CN212391720U - 一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构 - Google Patents

一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构 Download PDF

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方久文
左亮杰
史雪菲
刘文宇
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Abstract

本实用新型公开了一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,涉及发变保护技术领域,旨在解决由于风冷控制回路由保护装置板卡上的内部继电器进行控制,内部继电器的接触点直接接入风冷***的交流启动回路中;当内部继电器发生故障时,板卡电路容易直接接入交流启动回路中导致板卡被烧坏的技术问题,其技术方案要点是包括板卡和风冷***回路,所述板卡上设置有用于控制风冷***回路的内部继电器;所述内部继电器耦接有用于隔离板卡与风冷***回路的并受控于内部继电器的隔离模块,所述隔离模块耦接于风冷***回路以控制风冷***回路启动。达到了防止板卡接入交流启动回路中而被烧坏,提高了机组安全性和稳定性的效果。

Description

一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构
技术领域
本实用新型涉及发变保护的技术领域,尤其是涉及一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构。
背景技术
变压器风冷***是一种用于对变压器进行风冷散热的***。
现有授权公告号为CN203324749U的中国专利,公开了变压器领域内的一种变压器风冷控制***,包括连接在交流电压输入单元上的可编程序控制器,可编程序控制器的信号输出端与继电器控制单元的信号输入端相连,继电器控制单元的信号输出端与若干功率开关的信号输入端相连,每一功率开关的均连接有一组油泵及风机,每组油泵和风机上均设置有状态监测传感器,状态监测传感器的信号输出端均与可编程序控制器的信号输入端相连,每组功率开关均连接在可编程序控制器上,本实用新型通过可编程序控制器实现变压器内冷却***的自动切换,从而提高了变压器冷却自动化程度,增强了变压器运行的可靠性,可用于变压器冷却中。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:上述风冷控制***在应用于发变组保护的过程中,由于风冷控制回路由保护装置板卡上的内部继电器进行控制,内部继电器的接触点直接接入风冷***的交流启动回路中;当内部继电器发生故障时,板卡电路容易直接接入交流启动回路中导致板卡被烧坏,故有待改善。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其具有防止板卡接入交流启动回路中而被烧坏,提高了机组安全性和稳定性的优势。
本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,包括板卡和风冷***回路,所述板卡上设置有用于控制风冷***回路的内部继电器;所述内部继电器耦接有用于隔离板卡与风冷***回路的并受控于内部继电器的隔离模块,所述隔离模块耦接于风冷***回路以控制风冷***回路启动。
通过采用上述技术方案,通过隔离模块将风冷***回路的强电与板卡的弱电分开,因此,即便是风冷***回路与隔离模块短接也仅仅会将隔离模块烧毁,不会导致板卡的功率过大而被烧毁,从而保证了板卡不受损坏,提高了机组的安全性和稳定性。
本实用新型进一步设置为:所述隔离模块包括电磁继电器。
通过采用上述技术方案,电磁继电器的设置便于在对风冷***回路进行控制的同时实现电气隔离,从而降低了板卡接入交流启动回路中而导致烧坏的几率,提高了机组的安全性和稳定性。
本实用新型进一步设置为:所述隔离模块包括光电耦合器。
通过采用上述技术方案,光电耦合器为另一种隔离方式,通过光电耦合器控制电路不仅响应速度快,而且其隔离的电压可以达到几千伏,从而降低了板卡接入交流启动回路中而导致烧坏的几率,提高了机组的安全性和稳定性。
本实用新型进一步设置为:所述隔离模块还包括串联在隔离模块中的熔断器。
通过采用上述技术方案,熔断器的设置便于在隔离模块损坏而与风冷***回路短接而过流时将电路断开,从而保护电源,防止电源因过流而被烧坏。
