一种可靠的智能电容器制造技术

技术编号:19907264 阅读:27 留言:0更新日期:2018-12-26 04:06
本实用新型专利技术公开了一种可靠的智能电容器,包括电压过零检测模块、电流过零检测模块、控制器以及电容模块,所述电容模块包括补偿电容、继电器以及驱动电路,所述电压过零检测模块以及电流过零检测模块分别与控制器相连,所述驱动电路与继电器电性连接,所述控制器与驱动电路相连,所述电容模块还包括反馈电路,所述反馈电路包括用于检测继电器输出端电压传感器、基准电压源以及比较器,所述电压传感器以及基准电压源分别与比较器输入端相连,所述比较器输出端与控制器输入端相连。本实用新型专利技术通过反馈电路检测继电器输出端电压,通过继电器输出端电压判断补偿电容是否成功投切,本实用新型专利技术结构原理简单,易于实现,有效提高补偿电容投切的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种可靠的智能电容器
本技术涉及智能电容器

技术介绍
智能电容器,主要用于根据电网状况改善电网的功率因数,以提高用电效率,目前智能电容器主要用于各种电力网络,能够大大地节约电力资源。现有的智能电容器主要是根据电网输入电压电流的相位差,向继电器发送电平信号控制补偿电容的投切操作,但是现有技术中向继电器发送电平信号后却并没有得到继电器是否已成功将补偿电容投切的反馈信号,工作人员只能通过补偿电容投切前后的电网系统功率因数间接判断补偿电容是否成功投切,判断过程较为繁琐。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是:如何在向继电器发送电平信号后产生反映补偿电容是否可靠投切的反馈信号。本技术解决其技术问题的解决方案是:一种可靠的智能电容器,包括电压过零检测模块、电流过零检测模块、控制器以及电容模块,所述电容模块包括补偿电容、控制补偿电容进行投切操作的继电器以及提高控制器对继电器驱动能力的驱动电路,所述电压过零检测模块以及电流过零检测模块分别与控制器输入端相连,所述驱动电路与继电器电性连接,所述控制器输出端与驱动电路相连,所述电容模块还包括反馈电路,所述反馈电路包括用于检测继电器输出端电压传感器、基准电压源以及比较器,所述电压传感器以及基准电压源分别与比较器输入端相连,所述比较器输出端与控制器输入端相连。作为上述技术方案的进一步改进,所述电容模块配置有多个,各个电容模块中的补偿电容容值可以相同也可以不同,所述控制器输出端分别与各个电容模块的驱动电路相连。作为上述技术方案的进一步改进,所述驱动电路包括三极管Q1、三极管Q2、电容C1、电容C2、电阻R1以及二极管D1,所述控制器输出端与三极管Q1基极相连,三极管Q1发射极接地,三极管Q1集电极通过电容C1与三极管Q2基极相连,三极管Q2发射极分别与电源VCC以及二极管D1正极相连,二极管D1负极先后通过电容C2以及电阻R1接地,三极管Q2集电极接在电容C2和电阻R1之间,二极管D1负极与继电器输入回路相连并通过继电器输入回路接在三极管Q1集电极。本技术的有益效果是:本技术通过反馈电路检测继电器输出端电压,通过继电器输出端电压判断补偿电容是否成功投切,本技术结构原理简单,易于实现,有效提高补偿电容投切的可靠性。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本技术的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。图1是本技术的电路模块示意图;图2是本技术的驱动电路原理图。具体实施方式以下将结合实施例和附图对本技术的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本技术的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本技术的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本技术的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本技术保护的范围。另外,文中所提到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本专利技术创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。