CN2288502Y - 节能型电网闪络保持器 - Google Patents

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翟佑华
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Abstract

本实用新型涉及一种节能型电网闪络保持器,用于对需连续供电电网出现闪络时对设备的保护。主要由连接在电源及运行设备交流继电器控制电路3之间的无声节电电路1、延时释放电路2构成,无声节电电路1由电容C1、C2、二极管D1~D4组成的整流桥组成,延时释放电路2由电容C3、二极管D5、D6和稳压二极管DW、电阻R(或PTC元件)组成。该保持器节电明显,体积小、可靠性高,安装方便,能有效降低工作噪声。

Description

节能型电网闪络保持器
本实用新型涉及一种节能型电网闪络保持器,属电力电网出现异常时的紧急保护电路装置,用于电网短时失电或欠压(即闪络)时对设备的保护,特别适用于炼油、化工、采油等连续供电的生产单位。
目前,市场上较普遍应用一种名为“交流接触器欠压延时释放装置”的产品,可以在电网欠压时对交流接触器进行短时延时供电,其不足是该装置需要更换运行设备的交流接触器线圈,更改原控制电路,使交流接触器具有两套不同的绕组(启动绕组和运行绕组),通过内部的继电器完成接触器的启动和运行,电路较复杂,体积大、成本高,现场安装繁琐。
本实用新型的目的是针对现有装置的不足,提供一种节能型电网闪络保持器,其电路简单,体积小,不用更换接触器线圈,内部不用设置继电器等开关元件,能满足交流接触器在电网欠压或失电时,实现延时释放,并具有无声、节电运行功能的要求。
本实用新型所采取的技术方案是,节能型电网闪络保持器主要由无声节电电路和延时释放电路组成,无声节电电路与交流电源相接,延时释放电路与运行设备的交流接触器控制电路相接。无声节电电路主要由电容C1、C2、二极管D1~D4组成的整流桥构成,整流桥的交流回路通过电容C1、熔断器FU串联后接在交流电源上,电容C2通过二极管D5串联在整流桥的直流输出回路上;延时释放电路主要由电容C3、二极管D5、D6和稳压二极管DW、电阻R(或PTC元件)组成;稳压二极管DW并联在电容C3两端,电容C3通过电阻R(或PTC元件)并联在无声节电电路1的直流输出回路上,二极管D6联接在电容C3、电容C2之间。在无声节电电路的电容C1上并联有指示灯LD1,电容C2上并联有指示灯LD2。
节能型电网闪络保持器的工作原理是,当交流电源供电时,通过电容C1、整流桥(D1~D4)、二极管D5向电容C2充电(当电阻R采用PTC元件时,通过PTC元件向C3充电,同时PTC元件受热阻值增大以减少其通过电流)。按下运行设备的继电器控制电路中的启动按钮QA(常开)时,C2储存的电能迅速转化为交流接触器KM线圈吸合的机械能,使接触器动合触点KM1和KM2闭合。同时,由电容C1、整流桥(D1~D4)、二极管D5向交流接触器KM线圈提供一个维持电流,使其继续吸合;并由电阻R(或PTC元件)向电容C3充电,为失电延时作准备。当电网突然失电或欠压时,电容C3所存储的能量将继续向交流接触器KM供电,使其触点KM1、KM2延迟闭合一定时间,只要这段时间内电网恢复正常,运行设备将正常工作。当按下运行设备的继电器控制电路中的停止按钮TA(常闭)时,接触器KM因失电而断开。设备运行中,如出现过热现象,运行设备的继电器控制电路中的过热继电器动断触点RJ断开,接触器KM瞬时断开,对主电路起保护作用。
本实用新型由于采取上述技术方案,其优点是:整个电路所用电子元件少,结构简单、成本低,具有明显的节电效果;内部避免采用开关元件,电路可靠性高;不需更换运行设备的交流接触器线圈,体积小、安装方便,并有效降低了交流接触器的工作噪声。
图1为本实用新型的电气方框图;
图2为本实用新型的实施例1的电路图;
图3为本实用新型的实施例2的电路图;
图4为本实用新型的实施例3的电路图。