本实用新型进一步设置为:所述隔离模块还包括串联连接在隔离模块中的过压放电单元。
通过采用上述技术方案,过压放电单元的设置便于在隔离模块损坏而与风冷***回路短接而过流时接地,从而将高电压引入接地端,降低了板卡受损的几率。
本实用新型进一步设置为:所述过压放电单元包括压敏电阻,所述压敏电阻一端连接于隔离模块,另一端接地。
通过采用上述技术方案,压敏电阻由于其特有的非线性伏安特性,在电路内电压低于压敏电阻的阈值时,压敏电阻呈现高阻态;而当电压高于阈值时,压敏电阻呈现低阻态进行放电,从而能够将电路中的高电压释放,减小元器件被高压击穿的几率。
本实用新型进一步设置为:所述隔离模块中串联连接有用于输出板卡周围温度信号的温度检测模块,所述温度检测模块耦接有响应于温度检测模块并发出控制信号的控制模块,所述控制模块耦接有响应于控制信号以发出报警信号并进行降温的响应模块。
通过采用上述技术方案,温度检测模块的设置便于检测隔离模块的温度,并将检测信号发送给控制模块,控制模块在温度信号超过阈值时发送信号给响应模块,控制响应模块中的红色发光二极管LED1亮起并控制散热风扇工作进行散热。
本实用新型进一步设置为:所述控制模块中设置有调节温度检测模块阈值的调节模块。
通过采用上述技术方案,调节模块的设置便于对控制模块中的温度检测模块的阈值进行调节,从而便于对温度检测模块的检测精度进行调节。
综上所述,本实用新型的有益效果为:
1、采用了电磁继电器或者光电耦合器作为隔离模块在板卡与风冷***回路之间的技术,从而产生在控制风冷***回路的同时防止板卡接入交流启动回路中而被烧坏,提高了机组安全性和稳定性的效果;
2、采用了熔断器和压敏电阻构成的过压放电单元相配合的技术,从而产生在隔离模块因损坏与风冷***回路短接时对板卡进行保护的效果;
3、采用了温度检测模块、控制模块、响应模块和调节模块相配合的技术,从而产生在隔离模块温度过高时自动检测并及时散热的效果。
附图说明
图1为实施例1中一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构的整体结构示意图;
图2为实施例2中一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构的整体结构示意图。
图中:1、板卡;2、隔离模块;21、过压放电单元;3、风冷***回路;4、温度检测模块;5、控制模块;51、调节模块;6、响应模块。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
实施例1:
一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,参照图1,其包括板卡1和风冷***回路3,板卡1上设置有用于控制风冷***回路3的内部继电器KA1,内部继电器KA1集成在板卡1上,板卡1采用南瑞继保RCS985A型板卡。
内部继电器KA1耦接有用于隔离板卡1与风冷***回路3的并受控于内部继电器KA1的隔离模块2,隔离模块2耦接于风冷***回路3以控制风冷***回路3启动。内部继电器KA1的常开触点串联连接在隔离模块2中,隔离模块2包括电磁继电器KA2,电磁继电器KA2为中间继电器。
电磁继电器KA2的线圈串联连接在隔离模块2中,电磁继电器KA2的常开触点串联连接在风冷***回路3中。电磁继电器KA2的电源采用110V直流电经过金升阳PV05-27B05R2型电源模块转换得到。内部继电器KA1的线圈得到板卡1的信号产生磁性,吸合常开触点使得隔离模块2得电,隔离模块2中的电磁继电器KA2得电吸合常开触点从而控制风冷***回路3启动以对变压器进行散热。
隔离模块2还包括串联在隔离模块2中的熔断器FU,熔断器FU为直流熔断器,熔断器FU用于在隔离模块2损坏而与风冷***回路3短接时将隔离模块2断开以保护电路。
隔离模块2还包括串联连接在隔离模块2中的过压放电单元21,过压放电单元21包括压敏电阻RV,压敏电阻RV一端连接于隔离模块2,另一端接地。压敏电阻RV的阈值为40V,压敏电阻RV用于在隔离模块2损坏而与风冷***回路3短接时将电压接地,防止损坏板卡1。
隔离模块2中串联连接有用于输出温度信号的温度检测模块4,温度检测模块4耦接有响应于温度检测模块4并发出控制信号的控制模块5,控制模块5耦接有响应于控制信号以发出报警信号并进行降温的响应模块6。
温度检测模块4为串联连接在隔离模块2中的热敏电阻RT,热敏电阻RT为正温度系数热敏电阻,热敏电阻RT一端连接于电源负极,另一端连接于电磁继电器KA2的线圈,热敏电阻RT与电磁继电器KA2线圈的连接点连接有第四电阻R4。控制模块5包括比较器N1和第一三极管Q1,比较器N1的同相端连接于第四电阻R4的另一端,比较器N1的反相端连接有调节温度检测模块4阈值的调节模块51。