参照图1~图2,本技术公开了一种可靠的智能电容器,包括电压过零检测模块、电流过零检测模块、控制器以及电容模块,所述电容模块包括补偿电容、控制补偿电容进行投切操作的继电器以及提高控制器对继电器驱动能力的驱动电路,所述电压过零检测模块以及电流过零检测模块分别与控制器输入端相连,所述驱动电路与继电器电性连接,所述控制器输出端与驱动电路相连,所述电容模块还包括反馈电路,所述反馈电路包括用于检测继电器输出端电压传感器、基准电压源以及比较器,所述电压传感器以及基准电压源分别与比较器输入端相连,所述比较器输出端与控制器输入端相连。具体地,本技术通过反馈电路检测继电器输出端电压,通过继电器输出端电压判断补偿电容是否成功投切,本技术结构原理简单,易于实现,有效提高补偿电容投切的可靠性。进一步作为优选的实施方式,本技术具体实施方式中,所述电容模块配置有多个,各个电容模块中的补偿电容容值可以相同也可以不同,所述控制器输出端分别与各个电容模块的驱动电路相连。具体地,本技术中所述控制器能够根据电网输入电压电流的相位差,自动控制不同的补偿电容进行投切,自适应性强。进一步作为优选的实施方式,本技术具体实施方式中,所述驱动电路包括三极管Q1、三极管Q2、电容C1、电容C2、电阻R1以及二极管D1,所述控制器输出端与三极管Q1基极相连,三极管Q1发射极接地,三极管Q1集电极通过电容C1与三极管Q2基极相连,三极管Q2发射极分别与电源VCC以及二极管D1正极相连,二极管D1负极先后通过电容C2以及电阻R1接地,三极管Q2集电极接在电容C2和电阻R1之间,二极管D1负极与继电器输入回路相连并通过继电器输入回路接在三极管Q1集电极。具体地,当控制器控制继电器闭合时,向三极管Q1基极输出高电平,三极管Q1和三极管Q2均导通,电源VCC的电压直接加载到电容C2上,最终提高加载到继电器输入回路的电压,从而缩短继电器的闭合时间,提高继电器的闭合速度。进一步作为优选的实施方式,本技术具体实施方式中,所述继电器输入回路上可串联一个报警提示灯,当补偿电容成功投入到电网时,点亮报警提示灯,当补偿电容成功从电网切除时,熄灭报警提示灯;所述智能电容器还包括火花探测模块,所述火花探测模块与控制器输入端相连,本技术通过火花探测模块检测继电器的投切操作时是否有火花产生,如果检测到有火花产生,证明继电器质量存在问题,应及早进行维护;所述智能电容器还包括无线通信模块,所述无线通信模块与控制器通信连接,所述控制器通过无线通信模块将继电器的投切结果等数据发送到后台中心。以上对本技术的较佳实施方式进行了具体说明,但本专利技术创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本技术精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可靠的智能电容器,包括电压过零检测模块、电流过零检测模块、控制器以及电容模块,所述电容模块包括补偿电容、控制补偿电容进行投切操作的继电器以及提高控制器对继电器驱动能力的驱动电路,所述电压过零检测模块以及电流过零检测模块分别与控制器输入端相连,所述驱动电路与继电器电性连接,所述控制器输出端与驱动电路相连,其特征在于:所述电容模块还包括反馈电路,所述反馈电路包括用于检测继电器输出端的电压传感器、基准电压源以及比较器,所述电压传感器以及基准电压源分别与比较器输入端相连,所述比较器输出端与控制器输入端相连。

【技术特征摘要】
1.一种可靠的智能电容器,包括电压过零检测模块、电流过零检测模块、控制器以及电容模块,所述电容模块包括补偿电容、控制补偿电容进行投切操作的继电器以及提高控制器对继电器驱动能力的驱动电路,所述电压过零检测模块以及电流过零检测模块分别与控制器输入端相连,所述驱动电路与继电器电性连接,所述控制器输出端与驱动电路相连,其特征在于:所述电容模块还包括反馈电路,所述反馈电路包括用于检测继电器输出端的电压传感器、基准电压源以及比较器,所述电压传感器以及基准电压源分别与比较器输入端相连,所述比较器输出端与控制器输入端相连。2.根据权利要求1所述的一种可靠的智能电容器,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏毅民
申请(专利权)人:佛山市索思电气有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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