温度感应信号(或者控制器发出的控制信号)的驱动下,开关模块2导通电源信号。
第一工频回路模块3与开关模块2连接,第一工频回路模块3接收电源信号并变成带电状态。在第一工频回路模块3变成带电状态时,用于降温散热的第一设备端5启动。启动的第一设备端5对配电室进行对应的降温散热,降温散热的方式包括但不限于采取散热风机的方式。
与第一工频回路模块3类似的,第二工频回路模块4与开关模块2连接,第二工频回路模块4接收电源信号并变成带电状态。在第二工频回路模块4变成带电状态时,用于降温散热的第二设备端6启动。启动的第二设备端6对配电室进行对应的降温散热,降温散热的方式包括但不限于采取降温空调的方式。
在配电室内温度升高到第一设定阈值时,可以采用散热效率较低的第一设备端5对配电室进行降温散热;在配电室内温度升高到大于第一设定阈值的第二设定阈值时,可以采用散热效率较高的第二设备端6对配电室进行降温散热。
当第二工频回路模块4启动时,第二工频回路模块4可以与第一工频回路模块3同时对配电室进行降温散热,以能够提高降温散热效率,实现对配电室的快速降温散热;也可以在第二工频回路模块4启动后断开第一工频回路模块3,由第二工频回路模块4单独对配电室进行降温散热。
在一些实施例中,与室温自动控制电路连接的第一设备端5为散热风扇,与室温自动控制电路连接的第二设备端6为散热空调。
以上对本实用新型多个实施例进行了详细说明,但本实用新型不限于这些具体的实施例,本领域技术人员在本实用新型构思的基础上,能够做出多种变型和修改实施例,这些变型和修改都应落入本实用新型所要求保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种配电室的室温自动控制电路,其特征在于,包括:
电源端,用于提供电源信号;
感应模块,用于感应所述配电室的室内温度,并发出温度感应信号;
开关模块,分别与所述感应模块和所述电源端连接,用于在温度感应信号的驱动下断开或者导通所述电源信号;
第一工频回路模块,与所述开关模块连接,接收所述电源信号并变成带电状态,以启动第一设备端;
第二工频回路模块,与所述开关模块连接,接收所述电源信号并变成带电状态,以启动第二设备端。
2.根据权利要求1所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述感应模块包括第一感应模块和第二感应模块;
所述第一感应模块包括第一温度传感器;
所述第二感应模块包括第二温度传感器。
3.根据权利要求2所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述开关模块包括第一开关模块和第二开关模块,所述第一开关模块与所述第二开关模块并联;
所述第一开关模块至少包括第一开关和第一交流接触器,所述第一开关与所述第一交流接触器串联;所述第一开关接收所述第一温度传感器的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态;
所述第二开关模块至少包括第二开关和第二交流接触器,所述第二开关与所述第二交流接触器串联;所述第二开关接收所述第二温度传感器的温度感应信号,以根据该温度感应信号调整其开关状态。
4.根据权利要求3所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述第一开关模块还包括第一热继电器,所述第一热继电器用于切断所述第一工频回路模块;
所述第二开关模块还包括第二热继电器,所述第二热继电器用于切断所述第二工频回路模块。
5.根据权利要求3所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述第一开关模块还包括第二交流接触器,所述第二交流接触器用于在所述第二工频回路模块启动后切断所述第一工频回路模块。
6.根据权利要求4所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述第一工频回路模块包括串联的第一断路器、第一交流接触器和第一热继电器;
所述第一断路器用于在所述第一工频回路模块短路时切断所述第一工频回路模块;
所述第一交流接触器的常开点闭合,所述配电室的室内温度达到所述第一温度传感器的设定检测温度阈值的情况下,所述第一交流接触器的线圈得电,以启动所述第一工频回路模块;
所述第一热继电器用于在所述第一工频回路模块过载时切断所述第一工频回路模块。
7.根据权利要求4所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述第二工频回路模块包括串联的第二断路器、第二交流接触器和第二热继电器;
所述第二断路器用于在所述第二工频回路模块短路时切断所述第二工频回路模块;
所述第二交流接触器的常开点闭合,所述配电室的室内温度达到所述第二温度传感器的设定检测温度阈值的情况下,所述第二交流接触器的线圈得电,以启动所述第二工频回路模块。
8.根据权利要求2所述的配电室的室温自动控制电路,其特征在于,所述第一温度传感器设定的检测温度阈值低于所述第二温度传感器设定的检测温度阈值。
9.一种配电室的室温自动控制系统,其特征在于,至少包括如权利要求1至8中任一所述的室温自动控制电路。
10.根据权利要求9所述的配电室的室温自动控制系统,其特征在于,与所述室温自动控制电路连接的第一设备端为散热风扇,与所述室温自动控制电路连接的第二设备端为散热空调。
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