万能断路器/接触器的缓断装置的制作方法

文档序号:7190396阅读:238来源:国知局
专利名称:万能断路器/接触器的缓断装置的制作方法
技术领域
本实用新型属于一种控制装置,具体地说是涉及一种应用在万能断路器、接触器
上的缓断装置。
背景技术
目前国内抑制电压波动的办法很多,常见的有在线路出口加装电抗器,配电装置 实行无功补偿,个别地区装设有源虑波器,动态电压恢复器,配电系统电能质量统一控制 器,但无论采用上述什么办法,都不能解决电压深度波动甚至失电存在的问题,而且投入很 大,维护费用也高。

发明内容本实用新型的目的是提供一种能够有效抑制电压波动的缓断装置。 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案 本实用新型在交流三相电路的中性线上设置继电器常闭触点,继电器常闭触点通 过整流电路连接接触器,接触器的另一端连接至交流三相中的任意一相,所述的接触器与 放电电容并联连接;在中性线上还设有桥式整流电路,桥式整流电路的输出端连接继电器, 继电器与储能电容并联连接,储能电容与继电器常开触点II串联设置。 上述的整流电路包括正半周整流电路和负半周整流电路;上述的正半周整流电路 包括二极管II及与二极管II相串联的二极管III ;上述的负半周整流电路包括与接触器 并联设置的二极管I,二极管I的阴极连接二极管II阴极与二极管III阳极的公共端。 上述二极管III的阴极连接强行励磁回路,强行励磁回路由并联设置的电阻II和 电容VI组成。 在负半周整流电路中,二极管I并联设置阻容电路,上述的阻容电路由串联连接 的电容III和电阻III组成。 在正半周整流电路中,二极管II的阳极连接限流电阻。 上述的放电电容与继电器常开触点III串联连接,放电电容与继电器常开触点 III串联后再与接触器并联连接。 上述的放电电容、继电器常开触点III还与电阻VI相串联。 上述的桥式整流电路串联连接降压电容,降压电容与电阻IV并联连接。 采用上述技术方案的本实用新型,适用于万能断路器、交流接触器用交流50HZ、
60HZ额定工作电压,380V、660V、1140V的电力系统中接通和分断电路,在因雷击、瞬间短路
重合闸供电系统发生瞬间失压,保持万能断路器、接触器不脱扣,且操作接通、分断与常规
操作接通、分断完全一致,不改变原有主线路,当事故停电超过缓断定时时间时,万能断路
器、接触器脱扣,达到躲过电压闪停保持连续生产不停机,不需重新启动控制系统的目的,
从而从根本上解决了 "闪停"造成的停机、停产现象,大大的提高了工作效率。 为此,本实用新型经过了试验,其具体情况如下所述
3[0015] —、试验条件 1、海拔高度不超过1000m ; 2、周围环境温度不高于85"和不低于-30"; 3、无爆炸危险的环境; 4、有防雨雪的地方。 二、试验技术参数 1、电气强度应承受交流50HZ、2000V的实验电压,历时lmin,无击穿或闪现象; 2、绝缘电阻在环境温度为25±5"及相对湿度为50_75%的环境中,装置的绝缘 电阻应不小于10MQ ; 3、装置在其输入电压交流220V、50HZ,电压波动75-110X范围内,启动迅速,吸合 可靠,能正常工作; 4、装置的输出电压视应用对象不同,为3-12V(直流); 5、装置的输出电流视应用对象不同,为30-550mA(直流); 6、装置的延缓功能视应用对象不同,为1S、2S、3S。 三、试验方法 1 、电气强度试验按GB998规定执行; 2、绝缘电阻试验按GB998规定执行; 3、装置在电压波动范围的下限,即165V时,启动3次,启动迅速,吸合可靠,能正常 工作; 装置在电压波动范围的上限,即242V时,启动3次,启动迅速,吸合可靠,能正常工 作; 4、装置的输出电压用数字万用表测量; 5、装置的输出电流用数字万用表测量; 6 、装置的延缓功能用秒表测量。 四、试验效果 1 、吸合速度快,强劲有力,吸合、释放时干净利落、无抖动,合闸时间小于100MS,分 闸时间小于30MS,避免了当电网出现波动或失压时,触头抖动引起的燃弧熔焊,减少了触头 磨损,延长了触头使用寿命。 2、万能断路器、接触器运行在电网出现闪停时,可保持延缓,针对应用不同对象,