图1中的方框3为运行设备M的交流接触器控制电路,如图2、3、4中方框内电路所示,交流接触器控制电路3主要由相互串联的过热继电器动断触点RJ、交流接触器KM线圈、启动按钮QA、停止按钮TA组成,启动按钮QA并联在交流接触器KM的常开触点KM1上。节能型电网闪络保持器由无声节电电路1和延时释放电路2组成。无声节电电路1与交流电源A、N相接,延时释放电路2与运行设备的交流接触器控制电路3相接。
图2的实施例适合于对交流接触器控制电路3中无多余辅助触点,现已运行设备的技术改造。无声节电电路1主要由电容C1、C2、二极管D1~D4组成的整流桥构成,整流桥的交流回路与交流电源A、N点连接,电路1中的电容C1通过一熔断器FU串联在电源A点与交流回路之间,电容C2通过延时释放电路2中的二极管D5并联在整流桥的直流输出回路上;延时释放电路2主要由电容C3、二极管D5、D6和稳压二极管DW、PTC元件组成;稳压二极管DW并联在电容C3两端,电容C3通过PTC元件并联在无声节电电路1的直流输出回路上,二极管D6联接在电容C3与PTC元件、电容C2与二极管D5之间。在无声节电电路1的电容C1上并联有指示灯LD1,电容C2上并联有指示灯LD2。
图3的实施例适合于对交流接触器控制电路3中有多余辅助触点,现已运行设备的技术改造。其基本电路与图2相似,只是在无声节电电路1的整流桥直流输出回路与延时释放电路2的电容C3之间,串联了运行设备交流接触器控制电路3中的交流接触器KM的触点KM2。
图4的实施例适合于对电网中新设计设备的闪络保护,其中交流接触器控制电路3中交流接触器KM的常开触点KM1与启动按钮QA并联后,串联在无声节电电路1的整流桥直流输出回路与延时释放电路2的电容C3之间。其余电路与图2、图3相似。
图3、图4中的PTC元件可以以普通电阻R代替。
其中,电容C1在电路中限制交流接触器KM的工作电流,实现节能的目的,其容量取决于接触器KM的工作电流,对于600A以下的交流接触器,容量在0.22-6.8uF之间,其耐压取决于电源电压。电容C2在保持器中用以限定交流接触器KM的启动瞬时能量,其容量由交流接触器容量确定,耐压取决于电源电压,电容C2具有平波即进一步减少交流接触器KM噪声的作用。由D1~D4组成的整流桥将交流电转化为直流电,实现交流接触器KM的直流运行,消灭了交流接触器KM的噪声。电容C3决定接触器延时吸合的时间,当电源失电后,向接触器提供能量,使接触器保持吸合一段时间,其容量由交流接触器KM线圈的直流电阻和须延迟的时间决定。二极管D5、D6、DW、电阻R或PTC元件组成对电容C3的充电及保护电路,使电容C3的耐压值大大低于电源电压,从而降低了整个电路的成本和体积。指示灯LD1、LD2构成接触工作状态指示和电容C1、C2的放电电路,当接触器断开时,电容C2两端电压上升,而电容C1两端电压基本为零,即LD2发亮表示接触器处于断开位置;当接触器吸合后,电容C1两端电压上升,而电容C2两端电压降到3~50V,LD1发亮表示接触器处于吸合位置。

Claims (2)

1.一种节能型电网闪络保持器,主要由无声节电电路(1)和延时释放电路(2)组成,无声节电电路(1)与交流电源A、N相接,延时释放电路(2)与运行设备的交流接触器控制电路(3)相接,其特征在于:
无声节电电路(1)主要由电容C1、C2、二极管D1~D4组成的整流桥构成,整流桥的交流回路通过电容C1、熔断器FU串联后接在交流电源上,电容C2通过二极管D5并联在整流桥的直流输出回路上;
延时释放电路(2)主要由电容C3、二极管D5、D6和稳压二极管DW、电阻R(或PTC元件)组成;稳压二极管DW并联在电容C3两端,电容C3通过电阻R(或PTC元件)并联在无声节电电路(1)的直流输出回路上,二极管D6联接在电容C3、电容C2之间。
2.根据权利要求1所述的节能型电网闪络保持器,其特征在于,无声节电电路(1)的电容C1上并联有指示灯LD1,电容C2上并联有指示灯LD2。
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