[实用新型]双路直流电源切换控制电路有效

专利信息
申请号: 201320214370.6 申请日: 2013-04-24
公开(公告)号: CN203261119U 公开(公告)日: 2013-10-30
发明(设计)人: 王晓雄;刘宇穗;王景超;刘国顺;张大海;裴顺 申请(专利权)人: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
主分类号: H02J9/06 分类号: H02J9/06
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 曾旻辉;王朔
地址: 510663 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 直流电源 切换 控制电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及直流供电电源领域,特别是涉及一种双路直流电源切换控制电路。

背景技术

热工自动化系统中,热控部分涉及停炉或者停机等重要保护的用电对象采用双路110V直流电供电,当电源供给发生故障时,将造成热工自动化设备的失灵、误动,直接影响机组安全运行,因此要求两路电源可无扰切换。

传统的切换方法一般是在两个直流断路器的输出正极各正接一个二极管,将两个二极管的负极并接,引入两路直流电源后利用二极管进行电流切换,输出一路至用电对象,这种切换方法存在可靠性低的缺点。比如,当两路直流电源负极接地时,会造成负载设备过电压受损;进行电流切换的两个二极管损坏时,会使两路直流电源间充电受损。

实用新型内容

基于此,有必要提供一种可靠性高的双路直流电源切换控制电路。

一种双路直流电源切换控制电路,包括第一直流断路器和第二直流断路器,所述第一直流断路器的输入正极和输入负极分别连接第一直流电源的正极和负极;所述第二直流断路器的输入正极和输入负极分别连接第二直流电源的正极和负极;第一直流-直流隔离模块和第二直流-直流隔离模块,所述第一直流-直流隔离模块的输入正极和输入负极分别连接所述第一直流断路器的输出正极和输出负极;所述第二直流-直流隔离模块的输入正极和输入负极分别连接所述第二直流断路器的输出正极和输出负极;第一二极管和第二二极管,所述第一二极管的正极与所述第一直流-直流隔离模块的输出正极连接;所述第二二极管的正极与所述第二直流-直流隔离模块的输出正极连接;所述第一二极管的负极和第二二极管的负极并接,作为所述双路直流电源切换控制电路的输出正极;所述第一直流-直流隔离模块的输出负极与所述第二直流-直流隔离模块的输出负极并接,作为所述双路直流电源切换控制电路的输出负极;所述双路直流电源切换控制电路的输出正极和输出负极构成所述双路直流电源切换控制电路的输出端。

在其中一个实施例中,所述双路直流电源切换控制电路包括多路输出接口,每路所述输出接口均与所述双路直流电源切换控制电路的输出端并联。

在其中一个实施例中,每路所述输出接口包括小型断路器,每个所述小型断路器的输入正极和输入负极分别连接所述双路直流电源切换控制电路的输出正极和输出负极,所述小型断路器的输出正极和输出负极连接负载。

在其中一个实施例中,每路所述输出接口包括监视继电器,每个所述监视继电器并联连接于对应所述小型断路器的输出正极和输出负极之间。

在其中一个实施例中,所述双路直流电源切换控制电路包括串联于所述第一直流-直流隔离模块输出负极的第三二极管,及串联于所述第二直流-直流隔离模块输出负极的第四二极管,所述第三二极管的负极与所述第一直流-直流隔离模块的输出负极连接;所述第四二极管的负极与所述第二直流-直流隔离模块的输出负极连接。

上述双路直流电源切换控制电路,两路直流电源由两个直流断路器引入后,分别经过一个直流-直流隔离模块,然后利用二极管进行电流切换,由双路直流电源切换控制电路的输出端输出一路直流电源。由于采用双路直流-直流隔离模块,在不影响两路直流电源无扰切换的同时,有效隔离两路直流电源,避免直流电源的输入和输出电路之间相互干扰,可靠性高。

附图说明

图1为一实施例中双路直流电源切换控制电路的结构图;

图2为另一实施例中双路直流电源切换控制电路的结构图。

具体实施方式

热工自动化电源是指从厂用低压配电装置及直流网络取得可靠的交流与直流电源,供给热工自动化设备并构成独立的配电回路。热工自动化系统是电厂的控制中心,为满足安全运行的需要,必须保证供电电源的可靠性。

热工自动化系统中热控部分涉及停炉或者停机等重要保护的用电对象采用双路110V直流电供电,当电源供给发生故障时,将造成热工自动化设备的失灵、误动,直接影响机组安全运行,因此要求两路电源可无扰切换。

传统的切换方法一般是两个直流断路器的输出正极各正接一个二极管,将两个二极管的负极并接,引入两路直流电源后利用二极管进行电流切换,输出一路至用电对象。本实用新型通过在两个直流断路器的输出端各接入一个DC-DC(直流-直流)隔离模块,在不影响两路直流电源无扰切换的同时,有效隔离两路直流电源,避免直流电源的输入和输出电路之间相互干扰,可靠性高。

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。

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