[实用新型]一种应用于煤矿井下永磁真空断路器的控制器有效
申请号: | 201520572843.9 | 申请日: | 2015-08-01 |
公开(公告)号: | CN204927176U | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
发明(设计)人: | 王二飞;张向前;黄双虎 | 申请(专利权)人: | 济源大地通信科技有限公司 |
主分类号: | H01H33/666 | 分类号: | H01H33/666 |
代理公司: | 武汉宇晨专利事务所 42001 | 代理人: | 李鹏;王敏锋 |
地址: | 459000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 煤矿 井下 永磁 真空 断路器 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及永磁真空断路器的控制器领域,具体涉及一种应用于煤矿井下永磁真空断路器的控制器。应用于煤矿井下永磁机构的安全控制。
背景技术
永磁机构是一种用于真空断路器的永磁保持、电子控制的电磁操作机构,其中的分、合闸线圈必须受电励磁,从而产生电磁吸力方可驱动铁芯运动。由于分合闸线圈驱动电流很大,如果不及时切断分闸或合闸线圈中的脉动电流,电源功耗就会很大,同时也有烧毁线圈的危险。因此必须及时切断分闸或合闸线圈中的脉动电流,这就要靠微处理器模块、驱动模块等共同完成。同时为了可靠的判断分合闸是否到位,还需要位置开关提供位置信号,本设计中判断分合闸位置的依据是驱动线圈的电流波形,因此位置开关的信号仅仅作为参考。
实用新型内容
本实用新型的目的是在于针对现有技术存在的上述问题,提供了一种应用于煤矿井下永磁真空断路器的控制器,实现煤矿井下永磁机构的安全控制。
为了实现上述的目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种应用于煤矿井下永磁真空断路器的控制器,包括微处理器,还包括充电电源,还包括分别与微处理器连接的电压电流采集模块、开关量输入输出模块、报警输出模块、合闸电容充放电模块、开闸电容充放电模块,合闸电容充放电模块包括合闸电容,合闸电容通过第一可控硅与充电电源连接,第一可控硅通过第一可控硅控制模块与微处理器连接,开闸电容充放电模块包括开闸电容,开闸电容通过第二可控硅与充电电源连接,第二可控硅通过第二可控硅控制器与微处理器连接,合闸电容和开闸电容两端均并联有放电模块。
如上所述的合闸电容的正极通过第一IGBT与第一端子连接,合闸电容的负极通过第二IGBT与第二端子连接,所述的开闸电容的正极通过第三IGBT与第三端子连接,开闸电容的负极通过第四IGBT与第四端子连接,第一IGBT、第二IGBT、第三IGBT和第四IGBT均通过IGBT驱动模块与微处理器连接,第二IGBT的集电极和栅极之间并联有第一压敏电阻,第四IGBT的集电极和栅极之间并联有第二压敏电阻,开闸电容负极和合闸电容的负极连接。
如上所述的放电模块包括串联的继电器模块和放电电阻,继电器模块与微处理器连接。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:
1.合分闸电流波形与位置开关信号双重检测,合分闸动作更加稳定可靠。
2.可以兼容使用单线圈型合分闸和双线圈型合分闸。
附图说明
图1是本实用新型的总体结构示意图;
图2是本实用新型的合分闸线圈(单线圈)接入示意图;
图3是本实用新型的合分闸线圈(双线圈)的第一接入线圈连接示意图;
图4是本实用新型的合分闸线圈(双线圈)的第二接入线圈连接示意图;
图5是本实用新型的合闸电容充放电结构示意图;
图6是本实用新型的开闸电容充放电结构示意图。
图中:1-微处理器;2-合闸电容充放电模块;201-合闸电容;202-第一可控硅;203-第一可控硅控制模块;204-第一继电器模块;205-第一放电电阻;3-开闸电容充放电模块;301-开闸电容;302-第二可控硅;303-第二可控硅控制模块;304-第二继电器模块;305-第二放电电阻;4-报警输出模块;5-电压电流采集模块;6-开关量输入输出模块;701-第一IGBT;702-第二IGBT;703-第三IGBT;704-第四IGBT;801-第一端子;802-第二端子;803-第三端子;804-第四端子;901-第一压敏电阻;902-第二压敏电阻;10-单线圈;11-第一线圈;12-第二线圈。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的技术方案作进一步详细描述。
实施方式1:
本实用新型是通过以下技术方案来实现的:
一种应用于煤矿井下永磁真空断路器的控制器,包括微处理器1,还包括充电电源,还包括分别与微处理器1连接的电压电流采集模块5、开关量输入输出模块6、报警输出模块4、合闸电容充放电模块2、开闸电容充放电模块3,合闸电容充放电模块2包括合闸电容201,合闸电容201通过第一可控硅202与充电电源连接,第一可控硅202通过第一可控硅控制模块203与微处理器1连接,开闸电容充放电模块3包括开闸电容301,开闸电容301通过第二可控硅302与充电电源连接,第二可控硅302通过第二可控硅控制器303与微处理器1连接,合闸电容201和开闸电容301两端均并联有放电模块。
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