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程控免维护电池柜制造技术

技术编号:3350435 阅读:218 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种程控电池柜,包括: 整流器,通过交流电源检测器与交流电源相连; 充电器;通过所述交流电源检测器与交流电源相连; 可充电电池;与所述充电器输出端相连; 切换器;其输入端分别与所述整流器输出和所述可充电电池相连,其输出端连接至合闸输出端; 调压器;其输入端与所述切换器输出相连,其输出端连接至控制输出端;和 控制器,分别与所述整流器、充电器、切换器和调压器相连, 其特征在于,所述控制器为可编程控制器,其包括: 开关量输入端,与所述交流电源检测器的输出端相连; 模拟量输入端组,包括与所述整流器的输出端相连的整流电压输入端,和与所述可充电电池组相连的可充电电池电压输入端;以及 控制输出端组,包括: 可充电电池过放截断输出端,与过放截断接触器相连,所述过放截断接触器的触点串接在所述可充电电池组和所述切换器之间;和 切换控制输出端,与所述切换接触器相连,所述切换继电器位于所述切换器内。(*该技术在2004年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本技术涉及一种程控电池柜。电池柜或直流屏是变配电站、发电厂所必需的直流操作电源,还可以作为冶金矿山、石油化工、广播电视、计算机房等场所的不间断直流电源。在传统的电池柜中,对电池柜中电池的充电、电池供电的切换等控制一般采用继电器和分立元件以及数字电路来实现,其缺点是硬件线路复杂,可靠性差。如果要改变控制功能,则要改变电路结构和元件参数,对用户和制造厂商来说均不方便。本技术的目的在于提供一种免维护程控电池柜,其内的各种控制由可编程程序控制器实现。本技术的免维护程控电池柜包括整流器;交流电源检测器与交流电源相连;充电器;通过所述交流电源检测器与交流电源相连;可充电电池;与所述充电器输出端相连;切换器;其输入端分别与所述整流器输出和所述可充电电池相连,其输出端连接至合闸输出端;调压器;其输入端与所述切换器输出相连;其输出端连接至控制输出端;和控制器,分别与所述整流器、充电器、切换器和调压器相连,其特征在于,所述控制器为可编程控制器,其包括开关量输入端,与所述交流信号检测器的输出相连;模拟量输入端组,包括与所述整流器的输出端相连的整流电压输入端,和与所述可充电电池组相连的可充电电池电压输入端;以及控制输出端组,包括可充电电池过放截断输出端,与过放截断接触器相连,所述过放截断接触器的触点串接在所述可充电电池组和所述切换器之间;和切换控制输出端,与所述切换接触器相连,所述切换继电器位于所述切换器内。如上所述;本技术的程控电池柜采用了可编控制器,其优点是功能齐全,使用灵活方便,在硬件连接确定了之后,可以通过编制和修改程序来实现和调整各种功能,克服了传统式电池柜只能通过硬件来改变功能和性能的缺点。以下结合附图详细描述本技术的实施例,其中附图说明图1是本技术的程控电池柜的方框图;图2和图3是实现图1中框图的具体线路图;图4a-c是存储在可编程控制器内的程序的流程图。请参见图1,图1示出了本技术的免维护程控电池柜的方框图。如图1所示,本技术的程控电池柜包括整流器1、充电器2、蓄电池组3、切换器4、调压器5和控制器6。整流器1和充电器2通过一组(三个)交流电源检测器A、B、C连接至三相交流电源。在本实施例中,采用了三相交流电源,整流器1的输出端与切换器4相连,向切换器4输出经整流后的直流电。充电器2的输出端与蓄电池组3相连,以向蓄电池组3充电。同时,蓄电池组3也与切换器4相连。切换器4在控制器6的控制下进行切换,以选择把整流器1的直流输出和蓄电池组3的直流输出之一提供至合闸输出端OUT1和经调压器5提供给控制输出端OUT2。充电器2对蓄电池组3的充电以及切换器4、调压器5的工作均由控制器6控制。与传统的电池柜一样,本技术的程控电池柜还可以包括一绝缘电压控制器7,该绝缘电压检测器7用于检测电池柜体与电气线路的绝缘状况。参见图2和图3,图2和图3示出了图1中框图的具体线路图。从图2中可以看出,整流器1包括三相变压器T1和三相全桥整流器D1,三相变压器T1的输入端通过三个交流电源检测器A、B、C与三相交流电源相连。检测器A、B、C的作用是检测各相交流电源是否正常,其结构可采用一耦合器BT串接一二极管DT,如果该相交流正常,则二极管DT有直流输出。三相全桥整流器D1的输出端连接至合闸输出端OUT1。充电器2包括三相变压器T2和可控硅整流器D2,可控硅整流器D2的输出端与蓄电池组E(即图1中的3)相连。调压器5包括同向连接的硅二极管串D3和与该硅二极管串D3并联的触点J1’,该触点J1受下文要描述的接触器J1控制。该调压器5通过硅二极管串D3对整流器输出电压进行降压来调节输出的控制电压。