新型穩(wěn)壓配電系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種新型穩(wěn)壓配電系統。
【背景技術】
[0002]在電力領域中,配電柜作為用于集中安裝各種開關、繼電器、儀表等電氣設備的裝置,已經廣泛應用于現代各類設備中,并適用于發(fā)電廠、配電站等作為配電和電動機集中控制之用。
[0003]當前的民用配電柜產品一般只具備基本的用電分配、過流保護等功能,當配電網電壓波動、發(fā)生雷擊或其他異常情況導致輸入的電壓、電流異常時,配電柜便無法保證正常穩(wěn)定的供電,從而降低了供電及配電質量,并容易造成用電設備的損壞以及存在導致人身傷害的危險。同時,現有的配電柜在節(jié)約電能方面也考慮較少,尤其是在不同供電電壓和用電時段情況下,配電柜不能根據工作情況進行節(jié)電調節(jié),從而也大大降低了配電柜的工作性能。
【發(fā)明內容】
[0004]為克服以上現有技術的不足,本發(fā)明要解決的技術問題是提供一種能夠保證配電柜穩(wěn)定可靠運行并節(jié)約電能,從而大大提升了配電柜的工作性能的新型穩(wěn)壓配電系統。
[0005]本發(fā)明的技術方案是:一種新型穩(wěn)壓配電系統,設于配電柜內,包括了進線斷路器、變壓器、雙向可控硅控制單元、雙向可控硅模塊和檢測單元,其中配電柜的電源進線端經所述進線斷路器與所述變壓器的輸入端連接,所述變壓器的輸出端與所述雙向可控硅模塊的輸入端連接,所述雙向可控硅模塊的輸出端分別與配電柜的電源出線端和所述檢測單元的輸入端連接,同時所述檢測單元的輸出端與所述雙向可控娃控制單元的輸入端連接,并且所述雙向可控硅控制單元的輸出端與所述雙向可控硅模塊的控制端連接;所述雙向可控硅控制單元依次包括了微控制器、與所述微控制器的輸出端連接的光電耦合器、與所述光電耦合器的輸出端連接的反向放大器以及與所述反向放大器的輸出端連接的脈沖放大電路,并且其中所述檢測單元的輸出端連接至所述微控制器的輸入端,所述脈沖放大電路的輸出端連接至所述雙向可控硅模塊的控制端。
[0006]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中所述檢測單元分別包括了與所述雙向可控硅模塊的輸出端連接的電流檢測電路和電壓檢測電路,且所述電流檢測電路和電壓檢測電路的輸出端分別連接至所述微控制器的輸入端。
[0007]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中所述雙向可控硅模塊采用雙向可控硅MTC600A芯片,所述微控制器采用ARM微處理器。
[0008]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在所述微控制器的輸出端還連接有顯示單元,且所述顯示單元為IXD顯示器。
[0009]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在所述微控制器的輸出端還連接有無線通信單元,且所述無線通信單元為M2M模塊。
[0010]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在所述雙向可控硅模塊上還連接有自恢復保險元件。
[0011]上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中該系統還包括了基準電路,所述基準電路采用TL431芯片,并且所述雙向可控硅模塊的輸出端經所述基準電路與所述檢測單元的輸入端連接。
[0012]本發(fā)明的有益效果是:通過采用上述結構,本發(fā)明能夠保證配電柜穩(wěn)定可靠運行并節(jié)約電能,從而大大提升了配電柜的工作性能。
【附圖說明】
[0013]為了使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面結合附圖對本發(fā)明的【具體實施方式】作進一步詳細的說明。
[0014]圖1是新型穩(wěn)壓配電系統的電路結構示意圖。
【具體實施方式】
[0015]如圖1所示,一種新型穩(wěn)壓配電系統,設于配電柜內,包括了進線斷路器、變壓器、雙向可控硅控制單元、雙向可控硅模塊和檢測單元,其中配電柜的電源進線端經進線斷路器與變壓器的輸入端連接,變壓器的輸出端與雙向可控娃模塊的輸入端連接,雙向可控娃模塊的輸出端分別與配電柜的電源出線端和檢測單元的輸入端連接,同時檢測單元的輸出端與雙向可控硅控制單元的輸入端連接,并且雙向可控硅控制單元的輸出端與雙向可控硅模塊的控制端連接。
[0016]其中,雙向可控硅控制單元依次包括了微控制器、與微控制器的輸出端連接的光電親合器、與光電親合器的輸出端連接的反向放大器以及與反向放大器的輸出端連接的脈沖放大電路,并且其中檢測單元的輸出端連接至微控制器的輸入端,脈沖放大電路的輸出端連接至雙向可控硅模塊的控制端,正是通過采用上述結構,本發(fā)明既能夠保證了配電柜始終處于穩(wěn)定可靠的運行狀態(tài),同時還能夠根據工作情況進行節(jié)電調節(jié)從而節(jié)約電能,因而大大提升了配電柜的工作性能和安全防護性能。
[0017]作為優(yōu)選,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中檢測單元分別包括了與雙向可控硅模塊的輸出端連接的電流檢測電路和電壓檢測電路,且電流檢測電路和電壓檢測電路的輸出端分別經光電耦合器連接至微控制器的輸入端。
