專利名稱:一種新型復(fù)合開關(guān)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種低壓電力電網(wǎng)無功補(bǔ)償使用電力電容器時(shí)的投切控制裝置,尤其是指一種新型復(fù)合開關(guān)。
背景技術(shù):
以往執(zhí)行低壓無功補(bǔ)償電力電容器投切任務(wù)的元件,一般使用交流接觸器。當(dāng)使用交流電磁接觸器時(shí),由于在電容器通斷瞬間產(chǎn)生涌流,使接觸器的觸點(diǎn)容易燒壞;在電容器投入運(yùn)行期間,接觸器電磁線圈本身不但具有功耗,也因發(fā)熱而燒毀的可能性極大,所以使用壽命短、安全性差。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于提供一種新型復(fù)合開關(guān),它解決了上述交流電磁接觸器存在的問題,既安全又可靠。為達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型采取的解決方案是一種新型復(fù)合開關(guān),包括可控硅開關(guān)、過電流保護(hù)裝置、微處理器、無線發(fā)射接收模塊,所述可控硅開關(guān)連接過電流保護(hù)裝置,所述過電流保護(hù)裝置連接微處理器,所述過電流保護(hù)裝置包括電流互感器、取樣整流電路,以及信號(hào)處理電路,所述取樣整流電路包括至少四組整流電路分路與至少三個(gè)電流互感器;每組整流電路分路由兩個(gè)整流二極管串聯(lián)而成;三個(gè)電流互感器的二次側(cè)的其中一個(gè)輸出端分別接入一組整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間;另一個(gè)輸出端分別經(jīng)過一個(gè)取樣電阻后,與一個(gè)接地取樣電阻的一端并聯(lián);接地取樣電阻的另一端接在一個(gè)剩余的整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間,同時(shí)三個(gè)取樣電阻及接地取樣電阻的兩端分別接入所述信號(hào)處理電路;所述無線發(fā)射接收模塊設(shè)置一無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)一步包括采集模塊、傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理模塊,采集模塊與數(shù)據(jù)處理模塊之間通過傳輸模塊無線通信,所述無線發(fā)射接收模塊連接微處理器。所述復(fù)合開關(guān)與三相交流電壓電路輸出端串聯(lián)諧波濾波器。所述復(fù)合開關(guān)與電容器回路安裝放電指示燈,所述指示燈安裝在電容器端子上。相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的有益效果是1,內(nèi)含微處理器,智能控制電容器切換。2,用可控硅通斷電容器組,無電弧,無涌流,響應(yīng)快。3,導(dǎo)通內(nèi)阻很小,不產(chǎn)生諧波,不產(chǎn)生合閘涌流。4,過零投切復(fù)合開關(guān)的基本工作原理是將可控硅開關(guān)與磁保持繼電器并接,實(shí)現(xiàn)電壓過零導(dǎo)通和電流過零斷開,使復(fù)合開關(guān)在接通和斷開的瞬間具有可控硅開關(guān)無涌流的優(yōu)點(diǎn),而在正常接通期間又具有物理開關(guān)無功耗的優(yōu)點(diǎn)。其實(shí)現(xiàn)方法是投入時(shí)在電壓過零瞬間控制可控硅先導(dǎo)通,穩(wěn)定后再將磁保持繼電器吸合導(dǎo)通;而切除時(shí)是先將磁保持繼電器斷開,可控硅延時(shí)過零斷開,從而實(shí)現(xiàn)過零切除。[0013]5,抗干擾能力強(qiáng)。
圖I為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)原理圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型所提供的新型復(fù)合開關(guān)進(jìn)行一步說明如圖I所示,該新型復(fù)合開關(guān),包括可控硅開關(guān)、過電流保護(hù)裝置、微處理器、無線發(fā)射接收模塊,所述可控硅開關(guān)連接過電流保護(hù)裝置,所述過電流保護(hù)裝置連接微處理器,所述過電流保護(hù)裝置包括電流互感器、取樣整流電路,以及信號(hào)處理電路,所述取樣整流電路包括至少四組整流電路分路與至少三個(gè)電流互感器;每組整流電路分路由兩個(gè)整流二極管串聯(lián)而成;三個(gè)電流互感器的二次側(cè)的其中一個(gè)輸出端分別接入一組整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間;另一個(gè)輸出端分別經(jīng)過一個(gè)取樣電阻后,與一個(gè)接地取樣電阻·的一端并聯(lián);接地取樣電阻的另一端接在一個(gè)剩余的整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間,同時(shí)三個(gè)取樣電阻及接地取樣電阻的兩端分別接入所述信號(hào)處理電路;所述無線發(fā)射接收模塊設(shè)置一無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)一步包括采集模塊、傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理模塊,采集模塊與數(shù)據(jù)處理模塊之間通過傳輸模塊無線通信,所述無線發(fā)射接收模塊連接微處理器。