硅二极管串D3的各硅二极管之间的连接点与硅二极管串D3两端之一之间分别跨接手动开关K1-K4。当按下或接通手动开关K1-K4时,即可将被该按下的开关所跨接的一个或若干个硅二极管短接,使之失去降压作用。如图2所示,切换器4由一二极管D4和触点J2′并联构成。二极管D4的正端与整流器4的输出端相连,其负端与硅二极管串D3的正端相连,并通过一二极管D5与蓄电池组E正极相连。切换器4中的触点J2′由下文将要描述的接触器J2(见图3)控制。在正常工作(即交流电源正常)情况下,该触点J2′断开,整流器1的输出一方面直接输出至合闸输出端OUT1,另一方面通过二极管D4并经硅二极管串D3的调压输出至控制输出端OUT2。整流器1的输出由于单向导通的二极管D5的作用不会到达蓄电池组E。如果出现异常情况,如交流电异常,则在控制器6控制下(下文描述)切换器4的触点J2′闭合,蓄电池组E经二极管D5和触点J2′与合闸输出端OUT1相通,向合闸输出端OUT1提供电压,同时蓄电池组E经调压器5向控制输出端OUT2提供电压。绝缘电压检测器7包括绝缘继电器XJJ。该绝缘继电器7的结构与传统的绝缘继电器结构相同,关于其结构和工作原理在此就不再赘述。如图2中所述,在蓄电池组E上并联有放电开关K6和放电电组R,放电开关K6和放电电阻R相互串联。当放电开关K6合上时,蓄电池组E的电能经放电电阻R释放,它能对损坏的蓄电池E起活化作用。请参见图3,图3单独示出了图1中的控制器的电路图。该控制器6用可编程控制器PC构成。它包括开关量输入端X0-X2、绝缘电压检测输入端X6和手动警铃停止输入端X7,这组输入端属于开关量输入端,其中,开关量输入端X0-X2分别与交流电源检测器A、B和C的输出端相连;绝缘电压检测输入端X6与绝缘继电器XJJ的触点XJJ′相连;手动警铃停止输入端X7与手动按钮K5相连。可编程控制器PC还包括一组模拟量输入端,有整流电压输入端IN1,充电电压输入端IN2、蓄电池组电压输入端IN3和控制电压输入端IN4。整流电压输入端IN1与图2中的整流器1输出端相连,以获取整流器1输出的直流电压量;充电电压输入端IN2与图2中的充电器2输出端相连,以获取充电器2输出的直流电压量;蓄电池组电压输入端I03与蓄电池组E的正极相连,以获得蓄电池组E的电压量,了解蓄电池充电和放电情况;控制电压输入端IN4与调压器输出端相连,以获得调压器输出的电压量。可编程序控制器PC在存储在其内的程序的控制下,根据上述这些输入量来控制其各输出端。可编程控制器PC的输出端是用于控制充电器、调压器、切换器的工作的控制输出端,它包括蓄电池过放截断输出端Y0、控制调压输出端Y1、警铃报警输出端Y2、切换控制输出端Y4以及各种光指示输出端,这些指示输出端包括闪光报警输出端Y20、交流电源故障输出端Y21、整流电压异常输出端Y22、充电电压异常输出端Y23、蓄电池电压过高输出端Y24、蓄电池电压过低输出端Y25、控制电压异常输出端Y26以及绝缘监测故障输出端Y27。这些指示输出端分别接一指示灯L20-L27,指示灯L20-L27的另一端与控制输出端OUT2相连。当可编程控制器PC得出有上述各种故障或异常时,分别使与这些异常和故障对应的指示输出端接地,从而相应的指示灯发光,作相应的指示。如图3所示,蓄电池过放截断输出端Y0通过过放截断接触器J3,连接至图2中的控制输出端OUT2,过放截断接触器J3的触点J3′与蓄电池组E串联,在正常情况下,该触点J3′闭合,充电器通过该本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种程控电池柜,包括整流器,通过交流电源检测器与交流电源相连;充电器;通过所述交流电源检测器与交流电源相连;可充电电池;与所述充电器输出端相连;切换器;其输入端分别与所述整流器输出和所述可充电电池相连,其输出端连接至合闸输出端;调压器;其输入端与所述切换器输出相连,其输出端连接至控制输出端;和控制器,分别与所述整流器、充电器、切换器和调压器相连,其特征在于,所述控制器为可编程控制器,其包括开关量输入端,与所述交流电源检测器的输出端相连;模拟量输入端组,包括与所述整流器的输出端相连的整流电压输入端,和与所述可充电电池组相连的可充电电池电压输入端;以及控制输出端组,包括可充电电池过放截断输出端,与过放截断接触器相连,所述过放截断接触器的触点串接在所述可充电电池组和所述切换器之间;和切换控制输出端,与所述切换接触器相连,所述切换继电器位于所述切换器内。2.如权利要求1所述的程控电池柜,其特征在于,所述模拟量输入端组还包括与所述调压器输出端相连的控制电压输入端;所述控制输出端组还包括调压输出端,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:何文元
申请(专利权)人:何文元
类型:实用新型
国别省市:

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