[0018]具體地,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中雙向可控硅模塊采用雙向可控硅MTC600A芯片,微控制器采用ARM微處理器。
[0019]作為進一步的優(yōu)選,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在微控制器的輸出端還連接有顯示單元,且顯示單元為IXD顯示器,并且進一步地,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在微控制器的輸出端還連接有無線通信單元,且無線通信單元為M2M模塊,這樣,一方面能夠將配電柜的實時運行狀態(tài)參數進行顯示,另一方面也能夠將配電柜的運行參數(尤其是配電柜出現運行異常時的故障參數)及時地對外發(fā)送(如發(fā)送至遠程的監(jiān)控中心),從而大大保障了配電穩(wěn)定和配電安全。
[0020]作為更進一步的優(yōu)選,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其中在雙向可控硅模塊上還連接有自恢復保險元件。這樣,當負載電路出現過載或短路故障時,便可依靠自恢復保險元件實現快速阻斷保護,并且當故障消失后電路又能夠自動恢復正常工作,從而進一步提升了配電柜的工作性能和安全性能。
[0021]作為再進一步的優(yōu)選,對于上述新型穩(wěn)壓配電系統,其還包括了基準電路,基準電路采用TL431芯片,并且雙向可控硅模塊的輸出端經基準電路與檢測單元的輸入端連接。
[0022]綜上所述,通過采用上述結構,本發(fā)明能夠保證配電柜穩(wěn)定可靠運行并節(jié)約電能,從而大大提升了配電柜的工作性能。
[0023]上面結合附圖對本發(fā)明優(yōu)選的【具體實施方式】和實施例作了詳細說明,但是本發(fā)明并不限于上述實施方式和實施例,在本領域技術人員所具備的知識范圍內,還可以在不脫離本發(fā)明構思的前提下作出各種變化。
【主權項】
1.一種新型穩(wěn)壓配電系統,設于配電柜內,其特征在于:包括了進線斷路器、變壓器、雙向可控硅控制單元、雙向可控硅模塊和檢測單元,其中配電柜的電源進線端經所述進線斷路器與所述變壓器的輸入端連接,所述變壓器的輸出端與所述雙向可控硅模塊的輸入端連接,所述雙向可控硅模塊的輸出端分別與配電柜的電源出線端和所述檢測單元的輸入端連接,同時所述檢測單元的輸出端與所述雙向可控娃控制單元的輸入端連接,并且所述雙向可控硅控制單元的輸出端與所述雙向可控硅模塊的控制端連接;所述雙向可控硅控制單元依次包括了微控制器、與所述微控制器的輸出端連接的光電耦合器、與所述光電耦合器的輸出端連接的反向放大器以及與所述反向放大器的輸出端連接的脈沖放大電路,并且其中所述檢測單元的輸出端連接至所述微控制器的輸入端,所述脈沖放大電路的輸出端連接至所述雙向可控硅模塊的控制端。2.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:所述檢測單元分別包括了與所述雙向可控硅模塊的輸出端連接的電流檢測電路和電壓檢測電路,且所述電流檢測電路和電壓檢測電路的輸出端分別連接至所述微控制器的輸入端。3.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:所述雙向可控硅模塊采用雙向可控硅MTC600A芯片,所述微控制器采用ARM微處理器。4.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:在所述微控制器的輸出端還連接有顯示單元,且所述顯示單元為IXD顯示器。5.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:在所述微控制器的輸出端還連接有無線通信單元,且所述無線通信單元為M2M模塊。6.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:在所述雙向可控硅模塊上還連接有自恢復保險元件。7.如權利要求1所述的新型穩(wěn)壓配電系統,其特征在于:該系統還包括了基準電路,所述基準電路采用TL431芯片,并且所述雙向可控硅模塊的輸出端經所述基準電路與所述檢測單元的輸入端連接。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種新型穩(wěn)壓配電系統,設于配電柜內,其中,配電柜的電源進線端經進線斷路器與變壓器的輸入端連接,變壓器的輸出端與雙向可控硅模塊的輸入端連接,雙向可控硅模塊的輸出端分別與配電柜的電源出線端和檢測單元的輸入端連接,同時檢測單元的輸出端與雙向可控硅控制單元的輸入端連接,并且雙向可控硅控制單元的輸出端與雙向可控硅模塊的控制端連接,其中的雙向可控硅控制單元依次包括了微控制器、光電耦合器、反向放大器以及脈沖放大電路,通過采用上述結構,本發(fā)明能夠保證配電柜穩(wěn)定可靠運行并節(jié)約電能,從而大大提升了配電柜的工作性能。
【IPC分類】H02J3/12
【公開號】CN105375486
【申請?zhí)枴緾N201510787875
【發(fā)明人】繆家戌
【申請人】成都科創(chuàng)佳思科技有限公司
【公開日】2016年3月2日
【申請日】2015年11月17日