所述復(fù)合開關(guān)與三相交流電壓電路輸出端串聯(lián)諧波濾波器。所述復(fù)合開關(guān)與電容器回路安裝放電指示燈,所述指示燈安裝在電容器端子上。所述新型復(fù)合開關(guān)是本公司根據(jù)低壓無功補(bǔ)償裝置開發(fā)的一種能夠?qū)Σ⒙?lián)電容器進(jìn)行投切的復(fù)合開關(guān),它吸收了晶閘管零電壓投入,零電流切除及接觸器導(dǎo)通內(nèi)阻小,不發(fā)熱的優(yōu)點(diǎn),克服了接觸器開關(guān)投切電容器所引起的涌流電弧等缺陷,是城農(nóng)網(wǎng)改造工程投切電容器最理想的新型復(fù)合開光。應(yīng)當(dāng)理解的是,對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)上述說明加以改進(jìn)或變換,而所有這些改進(jìn)和變換都應(yīng)屬于本實(shí)用新型所附權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求1.一種新型復(fù)合開關(guān),其特征在于包括可控硅開關(guān)、過電流保護(hù)裝置、微處理器、無線發(fā)射接收模塊,所述可控硅開關(guān)連接過電流保護(hù)裝置,所述過電流保護(hù)裝置連接微處理器,所述過電流保護(hù)裝置包括電流互感器、取樣整流電路,以及信號(hào)處理電路,所述取樣整流電路包括至少四組整流電路分路與至少三個(gè)電流互感器;每組整流電路分路由兩個(gè)整流二極管串聯(lián)而成;三個(gè)電流互感器的二次側(cè)的其中一個(gè)輸出端分別接入一組整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間;另一個(gè)輸出端分別經(jīng)過一個(gè)取樣電阻后,與一個(gè)接地取樣電阻的一端并聯(lián);接地取樣電阻的另一端接在一個(gè)剩余的整流電路分路的兩個(gè)整流二極管之間,同時(shí)三個(gè)取樣電阻及接地取樣電阻的兩端分別接入所述信號(hào)處理電路;所述無線發(fā)射接收模塊設(shè)置一無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)一步包括采集模塊、傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理模塊,采集模塊與數(shù)據(jù)處理模塊之間通過傳輸模塊無線通信,所述無線發(fā)射接收模塊連接微處理器。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的新型復(fù)合開關(guān),其特征在于所述復(fù)合開關(guān)與三相交流電壓電路輸出端串聯(lián)諧波濾波器。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的新型復(fù)合開關(guān),其特征在于所述復(fù)合開關(guān)與電容器回路安裝放電指示燈,所述指示燈安裝在電容器端子上。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種新型復(fù)合開關(guān),包括可控硅開關(guān)、過電流保護(hù)裝置、微處理器、無線發(fā)射接收模塊,所述可控硅開關(guān)連接過電流保護(hù)裝置,所述過電流保護(hù)裝置和無線發(fā)射接收模塊連接微處理器,所述無線發(fā)射接收模塊設(shè)置一無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)一步包括采集模塊、傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理模塊,采集模塊與數(shù)據(jù)處理模塊之間通過傳輸模塊無線通信。本實(shí)用新型通過上述方案以使復(fù)合開關(guān)吸收了晶閘管零電壓投入,零電流切除及接觸器導(dǎo)通內(nèi)阻小,不發(fā)熱的優(yōu)點(diǎn),克服了接觸器開關(guān)投切電容器所引起的涌流電弧等缺陷。
文檔編號(hào)H02J3/18GK202749831SQ20122046921
公開日2013年2月20日 申請(qǐng)日期2012年9月15日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月15日
發(fā)明者李忠勝 申請(qǐng)人:李忠勝