通用型智能功率保护控制器制造技术

技术编号:10422726 阅读:133 留言:0更新日期:2014-09-12 13:38
本实用新型专利技术提出了一种通用型高可靠智能功率保护控制器,包括:电源适配器、电流/电压互感器和A/D数字取样转换器;与电源适配器和A/D数字取样转换器连接的单片微型计算机;单片微型计算机与参数设置按键、参数存贮器连接,单片微型计算机的数据输出端分别与显示译码器、显示驱动器及LED数码管连接,驱动控制器和控制继电器电连接,控制继电器与功率型设备电连接,功率型设备的供电端在继电器的控制下与供电端串联连接。本实用新型专利技术能够对功率型设备从电源端实时获取实际运行中负荷电源功率消耗的状态并与存贮在控制器内部的标准数据进行科学分析监控,使功率型设备在全寿命期内实现可靠保护,免维护状态下做到有效连续无故障运行。

【技术实现步骤摘要】
通用型智能功率保护控制器
本技术涉及电气控制领域,特别是指一种通用型智能功率保护控制器。
技术介绍
传统的功率型设备保护原理一般设计在实际负荷超出现有额定功率3—5倍左右才起作用。但大量实践表明:由于种种原因导致负荷长时间工作在大于额定功率而又小于保护功率时,是引起设备损坏的最主要原因。如某设备的额定功率为500W,保护值按5倍额定功率设计。当设备的实际负荷达到2.5倍额定功率时,保护电路是不起任何作用的,而这种状态必然会导致设备在长时间连续工作状态下损坏。这就是目前任何功率型设备都已设计有保护电路,而又常损坏的根本原因。再之,功率型设备的每次维修成本几乎占到了整个新设备的1/3-1/4。显然,研制一种新型的智能保护设备的必要性是目前非常有现实意义和非常重要的一项工作。从目前通用保护技术的资料上查看,现行的各种保护措施都存在局限即不能根据功率型电器设备的外部运行条件遇到不同变化的程度而随时灵活采取有效的可靠性预防性和保护性措施,因此频频导致在保护电路没有发挥作用时就将设备损坏的现象频频发生。主要原因在于:当电器设备的实际负荷大于额定功率而又小于过载保护功率时,并在相对长时间内保护电路没有起到任何作用而使设备损坏。另一方面,绝大多数保护电路的设计都没有采用智能化措施,所设计的保护值也都是固定值,因此也不可能对电器设备在工作时当外部运行条件出现严重恶化但又尚未达到保护值时,将设备损坏。
技术实现思路
本技术提出一种通用型智能功率保护控制器,能够使任意功率型电器设备在全寿命期内连续、稳定、安全、可靠地有效工作,解决了现有技术中的设备不能根据实际负荷运行条件的变化而随时灵活采取可靠地预防性和保护性措施,最终导致设备损毁的问题。本技术的技术方案是这样实现的:通用型智能功率保护控制器,包括:与市电连接的电源适配器;与功率型设备电连接的互感器;与互感器和电源适配器电连接的A/D数字取样转换器;与电源适配器和A/D数字取样转换器连接的单片微型计算机,单片微型计算机与参数设置按键连接和参数存贮器连接;A/D数字取样转换器与单片微型计算机的输入端连接,单片微型计算机的输出端分别与显示驱动器和驱动控制器连接,显示驱动器与显示器连接,驱动控制器与控制继电器电连接,控制继电器与功率型设备电连接,功率型设备与市电连接。优选的,单片微型计算机为STC90C52RC单片机。优选的,还包括语音报警器,语音报警器分别与扬声器和驱动控制器连接。优选的,显示器为八段LED数码管,显示驱动器为74LC164或ICM7218驱动器。优选的,互感器为高精度线性电流/电压(A/V)互感器。本技术的有益效果为:1、依据能量守衡定律的基本原则对被保护设备从电源端获取能量并与设备在实际运行的负荷电源能量消耗的状态进行科学分析监控2、采用动态交替式取样与比较判别保护控制,防止在每级动态保护值的过渡取样期间出现时间错漏,导致保护失控或漏控现象发生,确保系统运行在高精度、连续动态监管范围之内;3、采用高精度线性电流/电压互感器直接从设备供电端的电源处获取实时能量;4、采用多级(本项目中选用四级)保护控制参数对功率型设备进行监控;5、采取通用型保护参数任意设置的方法,只需将被保护设备的额定功率、输入电源或控制电压、保护控制值等参数输入控制器内即可自动实现多级保护参数在程序内部自动转换生成。【附图说明】为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有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技术的一些实施例,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为本技术的电路结构原理框图;图中:1、电源适配器;2、互感器;3、单片微型计算机;4、A/D数字取样转换器;5、显示驱动器;6、显示器;7、驱动控制器;8、控制继电器;9、参数存贮器;10、语音报警器;11、参数设置按键;12、蜂鸣器;13、通用型功率型设备。【具体实施方式】下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如I为本技术的电路结构原理框图,如图1所示,本技术的通用型智能功率保护控制器包括分别与电源适配器I连接的A/D数字取样转换器4、单片微型计算机3和显示驱动器5,显示驱动器5与显示器6连接,用于使显示器6正常工作,优选的,显示器6为数码管,互感器2通过A/D数字取样转换器4与单片微型计算机3的输入端连接,单片微型计算机3的输出端分别与显示驱动器5、参数贮存器9和驱动控制器7连接,驱动控制器7与控制继电器8和语音报警器10连接,电源适配器1、互感器2和控制继电器8均与通用型功率型设备13连接,其中互感器2为电流/电压(A/V)互感器,电流/电压(A/V)互感器即能将电流转换成电压的互感器,本技术中的电流/电压(A/V)互感器为市场上销售的超小型专用高精度线性且输出电压值为5V的互感器。电源适配器1,与市电连接,用于为本技术的通用型智能功率保护控制器中的各部分电路提供独立的电源,它不受通用型智能功率保护控制器在断开负荷时停电的影响,只直接受控于市电;互感器2,与功率型设备的电源串联获取直接的电源能量,用于为后端的智能分析模块提供直接数据;A/D数字取样转换器4在单片微型计算机3的控制下,将互感器2实时测量的模拟量快速转换成数字量,以供后端进行智能分析控制。参数设置模块,包括与单片微型计算机3连接的参数存贮器9和参数设置按键11,参数设置按键11包括功能设置键、向上键和向下键,参数设置按键11根据不同的功率型设备的额定功率,通过三个按键(一个功能设置键、二个控制方向键)输入,以供单片微型计算机3在开始运行时对设置的数据进行分析以确定对功率型设备四级保护状态实际参数的设定;参数存贮器9,用于记忆参数设置按键11输入的数据,保证在各种条件下如断电、停电、程序受干扰“死机”或“跑飞”等可迅速恢复各种有效数据。显示驱动模块,包括显示驱动器5和显示器6,可以实时动态地显示保护状态所设置的所有参数值;单片微型计算机3是本技术通用型智能功率保护控制器的核心部件,实现所有数据采集、多重保护数据的综合智能分析判断并向驱动控制器7发出控制命令;驱动控制器7,执行单片微型计算机3发来的控制命令,向控制继电器8和语音报警器10送出控制命令;控制继电器8,串接在通用型功率型设备的供电回路中,当收到保护控制动作命令后,迅速断开电源,使通用型功率型设备断电从而与负荷断开,起到保护设备的作用;语音报警器11与扬声器12连接,当发生保护动作断开负荷时,向用户发出数字合成语音提示,以警示用户故障原因和类型,为迅速排除故障提供信息并建立良好的人机界面,本技术中的各个电气元件如控制继电器、驱动控制器、互感器等均为现有技术。根据“能量守衡”定律可知:被保护的通用型功率型设备13所输出的功率应与它实际从市电电源端获取的能量成正比(对于不同的功本文档来自技高网...

