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一种应用于FTU的自动切换电池组及FTU结构

阅读:412发布:2023-01-18

专利汇可以提供一种应用于FTU的自动切换电池组及FTU结构专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种应用于FTU的自动切换 蓄 电池 组及FTU结构,自动切换蓄 电池组 包括两 块 蓄电池 组和自动切换系统;自动切换系统包括 低 电压 继电器K1、通电延时继电器K2、中间继电器K3、中间继电器K4;低电压继电器K1的线圈并接到蓄电池组Ⅰ的电源线中,低电压继电器K1的常开触点与通电延时继电器K2的线圈相连,通电延时继电器K2的常开触点与中间继电器K3的线圈相连,中间继电器K3的两个常闭触点串接到蓄电池组Ⅰ的电源线中;中间继电器K3的一个常开触点S1与中间继电器K4的线圈相连,中间继电器K4的两个常开触点串接到蓄电池组Ⅱ的电源线中;当蓄电池组Ⅰ出现欠电情况时,自动切换系统会切断蓄电池组Ⅰ线路,从而导通蓄电池组Ⅱ线路。,下面是一种应用于FTU的自动切换电池组及FTU结构专利的具体信息内容。

1.一种应用于FTU的自动切换电池组,其特征在于:包括两电池组和自动切换系统;
所述自动切换系统包括电压继电器K1、通电延时继电器K2、中间继电器K3、中间继电器K4;
所述低电压继电器K1的线圈并接到蓄电池组Ⅰ的电源线中,所述低电压继电器K1的常开触点与通电延时继电器K2的线圈相连,所述通电延时继电器K2的常开触点与中间继电器K3的线圈相连,所述中间继电器K3的两个常闭触点串接到蓄电池组Ⅰ的电源线中;
所述中间继电器K3的一个常开触点S1与中间继电器K4的线圈相连,所述中间继电器K4的两个常开触点串接到蓄电池组Ⅱ的电源线中;
当蓄电池组Ⅰ出现欠电情况时,自动切换系统会切断蓄电池组Ⅰ线路,从而导通蓄电池组Ⅱ线路。
2.根据权利要求1所述的一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,其特征在于:所述中间继电器K3的一个常开触点S2与中间继电器K5的线圈相连,中间继电器K5的一个常开触点S3串接在充电装置的电源中,该充电装置用以对蓄电池组Ⅰ充电。
3.根据权利要求2所述的一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,其特征在于:所述中间继电器K5的一个常开触点S4串接在报警电路中,用以发出警报进行提示。
4.根据权利要求3所述的一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,其特征在于:所述报警电路包括电阻、蜂鸣器和三极管
所述蜂鸣器与三极管的发射极相连,三极管的基极通过电阻与常开触点S4相连,三极管的集电极接地。
5.根据权利要求2所述的一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,其特征在于:所述充电装置包括光伏电池板、逆变装置和储能电池;
所述光伏电池板通过逆变装置与储能电池相连,用于将光能转换成电能进行存储,存储后的电能用以对电量不足的蓄电池组进行充电。
6.根据权利要求2所述的一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,其特征在于:所述充电装置为充电机
7.一种FTU结构,包括安装电路板的罩式壳体、安装蓄电池的电池箱体以及用于将罩式壳体和电池箱体连接在一起的挂钩架;其特征在于:所述电池箱内安装设有权利要求1至6任一项所述的自动切换蓄电池组。

说明书全文

一种应用于FTU的自动切换电池组及FTU结构

技术领域

[0001] 本发明涉及FTU领域,具体涉及一种应用于FTU的自动切换蓄电池组

背景技术

[0002] 馈线终端(FTU)是基于当代先进的数字信号处理技术和高速工业网络技术研制的一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化站所终端。
[0003] FTU它实质上是介于远方终端(RTU)与继电保护之间的一种自动化终端,所以十分重要。由于它管控的部件多,以致工作电源电流大,普通电源难以胜任,因而它的工作需要专用的工作电源,同时需要并以铅酸电池同时供电。
[0004] 在罩式FTU或者柜式FTU中仅有一蓄电池进行供电,当这块蓄电池亏电或者损坏后,如果不能及时进行充电或者更换,那无疑会影响FTU的正常运行。

发明内容

[0005] 根据现有技术存在的不足,本发明提供一种应用于FTU的自动切换蓄电池组。
[0006] 本发明按以下技术方案实现:一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,包括两块蓄电池组和自动切换系统;
所述自动切换系统包括电压继电器K1、通电延时继电器K2、中间继电器K3、中间继电器K4;所述低电压继电器K1的线圈并接到蓄电池组Ⅰ的电源线中,所述低电压继电器K1的常开触点与通电延时继电器K2的线圈相连,所述通电延时继电器K2的常开触点与中间继电器K3的线圈相连,所述中间继电器K3的两个常闭触点串接到蓄电池组Ⅰ的电源线中;所述中间继电器K3的一个常开触点S1与中间继电器K4的线圈相连,所述中间继电器K4的两个常开触点串接到蓄电池组Ⅱ的电源线中;当蓄电池组Ⅰ出现欠电情况时,自动切换系统会切断蓄电池组Ⅰ线路,从而导通蓄电池组Ⅱ线路。
[0007] 进一步,所述中间继电器K3的一个常开触点S2与中间继电器K5的线圈相连,中间继电器K5的一个常开触点S3串接在充电装置的电源中,该充电装置用以对蓄电池组Ⅰ充电。
[0008] 进一步,所述中间继电器K5的一个常开触点S4串接在报警电路中,用以发出警报进行提示。
[0009] 进一步,所述报警电路包括电阻、蜂鸣器和三极管;所述蜂鸣器与三极管的发射极相连,三极管的基极通过电阻与常开触点S4相连,三极管的集电极接地。
[0010] 进一步,所述充电装置包括光伏电池板、逆变装置和储能电池;所述光伏电池板通过逆变装置与储能电池相连,用于将光能转换成电能进行存储,存储后的电能用以对电量不足的蓄电池组进行充电。
[0011] 进一步,所述充电装置为充电机
[0012] 本发明有益效果:本发明之所以设置两个蓄电池组,是因为当运行中的蓄电池组Ⅰ在欠压情况下运行时,通过自动切换控制系统实现另一个蓄电池组Ⅱ进行工作,当蓄电池组Ⅰ在正常电压情况下运行时,自动切换控制系统就会控制蓄电池组Ⅱ停止,打开蓄电池组Ⅰ进行工作,本发明的技术方案是一种保护性方案。
附图说明
[0013] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:图1为本发明的自动切换系统电路原理图;
图2为本发明的罩式FTU结构图。

