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用于FEPS应急电源设备的切换开关

阅读:0发布:2021-10-22

专利汇可以提供用于FEPS应急电源设备的切换开关专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供了一种用于FEPS应急电源设备的切换 开关 ,壳体上分别设置有 传感器 接口 、市电接口、应急电源接口、备用电源接口、电源输出接口和放电接口,切换开关的一个输入端连接市电接口,切换开关的输出端连接电源输出接口,第一开关 电路 的开关分别连接应急电源接口和选择开关的输入端,第二开关电路的开关分别连接备用电源接口和选择开关的输入端,选择开关的一个输出端连接放电接口,选择开关的另一个输出端连接切换开关的另一个输入端,传感器接口连接微 控制器 的输入端, 微控制器 的输出端控制连接第一开关电路和第二开关电路。该用于FEPS应急电源设备的切换开关具有设计科学、实用性强、结构简单、使用方便的优点。,下面是用于FEPS应急电源设备的切换开关专利的具体信息内容。

1.一种用于FEPS应急电源设备的切换开关,其特征在于:包括壳体和分别设置在所述壳体内的微控制器、切换开关、第一开关电路、第二开关电路和选择开关,所述壳体上分别设置有传感器接口、市电接口、应急电源接口、备用电源接口、电源输出接口和放电接口,所述切换开关的一个输入端连接所述市电接口,所述切换开关的输出端连接电源输出接口,所述第一开关电路的开关分别连接所述应急电源接口和选择开关的输入端,所述第二开关电路的开关分别连接所述备用电源接口和选择开关的输入端,所述选择开关的一个输出端连接放电接口,所述选择开关的另一个输出端连接所述切换开关的另一个输入端,所述传感器接口连接所述微控制器的输入端,所述微控制器的输出端控制连接所述第一开关电路和所述第二开关电路。
2.根据权利要求1所述的用于FEPS应急电源设备的切换开关,其特征在于:所述第一开关电路和所述第二开关电路分别包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、三极管Q1和继电器K1,所述电阻R2的一端连接所述微控制器并通过所述电阻R3连接所述三极管Q1的发射极,所述电阻R2的另一端连接所述三极管Q1的基极,所述三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的集电极通过所述继电器K1的线圈和电阻R1连接VCC电源,所述二极管D1并联在所述继电器K1线圈的两端,所述继电器K1的静触点连接应急电源接口或备用电源接口,所述继电器K1的动触点连接所述选择开关的输入端。
3.根据权利要求1所述的用于FEPS应急电源设备的切换开关,其特征在于:所述切换开关为带有两组触点的继电器,所述切换开关第一组触点的静触点连接电源输出接口,所述切换开关第一组触点的第一动触点连接市电接口;所述选择开关为所述切换开关的第二组触点,所述切换开关第二组触点的静触点为所述选择开关的输入端,所述切换开关第二组触点的第一动触点连接放电接口,所述切换开关第二组触点的第二动触点连接所述切换开关第一组触点的第二动触点。
4.根据权利要求1所述的用于FEPS应急电源设备的切换开关,其特征在于:所述传感器接口为应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口,应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口分别连接所述微控制器。

