多电源热备份均流供电装置制造方法及图纸

技术编号:10093835 阅读:139 留言:0更新日期:2014-05-28 17:57
本发明专利技术属于直流电源技术领域,特别涉及一种热备份电源。多电源热备份均流供电装置,包括两套以上并联的带有调压控制电路的直流电源,各直流电源中调压控制电路的调压采样负端均接在负载的负端;各直流电源中调压控制电路的调压采样正端则各自通过一个双向采样电路,在本电源供电时采集负载正端电压信号,在本电源热备份时采集本电源电压输出正端的电压信号。本发明专利技术使主电源到付电源的切换不存在临界值,只要负载两端的电压低于付电源调压目标值,付电源就会从备份状态进入供电状态,使负载两端的电压不会低于付电源调压目标值;并避免了切换过程中负载出现瞬间低压供电问题。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术属于直流电源
,特别涉及一种热备份电源。多电源热备份均流供电装置,包括两套以上并联的带有调压控制电路的直流电源,各直流电源中调压控制电路的调压采样负端均接在负载的负端;各直流电源中调压控制电路的调压采样正端则各自通过一个双向采样电路,在本电源供电时采集负载正端电压信号,在本电源热备份时采集本电源电压输出正端的电压信号。本专利技术使主电源到付电源的切换不存在临界值,只要负载两端的电压低于付电源调压目标值,付电源就会从备份状态进入供电状态,使负载两端的电压不会低于付电源调压目标值;并避免了切换过程中负载出现瞬间低压供电问题。【专利说明】多电源热备份均流供电装置
本专利技术属于直流电源
,特别涉及一种热备份电源。
技术介绍
在需要确保直流电源供电高可靠性的场合,常采取两套电源并机,其中一套作为主电源进行供电,另一套作为付电源保持热备份,当主电源出现故障时切换至付电源供电,实现负载的不间断供电。给远端负载供电时,由于供电线路过长,当负载电流较大时会产生较大的线路压降损耗,使得负载两端实际的电压远低于电源端的输出电压。因此需要将电源的调压采样点引到远端的负载两端,以控制负载端电压的稳定。如果将主电源和付电源的调压采样点同时接到远端的负载两端,则势必会出现一个电源采样电压值高于其调压目标值(两个电源的调压目标值不会完全相等),且无法通过调整本机输出电压而降低采样点电压,该机就会不断地降低本机输出端的电压直至输出电压为零,从而无法实现电源的热备份。目前解决这个问题方法,是通过继电器和开关接点将主电源的调压采样点引到远端的负载两端,而付电源的调压采样点则接到本机输出端,并将付电源的调压目标值设置为略低于主电源,从而实现付电源的热备份,具体电路参见附图1。图中左侧电源因其“主、付”开关设在“主”位而成为主电源,右侧电源因其“主、付”开关设在“付”位而成为付电源,主、付电源调压采样点的负端通过各自的继电器常开接点共同接到了负载端的负端,主电源调压采样点的正端通过本机的继电器J常开接点和“主、付”开关“主”触点接到了负载端的正端,付电源调压采样点的正端通过本机的继电器J常开接点和“主、付”开关“付”触点以及主电源的继电器常开接点接到了付机输出端的正端(隔离二极管的正端)。正常工作时主电源通过调压控制电路调整主电源输出电压,使负载端电压稳定在主电源调压目标值。当主电源出现故障输出电压降到一定值(即所使用继电器J的释放电压)时,其输出端的继电器J就会释放,继电器J的常开接点断开,切断主电源调压采样点的正端至远端负载正端的连接,同时继电器的另一组常开接点断开,也切断了付电源调压采样点的正端到本机输出端的连接,而主电源继电器的常闭接点闭合,则接通了付电源调压采样点的正端至远端负载正端的连接,从而实现由主电源供电到付电源供电的切换,付电源通过调压控制电路调整付电源输出电压,使负载端电压稳定在付电源调压目标值。该技术存在的问题有二,一是:当主电源出现故障导致输出电压降低但尚未达到继电器J释放电压时,无法实现从主电源到付电源的切换,导致低压供电可能造成负载无法正常工作。二是,当主电源故障成功实现主电源到付电源的供电切换时,由于继电器J需要一定的释放时间,导致电源切换过程中出现负载瞬间低压供电。
技术实现思路
