电力系统智能节电装置的制造方法

发布时间:2025-08-07 07:45

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电力系统智能节电装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型是电力系统智能节电装置,涉及电力控制技术领域,具体涉及电力系统智能节电装置。
【背景技术】
[0002]目前很多照明节电产品都是在主回路进行电压调节,为负载提供闪断的故障电源,引起照明灯具或负载设备寿命缩短,同时设备节电调节负荷大,节电设备的稳定性较差,节电设备的使用寿命较短;另外很多照明系统(路灯高压钠灯),都存在严重的三相不平衡问题和功率因数偏低问题,目前很多厂家的相关产品不能很好的适应;或者通过选用远远超出实际负荷的大容量设备来适应,造成了严重的成本浪费,加长用户的投资回报时间,为了解决这种状况,电力系统智能节电装置有待研发。
【实用新型内容】
[0003]实用新型所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了电力系统智能节电装置,采用了电磁转换技术,利用电磁线圈的电磁转换特性,通过副回路的调节,实现主回路的调压功能;采用了单相电磁线圈技术,避免三相电磁线圈在负荷不平衡情况下容易烧毁的问题;采用32位嵌入式CPU,运算能力和运算速度大大提升,对产品的整体系统改善很大;采用了自动无功补偿技术,对功率因数较低的负载机型自动无功补偿,降低负载无功损耗,减少成本、提高系统稳定性;节电效果明显,方便了人们的日常生活。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:包括嵌入式CPU、三相电力线路A、三相电力线路B、转换开关、旁路输出线路、电磁耦合器和用电负载;嵌入式CPU连接有人机交互机、通讯接口、输入检测器、输出检测器、电压调节副回路和电容补偿器;电压调节副回路通过通过电磁耦合器连接有电压调节主回路;三相电力线路A通过转换开关分别与电压调节主回路和旁路输出线路连接;三相电力线路B分别与旁路输出线路、电容补偿器、输出检测器和照明负载连接。
[0005]进一步优化本技术方案,所述的电压调节主回路设置有A相主回路线路、B相主回路线路、C相主回路线路和主回路电磁线圈;电压调节副回路设置有A相副回路线路、B相副回路线路、C相副回路线路、副回路电磁线圈、接触器线圈和接触器触点;电容补偿器设置有无功补偿电容、无功补偿接触器线圈和无功补偿接触器触点。
[0006]进一步优化本技术方案,所述的嵌入式CPU为32位;通讯接口为RS485通讯接口 ;输入检测器检测三相电力线路A的电压值;输出检测器检测三相电力线路B的电压值。
[0007]与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:1、采用了电磁转换技术,利用电磁线圈的电磁转换特性,通过副回路的调节,实现主回路的调压功能;2、采用了单相电磁线圈技术,避免三相电磁线圈在负荷不平衡情况下容易烧毁的问题;3、采用32位嵌入式CPU,运算能力和运算速度大大提升,对产品的整体系统改善很大;4、采用了自动无功补偿技术,对功率因数较低的负载机型自动无功补偿,降低负载无功损耗,减少成本、提高系统稳定性;5、调压线路出现状况时自动转换为旁路输出,保证系统无间断运行,故障处理能力更加明显。
【附图说明】
[0008]图1是电力系统智能节电装置系统原理图。
[0009]图2是电力系统智能节电装置电压调节主回路原理图。
[0010]图3是电力系统智能节电装置电压调节副回路原理图。
[0011]图4是电力系统智能节电装置电容补偿器原理图。
[0012]图中,1、嵌入式CPU ;2、三相电力线路A ;3、三相电力线路B ;4、转换开关;5、旁路输出线路;6、电磁耦合器;7、照明负载;8、人机交互机;9、通讯接口 ;10、输入检测器;11、输出检测器;12、电压调节副回路;13、电容补偿器;14、电压调节主回路;15、A相主回路线路;16、B相主回路线路;17、C相主回路线路;18、主回路电磁线圈;19、A相副回路线路;20、B相副回路线路;21、C相副回路线路;22、副回路电磁线圈;23、接触器线圈;24、接触器触点;25、无功补偿电容;26、无功补偿接触器线圈;27、无功补偿接触器触点。
【具体实施方式】
[0013]为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合【具体实施方式】并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。