可延时ls、2s、3s释放,在闪停后不需重新启动控制系统。 3、接触器节电95%以上,且成本低,性能可靠,经久耐用。 4、万能断路器欠压线圈电压,交流接触器线圈电压视不同对象运行在直流3-12V 之间。 5、万能断路器欠压线圈电流,交流接触器线圈电流视不同对象运行在直流 30-550mA之间。 6、万能断路器欠压线圈,交流接触器线圈运行温度接近常温,延长了使用寿命。 7、装置总共有4线,接线简单,安装方便。 8、体积小,重量轻。 9、安装无角度要求。
图1为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型在交流三相电路的中性线上设置继电器常闭触点Z卫,继 电器常闭触点Z卫通过整流电路连接接触器CJ,接触器CJ的另一端连接至交流三相中的任 意一相。以本实用新型为例,接触器CJ连接至A相中,另外,在接触器CJ还与复位开关K 相串联,该复位开关K为单刀双掷开关。并且,接触器CJ与放电电容Cs并联连接,放电电容 Cs还与继电器常开触点IIIZJ3和电阻VIRe串联连接,放电电容Cp继电器常开触点IIIZJ3 和电阻VIRe串联后,再与接触器CJ并联连接。 另外,在中性线上还设有桥式整流电路。为更好地实施本实用新型,桥式整流电路 为电容降压桥式整流电路,即原有的桥式整流电路串联连接降压电容Q,降压电容Q与电 阻IVR4并联连接。然后,桥式整流电路的输出端连接继电器ZL,继电器ZL与储能电容C;并 联连接,储能电容(;与继电器常开触点IIZL2串联设置。需要指出的是,继电器ZL动作在 接触器CJ之后,那么,继电器常闭触电Z卫和继电器常开触点11IZJ3均动作在接触器CJ之 后。 上述的整流电路包括正半周整流电路和负半周整流电路。其中,正半周整流电路 包括二极管1102及与二极管1102相串联的二极管niD3,并且,二极管IID2的阳极连接限 流电阻& ;二极管IIID3的阴极连接强行励磁回路,强行励磁回路由并联设置的电阻II R2 和电容VICe组成。 上述的负半周整流电路包括与接触器CJ并联设置的二极管I Dp二极管叫的阴 极连接二极管1102阴极与二极管11103阳极的公共端。同时,二极管I D工并联设置阻容电 路,上述的阻容电路由串联连接的电容IIIC3和电阻111&组成。 如图1所示,本实用新型的工作原理是 启动按键QA,电压在正半周经继电器常闭触点ZJp限流电阻Rp二极管IHV二极 管IIID3、电阻II R2及电容VIC6进行半波整流,向接触器CJ供电,经原电路中电机综合保 护器的常闭接点TA、BH与接触器CJ形成回路。在电压负半周时,经接触器CJ、二极管I Dp 二极管IIID3、电阻IIR2向接触器CJ续流,经接触器CJ与原电路中电机综合保护器的常闭 接点TA、 BH使接触器CJ维持吸合。 为了降低启动电流,故在放电电容C5回路中串接继电器常开触点ZJ3,因继电器ZJ 动作在接触器CJ动作之后,故在电源闪停时,放电电容C5对接触器CJ放电,使接触器CJ保 持正常吸合。同时由于放电电容(:5的电流过大,为限制放电电容(:5的电流,防止继电器常 开触点ZJ3在工作时融粘,因此放电电容C5还与电阻VIR6相串联。需要说明的是,限流电阻 Ri是接触器CJ启动的限流电阻,二极管I D工为负半周整流二极管。电阻II !^、电容VICe 组成强行励磁回路,加速接触器CJ的启动时间。而电阻IIIRy电容111(:3组成阻容电路, 保护二极管I Dlt)电容II (^为降压电容,它并联在继电器常闭触点ZJp限流电阻I^和二 极管II 02之上,而放电电阻1 5与电容11 G并联设置。 当接触器CJ启动结束后,继电器常闭触点Z卫断开,正半周由电容II C2降压经二极管IIID3整流,经电阻n&、接触器CJ、原电路中电机综合保护器的常闭接点TA、BH、按键 QA使接触器CJ维持吸合,负半周同上。其中,放电电阻R5是接触器CJ停止工作后电容II C2的放电电阻。 另外,降压电容Q 、 二极管D4组成电容降压桥式整流电路,给继电器ZJ供电,电阻
ivR4是降压电容q的放电电阻。因电容降压整流电源稳定度较慢,故在储能电容c;之前加
继电器常开触点ZJ2,使继电器ZJ吸合后储能电容C4才能储能,否则继电器ZJ动作缓慢,