【技术保护点】
通用型智能功率保护控制器,其特征在于,包括:与市电连接的电源适配器;与功率型设备电连接的互感器;与所述互感器和电源适配器电连接的A/D数字取样转换器;与所述电源适配器和A/D数字取样转换器连接的单片微型计算机,所述单片微型计算机与参数设置按键连接和参数存贮器连接;所述A/D数字取样转换器与所述单片微型计算机的输入端连接,所述单片微型计算机的输出端分别与显示驱动器和驱动控制器连接,所述显示驱动器与显示器连接,所述驱动控制器与控制继电器电连接,所述控制继电器与功率型设备电连接,所述功率型设备与市电连接。

【技术特征摘要】
1.通用型智能功率保护控制器,其特征在于,包括: 与市电连接的电源适配器; 与功率型设备电连接的互感器; 与所述互感器和电源适配器电连接的A/D数字取样转换器; 与所述电源适配器和A/D数字取样转换器连接的单片微型计算机,所述单片微型计算机与参数设置按键连接和参数存贮器连接; 所述A/D数字取样转换器与所述单片微型计算机的输入端连接,所述单片微型计算机的输出端分别与显示驱动器和驱动控制器连接,所述显示驱动器与显示器连接,所述驱动控制器与控制继电器电连接,所述控制继电器与功率型设备电连接,所述功率型...

【专利技术属性】
技术研发人员:于京光郑渊源
申请(专利权)人:北京北方圣光网络科技有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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