说明书全文

用于FEPS应急电源设备的切换开关

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了一种用于FEPS应急电源设备的切换开关。

背景技术

[0002] FEPS消防设备应急电源是当今建筑物中应急照明灯具、消防等消防设备重要的电供应设备,当市电出现异常时,将启动FEPS应急电源为应急照明灯具、消防设备提供电力保障。FEPS应急电源通常采用电池为储能元件,FEPS应急电源启用后,电池通过逆变电路等为用电设备提供交流电源。由于FEPS应急电源仅在市电断电时才使用,而随着技术的进步,大多数情况下市电断电属于突发情况,也即FEPS应急电源的电池通常都处于长期存放状态。铅酸蓄电池长期存放容易损坏而影响电池容量,锂电池满电状态长期存放容易损坏而影响电池容量。锂电池充放电量在百分之二十到百分之八十之间为宜,且定期充放电也进一步有利于延长电池寿命,但是现有的电源切换开关无法满足循环充放电的切换。
[0003] 为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。发明内容
[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种设计科学、实用性强、结构简单、使用方便的用于FEPS应急电源设备的切换开关。
[0005] 为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种用于FEPS应急电源设备的切换开关,包括壳体和分别设置在所述壳体内的微控制器、切换开关、第一开关电路、第二开关电路和选择开关,所述壳体上分别设置有传感器接口、市电接口、应急电源接口、备用电源接口、电源输出接口和放电接口,所述切换开关的一个输入端连接所述市电接口,所述切换开关的输出端连接电源输出接口,所述第一开关电路的开关分别连接所述应急电源接口和选择开关的输入端,所述第二开关电路的开关分别连接所述备用电源接口和选择开关的输入端,所述选择开关的一个输出端连接放电接口,所述选择开关的另一个输出端连接所述切换开关的另一个输入端,所述传感器接口连接所述微控制器的输入端,所述微控制器的输出端控制连接所述第一开关电路和所述第二开关电路。
[0006] 基于上述,所述第一开关电路和所述第二开关电路分别包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、三极管Q1和继电器K1,所述电阻R2的一端连接所述微控制器并通过所述电阻R3连接所述三极管Q1的发射极,所述电阻R2的另一端连接所述三极管Q1的基极,所述三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的集电极通过所述继电器K1的线圈和电阻R1连接VCC电源,所述二极管D1并联在所述继电器K1线圈的两端,所述继电器K1的静触点连接应急电源接口或备用电源接口,所述继电器K1的动触点连接所述选择开关的输入端。
[0007] 基于上述,所述切换开关为带有两组触点的继电器,所述切换开关第一组触点的静触点连接电源输出接口,所述切换开关第一组触点的第一动触点连接市电接口;所述选择开关为所述切换开关的第二组触点,所述切换开关第二组触点的静触点为所述选择开关的输入端,所述切换开关第二组触点的第一动触点连接放电接口,所述切换开关第二组触点的第二动触点连接所述切换开关第一组触点的第二动触点。
[0008] 基于上述,所述传感器接口为应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口,应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口分别连接所述微控制器。
[0009] 本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型通过微控制器、切换开关、第一开关电路、第二开关电路和选择开关的相互配合,根据实际需要,满足市电与应急电源的切换的同时,能够根据需要通过第一开关电路、第二开关电路和选择开关电路进行选择切换,对应急电池和备用电池进行循环充放电,其具有设计科学、实用性强、结构简单、使用方便的优点。附图说明
[0010] 图1是本实用新型的结构示意框图
[0011] 图2是本实用新型开关电路的电路结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
[0013] 如图1和图2所示,一种用于FEPS应急电源设备的切换开关,包括壳体和分别设置在所述壳体内的微控制器、切换开关、第一开关电路、第二开关电路和选择开关,所述壳体上分别设置有传感器接口、市电接口、应急电源接口、备用电源接口、电源输出接口和放电接口,所述切换开关的一个输入端连接所述市电接口,所述切换开关的输出端连接电源输出接口,所述第一开关电路的开关分别连接所述应急电源接口和选择开关的输入端,所述第二开关电路的开关分别连接所述备用电源接口和选择开关的输入端,所述选择开关的一个输出端连接放电接口,所述选择开关的另一个输出端连接所述切换开关的另一个输入端,所述传感器接口连接所述微控制器的输入端,所述微控制器的输出端控制连接所述第一开关电路和所述第二开关电路。