不能满足设计要求。在电网闪停时储能电容c;向继电器zj放电使之保持吸合,合理选择
降压电容Q,可使继电器ZJ在电源电压US的75 %到US的110%交流电压之间正常工作, 不需增加稳压电路,同时可使继电器ZJ动作在接触器CJ之后,这样才能保证整个装置正常工作。 在图1中,虚框内为原有电路,K为装置和原有电路的复位开关,在实际安装时,他 们为同一个单刀多掷开关。当复位开关K闭合时,本实用新型具有延缓功能;而当复位开关 K与缓断装置断开,本实用新型无延缓功能。
权利要求一种万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于在交流三相电路的中性线上设置继电器常闭触点(ZJ1),继电器常闭触点(ZJ1)通过整流电路连接接触器(CJ),接触器(CJ)的另一端连接至交流三相中的任意一相,所述的接触器(CJ)与放电电容(C5)并联连接;在所述的中性线上还设有桥式整流电路,桥式整流电路的输出端连接继电器(ZL),继电器(ZL)与储能电容(C4)并联连接,储能电容(C4)与继电器常开触点II(ZL2)串联设置。
2. 根据权利要求1所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于所述的整流 电路包括正半周整流电路和负半周整流电路;所述的正半周整流电路包括二极管II(D》及 与二极管II(D》相串联的二极管III(D》;所述的负半周整流电路包括与接触器(CJ)并联 设置的二极管I(D》,二极管I(D》的阴极连接二极管II(D》阴极与二极管III(D》阳极的 公共端。
3. 根据权利要求2所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于所述二极管iii(d3)的阴极连接强行励磁回路,强行励磁回路由并联设置的电阻n(ig和电容vi(Ce) 组成。
4. 根据权利要求2所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于在负半周整流电路中,二极管I(D》并联设置阻容电路,所述的阻容电路由串联连接的电容III(C》和 电阻III(R3)组成。
5. 根据权利要求2所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于在正半周整流电路中,二极管II(D》的阳极连接限流电阻(R》。
6. 根据权利要求l所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于所述的放电电容(C5)与继电器常开触点III (ZJ3)串联连接,放电电容(C5)与继电器常开触点III (ZJ3) 串联后再与接触器(CJ)并联连接。
7. 根据权利要求l所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于所述的放电 电容(Cs)、继电器常开触点III(ZJ3)还与电阻VI(Re)相串联。
8. 根据权利要求1所述的万能断路器/接触器的缓断装置,其特征在于所述的桥式整流电路串联连接降压电容(c》,降压电容(c》与电阻ivog并联连接。
专利摘要本实用新型公开了一种万能断路器/接触器的缓断装置,在交流三相电路的中性线上设置继电器常闭触点,继电器常闭触点通过整流电路连接接触器,接触器的另一端连接至交流三相中的任意一相,接触器与放电电容并联连接;在中性线上还设有桥式整流电路,桥式整流电路的输出端连接继电器,继电器与储能电容并联连接,储能电容与继电器常开触点II串联设置。本实用新型在因雷击、瞬间短路重合闸供电系统发生瞬间失压时,能保持万能断路器、接触器不脱扣,且操作接通、分断与常规操作接通、分断完全一致。当事故停电超过缓断定时时间时,万能断路器、接触器脱扣,达到躲过电压闪停保持连续生产不停机,从而从根本上解决了“闪停”造成的停机停产现象。
文档编号H01H47/00GK201465912SQ200920092698
公开日2010年5月12日 申请日期2009年8月28日 优先权日2009年8月28日
发明者孙长江, 张培龙 申请人:孙长江;张培龙
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