本专利技术的目的是:提供一种可以克服现有技术不足,实现主付电源无缝切换的供电装置。本专利技术的技术方案是:一种多电源热备份均流供电装置,包括两套以上并联的带有调压控制电路的直流电源,其特征是:所述各直流电源中调压控制电路的调压采样负端均接在负载的负端;所述各直流电源中调压控制电路的调压采样正端则各自通过一个双向采样电路,在本电源供电时采集负载正端电压信号,在本电源热备份时采集本电源电压输出正端的电压信号;所述双向采样电路包括:正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述本电源电压输出正端的第二二极管,以及与所述第二二极管并联的第二电阻:正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述负载正端的第三二极管,以及与所述第三二极管并联的第三电阻。本专利技术可以使主电源到付电源的切换不存在临界值,只要负载两端的电压低于付电源调压目标值,付电源就会从备份状态进入供电状态,使负载两端的电压不会低于付电源调压目标值;由于摒弃了使用继电器,主电源所提供的电压稍有降低,付电源立刻弥补,因此避免了切换过程中负载出现瞬间低压供电问题。本专利技术还可以实现用多个小功率电源并联对远距离的大功率用电负载进行稳定供电,实现单个电源的热接入和热退出。因此相较于原技术,用途更为广泛。【专利附图】【附图说明】附图1为现有技术电原理图;附图2为本专利技术原理框图。【具体实施方式】实施例1:参见附图2,一种多电源热备份均流供电装置,包括两套以上并联的带有调压控制电路的直流电源,其特征是:所述各直流电源中调压控制电路的调压采样负端均接在负载的负端;所述各直流电源中调压控制电路的调压采样正端则各自通过一个双向采样电路,在本电源供电时采集负载正端电压信号,在本电源热备份时采集本电源电压输出正端的电压信号;所述双向采样电路包括:正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述本电源电压输出正端的第二二极管D2,以及与所述第二二极管D2并联的第二电阻R2:正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述负载正端的第三二极管D3,以及与所述第三二极管D3并联的第三电阻R3。电源正常启动后,调压目标值设定较高的那个电源为主电源,调压目标值设定较低的电源为付电源。在负载未接通时,各电源均无电流输出。因此线路压降为零,负载两端的电压值等于主电源输出端的电压值,也即是主电源采样点的电压值,其电压值等于主电源所设定的调压目标值时,主电源达到电压平衡。对于调压目标值较低的付电源,由于负载两端的电压值高于付电源的输出电压值,并且由于隔离二极管Dl的存在,使得负载两端的高电压不会回传到输出端,因此付电源中第三二极管D3截止,第二二极管D2导通,使得付电源采样点采到的电压等于付电源输出端电压。因此付电源会自动调整其输出端的电压值,使得输出电压等于其设定的调压目标值,使付电源达到电压平衡,此时,付电源就维持在输出电压等于其调压目标值的状态,形成热备份。接通负载后,主电源开始供电,形成电流回路,出现线路压降,因此负载端电压会降低,主电源的中第二二极管D2截止,第三二极管D3导通。主电源采样点所采到的电压为负载端的低电压,由于该电压值低于主电源所设置的调压目标值,主电源会自动调高其输出电压以确保负载端电压升高至其调压目标值,使主电源达到平衡。因此主电源实现了对线路压降的补偿。付电源不参与此过程。当主电源发生故障,即尽管主电源检测到负载端电压低于其设定的调压目标值,但无力通过提高自身输出电压使负载端电压维持在调压目标值时,负载端电压就会降低,一旦负载端电压降至低于付电源所设定的调压目标值,则付电源的中第二二极管D2截止,第三二极管D3导通,因此付电源采样点所采得的电压就不再是付电源输出端的电压,而是负载端的低于付电源调压目标值的电压。此时付电源会自动调高其输出电压直至负载端电压升高至付电源调压目标值,付电源开始供电,此时付电源实现对线路压降的补偿,并维持负本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种多电源热备份均流供电装置,包括两套以上并联的带有调压控制电路的直流电源,其特征是:所述各直流电源中调压控制电路的调压采样负端均接在负载的负端;所述各直流电源中调压控制电路的调压采样正端则各自通过一个双向采样电路,在本电源供电时采集负载正端电压信号,在本电源热备份时采集本电源电压输出正端的电压信号;所述双向采样电路包括:正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述本电源电压输出正端的第二二极管(D2),以及与所述第二二极管(D2)并联的第二电阻(R2):正端连接所述调压控制电路的调压采样正端、负端连接所述负载正端的第三二极管(D3),以及与所述第三二极管(D3)并联的第三电阻(R3)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:孟涛杨子房郝武学冯珂珂孟宪君
申请(专利权)人:中国人民解放军第二炮兵装备研究院第三研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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