[实用新型]一种带有智能控制的低功耗快速式电容投切开关有效
申请号: | 201320433373.9 | 申请日: | 2013-07-19 |
公开(公告)号: | CN203326614U | 公开(公告)日: | 2013-12-04 |
发明(设计)人: | 徐魁;许有勇;常新平 | 申请(专利权)人: | 江苏南自通华电力自动化有限公司;江苏华德电力科技有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 江苏圣典律师事务所 32237 | 代理人: | 胡建华 |
地址: | 210000 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带有 智能 控制 功耗 快速 电容 切开 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种带有智能控制的低功耗快速式电容投切开关,特别是一种能方便应用在各种需电压过零和能够频繁快速投切场合的低功耗的投切开关。
背景技术
在目前的电力无功补偿系统中,广泛使用可控硅、同步开关、复合开关这几种过零投切开关对电力电容器进行电压过零投切,为了使电容冲击电流小,必须保证开关能够在电压过零点准确接通,这就要求主回路开关两端的电压过零检测电路的检测准确性和抗干扰能力强,而目前常用的是双向光电耦合器输入端与限流电阻串联,其输出端输出电压过零信号宽度较宽,导致开关接通时刻与实际过零时刻有较大差距,并且随着现代工业的发展,变频、整流设备的广泛使用,谐波污染已成为危害电能质量的主要问题,而采用目前常用的过零检测电路在谐波污染严重的场合已不能准确的检测出过零点,会在电压零点附近出现多次电平跳跃现象,从而导致程序混乱,造成可控硅误触发会产生较大的冲击浪涌电流,对负载和开关本身的使用寿命和可靠性带来极其不利的影响。
目前可控硅常用的触发电路广泛采用MOS管或三极管驱动脉冲变压器,控制电路在电压过零时刻发送连续的驱动脉冲,驱动MOS管、三极管和脉冲变压器一直处于工作状态,系统功耗较大,驱动元件与脉冲变压器严重发热,减少了产品的使用寿命。
现有冶金、焊机、振动这些行业用电负荷变化快,陡度大的运行方式,负荷变化频率较快的有时能达到20ms左右,无法进行有效的无功补偿,对电网运行及用户极其不利。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种带有智能控制的低功耗快速式电容投切开关。
为了解决上述技术问题,本实用新型公开了一种带有智能控制的低功耗快速式电容投切开关,包括三相电源输入端(A1、B1、C1)、三相控制输出端(A2、B2、C2)、第一电子开关(2)和第二电子开关(2'),第一电流互感器(1)和第二电流互感器(1'),第一开关两端过零信号检测电路(5)和第二开关两端过零信号检测电路(5'),第一过零触发模块(4)和第二过零触发模块(4'),第一电流检测电路(3)和第二电流检测电路(3'),以及控制单元(8);
第一输入端(A1)和第一输出端(A2)之间依次串接第一电流互感器(1)以及第一电子开关(2),第一输入端(A1)用于连接三相电源输入的A相电源,第一输出端(A2)用于连接三相电力电容器的第一端;第一电流互感器(1)连接第一电流检测电路(3),第一开关两端过零信号检测电路(5)位于第一电子开关(2)两端,第一过零触发模块(4)与第一电子开关(2)直接连接,所述控制单元(8)分别连接第一电流检测电路(3)、第一开关两端过零信号检测电路(5)以及第一过零触发模块(4);
第二输入端(B1)用于连接三相电源输入的B相电源,第二输出端(B2)用于连接三相电力电容器的第二端;
第三输入端(C1)和第三输出端(C2)之间依次串接第二电流互感器(1')以及第二电子开关(2'),第三输入端(C1)用于连接三相电源输入的C相电源,第三输出端(C2)用于连接到三相电力电容器的第三端;第二电流互感器(1')连接第二电流检测电路(3'),第二开关两端过零信号检测电路(5')位于第二电子开关(2')两端,第二过零触发模块(4')与第二电子开关(2')直接连接,所述控制单元(8)分别连接第二电流检测电路(3')、第二开关两端过零信号检测电路(5')以及第二过零触发模块(4')。
本实用新型中所述第一电流检测电路(3)输入端连接第一电流互感器(1),输出端连接至控制单元(8),所述第二电流检测电路(3')输入端连接第二电流互感器(1'),输出端连接至控制单元(8)。
本实用新型中所述第一开关两端过零信号检测电路(5)的输入端连接第一电子开关(2)的两端接点,输出端连接到第一过零触发模块(4)和控制单元(8);所述第二开关两端过零信号检测电路(5')的输入端连接第二电子开关(2')的两端接点,输出端连接到第二过零触发模块(4')和控制单元(8)。
本实用新型中所述控制单元(8)包括CPU处理器。
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