一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统技术方案

技术编号:11238977 阅读:171 留言:0更新日期:2015-04-01 12:26
一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统。其包括:微处理器B、主开关第一位置开关S1OF1、主开关第二位置开关S1OF2、主开关第三位置开关S1OF3、备开关第一位置开关S2OF1、备开关第二位置开关S2OF2、备开关第三位置开关S2OF3、正转继电器J1、反转继电器J2和电机M。本发明专利技术不但能用于使用电动机的自动转换开关,还能用于使用电磁线圈驱动的自动转换开关上。经过实践证明在拥有以上三重保护后可以完全杜绝电机烧毁和开关机构损坏等故障,提高了自动转换开关的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统。其包括:微处理器B、主开关第一位置开关S1OF1、主开关第二位置开关S1OF2、主开关第三位置开关S1OF3、备开关第一位置开关S2OF1、备开关第二位置开关S2OF2、备开关第三位置开关S2OF3、正转继电器J1、反转继电器J2和电机M。本专利技术不但能用于使用电动机的自动转换开关,还能用于使用电磁线圈驱动的自动转换开关上。经过实践证明在拥有以上三重保护后可以完全杜绝电机烧毁和开关机构损坏等故障,提高了自动转换开关的可靠性。【专利说明】一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统
本专利技术属于自动电源切换装置、输配电
,特别是涉及一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统。
技术介绍
自动转换开关是配电系统的重要组成装置,一般自动转换开关的输入口连接供电系统的常用和备用两路电源,在两路电源间自动切换,以保证负载供电的连续性。 自动转换开关的转换都需要借助外力驱动机械结构完成电源转换过程,外力主要由电动机、电磁铁、储能机构等驱动器件利用电能转化而来;目前很多自动转换开关失效是因为驱动器件出现损坏,所以保证驱动器件可靠性是自动转换开关可靠工作的前提。 图1示出了目前自动转换开关驱动器的控制系统图,如图1所示,该控制系统以继电器Jl J2为开关器件,SlOF, S20F为主备电源位置反馈节点,电动机M为驱动器件,电动机M—端接公共端,另两端接正反转控制回路。主电源正常时,微处理器B控制继电器Jl闭合,电动机M正转回路接通,驱动机构断开备电源断路器闭合主电源断路器。当主电源断路器闭合后,微处理器B监测到SlOF节点闭合,立刻控制继电器Jl断开,转换完成。当主电源故障,备电源正常时,微处理器B控制继电器J2闭合,电动机M反转回路接通,驱动机构断开主电源断路器闭合备电源断路器,微处理器B监测到S20F节点闭合,立刻控制继电器J2断开,转换完成。 以上控制系统优点是电气结构和程序逻辑简单,成本低。缺点是如果继电器Jl或J2触头粘连,电动机M会始终通电,时间长了会烧毁电动机M ;如果电动机M长期通电,电动力会长时间作用在转换开关上,使转换开关的机械结构因此变形;如果SlOF或S20F节点出现损坏,微处理器B会监测到错误的开关位置反馈信号。例如实际开关已闭合,但因为OF出现损坏,所以微处理器B监测到的是开关分断信号,微处理器B就会持续发出闭合信号,造成电动机M烧毁或开关机构损坏,这样自动转换开关就不能正常工作。
技术实现思路
为了解决上述问题,本专利技术的目的在于提供一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统。 为了达到上述目的,本专利技术提供的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统包括:微处理器B、主开关第一位置开关S10F1、主开关第二位置开关S10F2、主开关第三位置开关S10F3、备开关第一位置开关S20F1、备开关第二位置开关S20F2、备开关第三位置开关S20F3、正转继电器Jl、反转继电器J2和电机M ;其中:微处理器B的四个输入端口分别与主开关第二位置开关S10F2、主开关第三位置开关S10F3、备开关第二位置开关S20F2和备开关第三位置开关S20F3相连接,其两个输出端口分别与正转继电器Jl和反转继电器J2相连接,正转继电器Jl通过备开关第一位置开关S20F1与电机M相连接,反转继电器J2通过主开关第一位置开关SlOFl与电机M相连接。 所述的主开关第一位置开关SlOFl为主电源开关上的常闭触点开关,其为主电源开关的位置反馈信号开关,当主电源开关闭合时其断开;备开关第一位置开关S20F1为备电源开关上的常闭触点开关,其为备电源开关的位置反馈信号开关,当备电源开关闭合时其断开; 所述的主开关第二位置开关S10F2和主开关第三位置开关S10F3为主电源开关上的常开触点开关,其为主电源开关的位置反馈信号开关,当主电源开关闭合时其闭合;备开关第二位置开关S20F2和备开关第三位置开关S20F3为备电源开关上的常开触点开关,其为备电源开关的位置反馈信号开关,当备电源开关闭合时其闭合。 