调节模块51包括串联连接在电源与接地端之间的第一电阻R1和第二电阻R2,第一电阻R1和第二电阻R2的连接点连接有第三电阻R3,第三电阻R3的另一端连接于比较器N1的反相端,第二电阻R2为可变电阻。
响应模块6包括红色发光二极管LED1和散热风扇,比较器N1的输出端连接于第一三极管Q1的基极,第一三极管Q1的发射极连接于散热风扇,散热风扇的另一端接地;第一三极管Q1的集电极连接于红色发光二极管LED1的阴极,红色发光二极管LED1的阳极连接于电源。
工作原理如下:
在内部继电器KA1对风冷***回路3进行控制的时候,内部继电器KA1得电控制隔离模块2得电;此时电磁继电器KA2得电,使得风冷***回路3接入220V交流电对变压器进行散热,从而实现了通过电磁继电器KA2进行隔离,保证了板卡1的安全稳定。
另外,当电磁继电器KA2损坏而使得风冷***回路3接入隔离模块2时,交流电压超过压敏电阻RV的阈值而使得压敏电阻RV导通,从而通过压敏电阻RV接地放电。在继电器工作过程中,热敏电阻RT对隔离模块2的温度进行检测,由于热敏电阻RT为正温度系数,故而其阻值随温度增大而增大;当温度超过设定的阈值时,比较器N1输出高电平,此时第一三极管Q1导通从而驱动红色发光二极管LED1亮起并驱动散热风扇进行散热。
实施例2:
一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,参照图2,以实施例1为基础,本实施例与实施例1的区别在于:隔离模块2包括光电耦合器U1,光电耦合器U1中的发光二极管串联连接在隔离模块2中,光敏三极管的集电极连接于第六电阻R6后连接电源;光敏三极管的发射极连接于第五电阻R5。风冷***回路3中串联连接有双向可控硅VT,双向可控硅VT的控制端Vp连接于第五电阻R5的另一端,以接受光电耦合器U1的控制。
工作原理如下:与实施例1的区别在于:当隔离模块2得电时,光电耦合器U1中的发光二极管发光,光敏三极管导通,双向可控硅VT的控制端Vp输入高电平,从而使得双向可控硅VT导通,使得风冷***回路3得电启动。
本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,包括板卡(1)和风冷***回路(3),所述板卡(1)上设置有用于控制风冷***回路(3)的内部继电器KA1;其特征在于:所述内部继电器KA1耦接有用于隔离板卡(1)与风冷***回路(3)的并受控于内部继电器KA1的隔离模块(2),所述隔离模块(2)耦接于风冷***回路(3)以控制风冷***回路(3)启动。
2.根据权利要求1所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述隔离模块(2)包括电磁继电器KA2。
3.根据权利要求1所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述隔离模块(2)包括光电耦合器U1。
4.根据权利要求2或3所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述隔离模块(2)还包括串联在隔离模块(2)中的熔断器FU。
5.根据权利要求1所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述隔离模块(2)还包括串联连接在隔离模块(2)中的过压放电单元(21)。
6.根据权利要求5所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述过压放电单元(21)包括压敏电阻RV,所述压敏电阻RV一端连接于隔离模块(2),另一端接地。
7.根据权利要求1所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述隔离模块(2)中串联连接有用于输出板卡(1)周围温度信号的温度检测模块(4),所述温度检测模块(4)耦接有响应于温度检测模块(4)并发出控制信号的控制模块(5),所述控制模块(5)耦接有响应于控制信号以发出报警信号并进行降温的响应模块(6)。
8.根据权利要求7所述的用于发变组保护装置启动的风冷控制回路结构,其特征在于:所述控制模块(5)中设置有调节温度检测模块(4)阈值的调节模块(51)。
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