[0014]【具体实施方式】一:结合图1-4所示,包括嵌入式CPU1、三相电力线路A2、三相电力线路B3、转换开关4、旁路输出线路5、电磁耦合器6和照明负载7 ;嵌入式CPUl连接有人机交互机8、通讯接口 9、输入检测器10、输出检测器11、电压调节副回路12和电容补偿器13 ;电压调节副回路12通过通过电磁耦合器6连接有电压调节主回路14 ;三相电力线路A2通过转换开关4分别与电压调节主回路14和旁路输出线路5连接;三相电力线路B3分别与旁路输出线路5、电容补偿器13、输出检测器11和照明负载7连接;电压调节主回路14设置有A相主回路线路15、B相主回路线路16、C相主回路线路17和主回路电磁线圈18 ;电压调节副回路13设置有A相副回路线路19、B相副回路线路20、C相副回路线路21、副回路电磁线圈22、接触器线圈23和接触器触点24 ;电容补偿器13设置有无功补偿电容25、无功补偿接触器线圈26和无功补偿接触器触点27 ;嵌入式CPUl为32位;通讯接口 9为RS485通讯接口 ;输入检测器10检测三相电力线路A2的电压值;输出检测器11检测三相电力线路B3的电压值。
[0015]使用时,嵌入式CPUl通过输入检测器10和输出检测器11实时检测输入侧和输出侧的电压值,并按照用户电压设定值对电压调节主回路14和电压调节副回路12进行控制,实现电压调节;嵌入式CPUl实时检测当前功率因数,并且通过控制电容补偿器13来实现无功补偿功能,提供照明负载的功率因数;电压调节主回路14包括九个主回路电磁线圈18,每三个主回路电磁线圈18与所属相的线路串联相接,构成电压调节主回路14,相与相之间没有任何电磁耦合,完全能适应极端的三相不平衡;每两个接触器触点24与电压调节副回路12的副回路电磁线圈22相连,嵌入式CPUl通过对六个接触器线圈23控制实现电压调节;电容补偿器13包括三组无功补偿电容25和无功补偿接触器线圈26,嵌入式CPUl通过对三个无功补偿接触器线圈26控制实现无功补偿功能。
[0016]应当理解的是,本实用新型的上述【具体实施方式】仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
【主权项】
1.电力系统智能节电装置,其特征在于:包括嵌入式CPU(I)、三相电力线路A(2)、三相电力线路B(3)、转换开关(4)、旁路输出线路(5)、电磁耦合器(6)和照明负载(7);嵌入式CPU(I)连接有人机交互机(8)、通讯接口(9)、输入检测器(10)、输出检测器(11)、电压调节副回路(12)和电容补偿器(13);电压调节副回路(12)通过通过电磁耦合器(6)连接有电压调节主回路(14);三相电力线路A(2)通过转换开关⑷分别与电压调节主回路(14)和旁路输出线路(5)连接;三相电力线路B (3)分别与旁路输出线路(5)、电容补偿器(13)、输出检测器(11)和照明负载(7)连接。
2.根据权利要求1所述的电力系统智能节电装置,其特征在于:电压调节主回路(14)设置有A相主回路线路(15)、B相主回路线路(16)、C相主回路线路(17)和主回路电磁线圈(18);电压调节副回路(13)设置有A相副回路线路(19)、B相副回路线路(20)、C相副回路线路(21)、副回路电磁线圈(22)、接触器线圈(23)和接触器触点(24);电容补偿器(13)设置有无功补偿电容(25)、无功补偿接触器线圈(26)和无功补偿接触器触点(27)。
3.根据权利要求1所述的电力系统智能节电装置,其特征在于:嵌入式CPU(I)为(32)位;通讯接口(9)为RS485通讯接口 ;输入检测器(10)检测三相电力线路A (2)的电压值;输出检测器(11)检测三相电力线路B (3)的电压值。
【专利摘要】本实用新型是电力系统智能节电装置,涉及电力控制技术领域,具体涉及电力系统智能节电装置。采用了电磁转换技术,利用电磁线圈的电磁转换特性,通过副回路的调节,实现主回路的调压功能;采用了单相电磁线圈技术,避免三相电磁线圈在负荷不平衡情况下容易烧毁的问题;采用32位嵌入式CPU,运算能力和运算速度大大提升,对产品的整体系统改善很大;采用了自动无功补偿技术,对功率因数较低的负载机型自动无功补偿,降低负载无功损耗,减少成本、提高系统稳定性;节电效果明显,方便了人们的日常生活。
【IPC分类】H02J3-12, H02J3-26, H02J3-18
【公开号】CN204578102
【申请号】CN201520349056
【发明人】孙立峰
【申请人】北京塞维斯达能源科技有限公司
【公开日】2015年8月19日
【申请日】2015年5月26日

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