[0014] 在壳体外部,市电接口连接市电电源,应急电源接口用于连接应急电池,备用电源接口用于连接备用电池,电源输出接口用于连接用电设备,放电接口用于连接放电用电设备或直接通过放电电路接地,本实施例中所述传感器接口为应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口,分别用于采集应急电池的电压和备用电池的电压。在壳体内部,电源输出口通过切换开关连接市电接口以使用电设备连接市电,正常情况下选择开关接通放电接口,应急电源电压传感器接口和备用电源电压传感器接口分别连接所述微控制器,微控制器根据电压检测信息控制第一开关电路和第二开关电路的通断,第一开关电路或第二开关电路导通时用于控制应急电池或备用电池通过放电接口进行放电。市电断电时,切换开关与市电接口断开,选择开关与放电接口断开,切换开关与选择开关连接,即选择开关通过切换开关连接电源输出口,通过控制第一开关电路或第二开关电路的导通,即可控制应急电源接口或备用电源接口与电源输出口的导通,也即切换用电设备接通应急电池或备用电池。
[0015] 具体的,所述第一开关电路和所述第二开关电路分别包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、三极管Q1和继电器K1,所述电阻R2的一端连接所述微控制器并通过所述电阻R3连接所述三极管Q1的发射极,所述电阻R2的另一端连接所述三极管Q1的基极,所述三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的集电极通过所述继电器K1的线圈和电阻R1连接VCC电源,所述二极管D1并联在所述继电器K1线圈的两端,所述继电器K1的静触点连接应急电源接口或备用电源接口,所述继电器K1的动触点连接所述选择开关的输入端。继电器K1的静触点也即图中继电器K1的触点1连接应急电源接口或备用电源接口,触点3连接选择开关的输入端。OUT1端连接微控制器的输出端,微控制器无信号输出时,所述三极管Q1基极为低电平,三极管Q1截止,继电器K1的线圈不通电,继电器的触点1和触点3断开;微控制器输出控制信号时,三极管Q1的基极为高电平,三极管Q1导通,继电器K1的线圈接通VCC电源导电,继电器K1的触点1和触点3连接导通。实际中所述壳体上还设置有供电接口,壳体内设置有电源转换电路,在壳体外部供电接口连接应急电池或备用电池,在壳体内供电接口通过电源转换电路为微控制器和开关电路提供电压。本实施例中所述微控制器为单片机,型号为STM32F103。
[0016] 本实施例中,所述切换开关为带有两组触点的继电器,所述切换开关第一组触点的静触点连接电源输出接口,所述切换开关第一组触点的第一动触点连接市电接口;所述选择开关为所述切换开关的第二组触点,所述切换开关第二组触点的静触点为所述选择开关的输入端,所述切换开关第二组触点的第一动触点连接放电接口,所述切换开关第二组触点的第二动触点连接所述切换开关第一组触点的第二动触点。切换开关的线圈连接市电接口构成回路,市电通电时切换开关的线圈通电,切换开关第一组触点的静触点与第一动触点连接,第二组触点的静触点与第一动触点连接,电源输出接口通过所述切换开关第一组触点的静触点和第一动触点连接市电接口,放电接口通过所述切换开关第二组触点的静触点和第一动触点连接所述第一开关电路和所述第二开关电路,所述第一开关电路和所述第二开关电路断开,放电接口与应急电源接口或备用电源接口无连接。市电断电时切换开关的线圈断电,切换开关第一组触点的静触点与第二动触点连接,第二组触点的静触点与第二动触点连接,电源输出接口与市电接口断开,放电接口与选择开关断开,电源输出接口通过切换开关和选择开关分别连接第一开关电路和第二开关电路。正常情况下,用电设备通过所述切换开关的静触点和第一动触点连接市电,放电电路通过选择开关连接所述第一开关电路和所述第二开关电路,所述第一开关电路和所述第二开关电路断开,放电电路与应急电池或备用电池无连接。此时应急电池电量为满电量,备用电池电量为百分之八十的电量。市电断电时,所述切换开关的静触点和第二动触点接通,所述选择开关的输出端切换至接通所述切换开关的第二动触点,根据所述第一电压传感器和所述第二电压传感器的检测信息,所述应急电池为满电状态,所述微控制器控制所述第一开关电路接通,所述应急电池通过第一开关电路、选择开关和切换开关为用电设备应急供电。循环充放电时,所述第一开关电路导通,所述应急电池通过所述第一开关电路和所述选择开关连接所述放电电路,对所述应急电池进行放电。所述第一电压传感器检测所述应急电池的电压,电量低于预设值如满电量的百分之二十时,所述微控制器控制所述第一开关电路断开,FEPS电源设备正常为应急电池充电;此时若市电断电,所述切换开关的静触点和第二动触点接通,所述选择开关的输出端切换至接通所述切换开关的第二动触点,根据所述第一电压传感器和所述第二电压传感器的检测信息,备用电池电量大于应急电池电量,所述微控制器控制所述第一开关电路断开且控制第二开关电路接通,所述备用电池通过第二开关电路、选择开关和切换开关为用电设备应急供电。在实际使用时,备用电池和应急电池交替进行循环充放电,以对备用电池和应急电池都进行维护。
[0017] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。
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