[实用新型]电力通信冗余直流供电切换系统有效
| 申请号: | 201922434203.2 | 申请日: | 2019-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN210898633U | 公开(公告)日: | 2020-06-30 |
| 发明(设计)人: | 颜慧;王渝;蒋霖;黄正杰;宋宗凯;王伟;徐溦;袁国 | 申请(专利权)人: | 国家电网有限公司;国网重庆市电力公司北碚供电分公司 |
| 主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06 |
| 代理公司: | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129 | 代理人: | 吕小琴 |
| 地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电力通信 冗余 直流 供电 切换 系统 | ||
1.一种电力通信冗余直流供电切换系统,其特征在于:包括第一电子开关管、第二电子开关管、第一检测电路、第二检测电路以及切换控制电路;
所述第一电子开关管M1,其输入端连接于直流电源VDC,其输出端与负载连接;
所述第二电子开关管M2,其输入单连接于备用电池VBA,其输出端与负载连接;
所述第一检测电路,用于检测直流电源VDC的电压状态,在直流电源VDC的电压过压时向切换控制电路输出控制信号;
第二检测电路,用于检测蓄电池VBA的供电电压,在蓄电池VBA的供电电压小于蓄电池最小安全电压阈值时向切换控制电路输出控制信号;
切换控制电路,用于接收第一检测电路和第二检测电路输出的控制信号控制第一电子开关管M1和第二电子开关M2的导通或关断,进而完成直流电源VDC和蓄电池VBA的供电切换。
2.根据权利要求1所述电力通信冗余直流供电切换系统,其特征在于:所述第一电子开关管M1和第二电子开关管M2均为NMOS管。
3.根据权利要求2所述电力通信冗余直流供电切换系统,其特征在于:所述切换控制电路包括电阻R3、可控硅Q4、电阻R4、电阻R5、三极管Q3、三极管Q2;
所述电阻R3的一端与电源VCC连接,电阻R3的另一端与可控硅Q3的正极连接,可控硅Q3的负极通过电阻R5与第二电子开关管M2的栅极连接,可控硅Q4的控制极作为切换控制电路的第一输入端连接于第一检测电路,可控硅Q4的负极通过电阻R4连接于三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极连接于第一电子开关管M1的栅极,三极管Q2的发射极接地,三极管Q3的集电极连接于可控硅Q4的正极,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的基极作为切换控制电路的第二输入端。
4.根据权利要求3所述电力通信冗余直流供电切换系统,其特征在于:第一检测电路包括电阻R1、三极管Q1、三极管Q7、电阻R2、稳压管D1、电阻R7、电阻R6以及电阻R13;
电阻R1的一端连接于第一电子开关管M1的输入端与直流电源VDC之间的公共连接点,电阻R1的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极连接于第一电子开关管M1的输入端与直流电源VDC之间的公共连接点,三极管Q1的集电极通过电阻R2连接于第一电子开关管M1的栅极;
稳压管D1的负极连接于三极管Q1的集电极,稳压管D1的正极通过电阻R7和电阻R6串联后接地,电阻R6和电阻R7的公共连接点作为第一检测电路的输出端连接于可控硅Q4的控制极;三极管Q1的发射极连接于电源VCC,三极管Q7的基极通过电阻R13与稳压管D1的负极连接,三极管Q7的集电极通过电阻R14连接于可控硅Q4的控制极。
5.根据权利要求3所述电力通信冗余直流供电切换系统,其特征在于:所述第二检测电路包括稳压管D2、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、三极管Q5和三极管Q6;
稳压管D2的负极连接于蓄电池VBA的输出端,稳压管D2的正极通过电阻R8和电阻R12串联后接地,电阻R8和电阻R12之间的公共连接点与三极管Q5的基极连接,三极管Q5的发射极接地,三极管Q5的集电极连接于三极管Q6的基极,三极管Q6的基极通过电阻R11与电源VCC连接,三极管Q6的集电极通过电阻R10与电源VCC连接,三极管Q6的发射极通过电阻R9接地,三极管Q6的发射极与电阻R9之间的公共连接点作为第二检测电路的输出端连接于三极管Q3的基极。
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