所述的正转继电器Jl为电机M的正转控制继电器,其动作时,输出触点闭合,电机M正转运行;反转继电器J2为电机M的反转控制继电器,其动作时,输出触点闭合,电机M反转运行。 本专利技术提供的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统不但能用于使用电动机的自动转换开关,还能用于使用电磁线圈驱动的自动转换开关上。经过实践证明在拥有以上三重保护后可以完全杜绝电机烧毁和开关机构损坏等故障,提高了自动转换开关的可靠性。 【专利附图】【附图说明】 图1为已有技术中自动转换开关驱动器的控制系统图; 图2为本专利技术提供的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统的原理框图; 图3为本专利技术中主电源开关位置反馈电路原理图; 图4为本专利技术中电动机正反转控制回路原理图; 图5为本专利技术提供的自动转换开关驱动器控制系统的控制逻辑框图。 【具体实施方式】 下面结合附图和具体实施例对本专利技术提供的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统进行详细说明。 如图2所示,本专利技术提供的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统包括:微处理器B、主开关第一位置开关S10F1、主开关第二位置开关S10F2、主开关第三位置开关S10F3、备开关第一位置开关S20F1、备开关第二位置开关S20F2、备开关第三位置开关S20F3、正转继电器Jl、反转继电器J2和电机M ;其中:微处理器B的四个输入端口分别与主开关第二位置开关S10F2、主开关第三位置开关S10F3、备开关第二位置开关S20F2和备开关第三位置开关S20F3相连接,其两个输出端口分别与正转继电器Jl和反转继电器J2相连接,正转继电器Jl通过备开关第一位置开关S20F1与电机M相连接,反转继电器J2通过主开关第一位置开关SlOFl与电机M相连接。 所述的主开关第一位置开关SlOFl为主电源开关上的常闭触点开关,其为主电源开关的位置反馈信号开关,当主电源开关闭合时其断开;备开关第一位置开关S20F1为备电源开关上的常闭触点开关,其为备电源开关的位置反馈信号开关,当备电源开关闭合时其断开; 所述的主开关第二位置开关S10F2和主开关第三位置开关S10F3为主电源开关上的常开触点开关,其为主电源开关的位置反馈信号开关,当主电源开关闭合时其闭合;备开关第二位置开关S20F2和备开关第三位置开关S20F3为备电源开关上的常开触点开关,其为备电源开关的位置反馈信号开关,当备电源开关闭合时其闭合。 所述的正转继电器Jl为电机M的正转控制继电器,其动作时,输出触点闭合,电机M正转运行;反转继电器J2为电机M的反转控制继电器,其动作时,输出触点闭合,电机M反转运行。 微处理器B为本系统的控制核心部件,其同时监测主电源开关上S10F2和S10F3两个位置反馈信号用于判断主电源开关的位置,同时监测备电源开关上S20F2和S20F3两个位置反馈信号,用于判断备电源开关的位置;通过控制两个继电器Jl、J2的开断,控制电机M正反转;电动机M正转回路,即主电源开关闭合回路中串入了备开关第一位置开关S20F1,电机反转回本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统,其特征在于:所述的具有三重保护的自动转换开关驱动器控制系统包括:微处理器B、主开关第一位置开关S1OF1、主开关第二位置开关S1OF2、主开关第三位置开关S1OF3、备开关第一位置开关S2OF1、备开关第二位置开关S2OF2、备开关第三位置开关S2OF3、正转继电器J1、反转继电器J2和电机M;其中:微处理器B的四个输入端口分别与主开关第二位置开关S1OF2、主开关第三位置开关S1OF3、备开关第二位置开关S2OF2和备开关第三位置开关S2OF3相连接,其两个输出端口分别与正转继电器J1和反转继电器J2相连接,正转继电器J1通过备开关第一位置开关S2OF1与电机M相连接,反转继电器J2通过主开关第一位置开关S1OF1与电机M相连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张凌华李松泽熊艳张浩孔令辉沈飞飞李双佑
申请(专利权)人:施耐德万高天津电气设备有限公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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