具体实施方式

[0014] 为使本发明实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。
[0015] 如图1所示,一种应用于FTU的自动切换蓄电池组,包括两块蓄电池组和自动切换系统;自动切换系统包括低电压继电器K1、通电延时继电器K2、中间继电器K3、中间继电器K4;低电压继电器K1的线圈并接到蓄电池组Ⅰ的电源线中,低电压继电器K1的常开触点与通电延时继电器K2的线圈相连,通电延时继电器K2的常开触点与中间继电器K3的线圈相连,中间继电器K3的两个常闭触点串接到蓄电池组Ⅰ的电源线中;中间继电器K3的一个常开触点S1与中间继电器K4的线圈相连,中间继电器K4的两个常开触点串接到蓄电池组Ⅱ的电源线中;当蓄电池组Ⅰ出现欠电情况时,自动切换系统会切断蓄电池组Ⅰ线路,从而导通蓄电池组Ⅱ线路。
[0016] 继续参照图1所示,中间继电器K3的一个常开触点S2与中间继电器K5的线圈相连,中间继电器K5的一个常开触点S3串接在充电装置的电源中,该充电装置用以对蓄电池组Ⅰ充电。
[0017] 以下给出上述实施例关于充电装置一优选实施例:充电装置包括光伏电池板、逆变装置和储能电池;光伏电池板通过逆变装置与储能电池相连,用于将光能转换成电能进行存储,存储后的电能用以对电量不足的蓄电池组进行充电。或者充电装置为充电机。
[0018] 继续参照图1所示,中间继电器K5的一个常开触点S4串接在报警电路中,用以发出警报进行提示。
[0019] 以下给出上述实施例关于报警电路一优选实施例:报警电路包括电阻、蜂鸣器和三极管;蜂鸣器与三极管的发射极相连,三极管的基极通过电阻与常开触点S4相连,三极管的集电极接地。
[0020] 工作过程如下:当蓄电池组Ⅰ在欠压情况下运行时,低电压继电器K1的常开触点闭合,通电延时继电器K2的线圈得电,预定时间后,通电延时继电器K2的常开触点闭合,中间继电器K3的线圈得电,中间继电器K3的常闭触点断开,从而断开蓄电池组Ⅰ电源;常开触点S1闭合后中间继电器K4的线圈得电,中间继电器K4的常开触点闭合从而导通蓄电池组Ⅱ的电源,蓄电池组Ⅱ开始进行供电。常开触点S2闭合后中间继电器K5的线圈得电,常开触点S4闭合后导通蜂鸣器的电源,蜂鸣器发出报警。常开触点S3闭合后导通充电装置的电源,用以对蓄电池组Ⅰ充电。
[0021] 如图2所示,一种FTU结构,包括安装电路板的罩式壳体10、安装蓄电池的电池箱体20以及用于将罩式壳体10和电池箱体20连接在一起的挂钩架30;电池箱20内安装设有自动切换蓄电池组。
[0022] 自动切换蓄电池组包括两块蓄电池组和自动切换系统;自动切换系统包括低电压继电器K1、通电延时继电器K2、中间继电器K3、中间继电器K4;低电压继电器K1的线圈并接到蓄电池组Ⅰ的电源线中,低电压继电器K1的常开触点与通电延时继电器K2的线圈相连,通电延时继电器K2的常开触点与中间继电器K3的线圈相连,中间继电器K3的两个常闭触点串接到蓄电池组Ⅰ的电源线中;中间继电器K3的一个常开触点S1与中间继电器K4的线圈相连,中间继电器K4的两个常开触点串接到蓄电池组Ⅱ的电源线中;当蓄电池组Ⅰ出现欠电情况时,自动切换系统会切断蓄电池组Ⅰ线路,从而导通蓄电池组Ⅱ线路。
[0023] 综上,本发明之所以设置两个蓄电池组,是因为当运行中的蓄电池组Ⅰ在欠压情况下运行时,通过自动切换控制系统实现另一个蓄电池组Ⅱ进行工作,当蓄电池组Ⅰ在正常电压情况下运行时,自动切换控制系统就会控制蓄电池组Ⅱ停止,打开蓄电池组Ⅰ进行工作,本发明的技术方案是一种保护性方案。
[0024] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明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;而不脱离本发明技术方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。
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