[发明专利]一种用于浮法玻璃生产线的双电源切换装置及方法有效
申请号: | 201110401010.2 | 申请日: | 2011-12-06 |
公开(公告)号: | CN102420459A | 公开(公告)日: | 2012-04-18 |
发明(设计)人: | 田万春;刘永辉;陈晓江;王建青;邓力;王军 | 申请(专利权)人: | 中国建材国际工程集团有限公司 |
主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06 |
代理公司: | 上海三方专利事务所 31127 | 代理人: | 吴干权 |
地址: | 200063 上海市普*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 玻璃 生产线 双电源 切换 装置 方法 | ||
[技术领域]
本发明涉及电开关技术领域,具体涉及一种用于浮法玻璃生产线的双电源切换装置及方法。
[背景技术]
由于浮法玻璃厂绝大部分负荷属于一级负荷,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》及GB50435-2007《平板玻璃工厂设计规范》要求,一级负荷应由双重电源供电。
目前,浮法玻璃厂供配电系统末端采用的双电源切换装置有两种方式:传统二进二出和二进一出。首先,浮法玻璃厂的负荷特点与一般负荷不同,即烤窑时的计算负荷远大于正常生产时的计算负荷,这种负荷特点使得在配置变压器时必须考虑同时满足生产和烤窑的要求,即锡槽变压器配的较大,而正常生产时用的又很少,造成锡槽变压器正常生产时负荷率很低。同时公用工程变压器往往是满负荷运转,同样造成变压器负载损耗增加,寿命减小。
其次,传统二进二出和二进一出的双电源切换装置如果本体出现故障将无法实现正常的供电。
本发明通过增加手动/自动转换隔离开关,有效地避免了由于传统双电源切换装置本体故障造成的停电。
[发明内容]
本发明目的在于克服现有技术的不足,提供一种能合理分配浮法玻璃生产线锡槽变压器、公用工程变压器负荷,同时能避免由于双电源切换装置本体故障造成停电的双电源切换装置及方法。
为实现上述目的,设计一种用于浮法玻璃生产线的双电源切换装置,包括隔离开关、断路器,其特征在于隔离开关HH1设有三根导线,第一根导线连接成形变电所的输入端,第二根导线连接公用变电所的输入端,隔离开关HH1动触点设有第三根引线,连接断路器QL1(a)端,在动触点与断路器QL1(a)端之间抽头一端连接隔离开关HH3手动端,隔离开关HH3动触点连接第一根母线,断路器QL1上的动触点(b)连接断路器QL2上动触点(b),断路器QL1(c)一端连接断路器QL3(a)端,在断路器QL1(c)端与QL3(a)端之间抽头一端连接隔离开关HH3自动端,断路器QL3(b)端设有一动触点,连接断路器QL1(b)端和QL2(b)端之间导线的抽头端,断路器QL3(c)端连接断路器QL2(c)端,在断路器QL3(c)端与QL2(c)端之间抽头一端连接隔离开关HH4自动端,隔离开关HH4动触点连接第二根母线,断路器QL2(a)端连接隔离开关HH2动触点,在该动触点与断路器QL2(a)端之间抽头一端连接隔离开关HH4手动端,隔离开关HH2上还设有两根导线,一根连接成形变电所的输入端,另一根连接公用变电所的输入端。
用于浮法玻璃生产线的双电源切换装置的方法步骤:(1)当浮法玻璃生产线上的锡槽变压器基本满负荷运行,公用工程变压器也处于满负荷运转,进线电源隔离开关HH1选择电源二,进线电源隔离开关HH2选择电源四,即电源由公用工程变压器引来;(2)当浮法玻璃生产线转入正常生产阶段,由于锡槽电加热投入的较少,锡槽变压器负荷很低,而公用工程变压器仍然处于满负荷运转,进线电源隔离开关HH1选择电源一,进线电源隔离开关HH2选择电源三,即电源由锡槽变压器引来;(3)在双电源切换装置正常工作时,隔离开关HH3、HH4均为自动状态;(4)如果切换装置本体断路器QL1~3或控制器出现故障,将隔离开关HH3、HH4均切换为手动动状,保证正常供电,避免了由于双电源切换装置本体故障造成的停电。
进线电源隔离开关HH1,HH2根据浮法玻璃负荷性质来合理分配锡槽变压及公用工程变压器的负荷。
双电源切换装置正常工作时,隔离开关HH3、HH4均为自动状态;切换装置本体断路器QL1~3或控制器出现故障,手动操作隔离开关HH3、HH4,同样能保证正常供电,切换装置本体故障排除后,手动操作隔离开关HH3、HH4,使隔离开关HH3、HH4均切换为自动状态。
本发明与现有技术相比,结构简单、性能可靠、制造方便,可确保浮法玻璃生产线的正常供电,降低变压器的负载损耗,使变压器处于经济合理的负荷区间,提高变压器的寿命。
[附图说明]
附图1为本发明创造的电原理图;
附图2为本发明创造的箱体结构示意图;
附图3为本发明创造的箱体侧视图;
附图4为本发明创造的断路器总构造图;
附图5为本发明创造的断路器QL1工作原理图;
附图6为本发明创造的断路器QL2工作原理图;
附图7为本发明创造的断路器QL3工作原理图;
附图8(a)为本发明创造的电源Ⅰ电压测量原理图;
附图8(b)为本发明创造的电源Ⅱ电压测量原理图;
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