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一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统的制作方法

作者:CEO 时间:2023-01-18

信息摘要:1.本实用新型属于断路器柜内加热除湿技术领域,尤其是涉及一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统。背景技术:2.随着新能源行业的发展,沿海、近海等地区资源被有效利用,因其环境与陆上环境存在差异,海上供电对电控产品的性能要求也越来越严格,如近海风力发电的断路器柜作为风机主回路的开关保护

一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统的制作方法

一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统的制作方法

  1.本实用新型属于断路器柜内加热除湿技术领域,尤其是涉及一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统。背景技术:2.随着新能源行业的发展,沿海、近海等地区资源被有效利用,因其环境与陆上环境存在差异,海上供电对电控产品的性能要求也越来越严格,如近海风力发电的断路器柜作为风机主回路的开关保护,因机舱内空间较小且断路器内为铜排连接,很容易因温度等环境变化而产生凝露,这种情况下就会存在短路、炸机等风险。技术实现要素:3.有鉴于此,本实用新型旨在克服现有技术中上述问题的不足之处,提出一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统。4.为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:5.一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统,包括防凝露器u1、加热器e1和数据处理单元u2,所述防凝露器u1与数据处理单元u2和不间断电源g1连接,所述不间断电源g1上还连接有蓄电池g2,所述加热器e1与微型断路器f1的主触点f1:1/2、f1:3/4连接在一起,所述微型断路器f1的辅助触点f1:13/14连接至数据处理单元u2,且所述微型断路器f1的主触点f1:1/2、f1:3/4与辅助触点f1:13/14为连带关系;6.所述不间断电源g1的输入端通过开关电源v1连接有微型断路器f2,所述微型断路器f2的辅助触点f2:13/14连接至数据处理单元u2。7.进一步的,所述加热器e1一端还连接有温湿度控制器b1,所述温湿度控制器b1上还连接有散热风扇m1,所述加热器e1和散热风扇m1的另一端和温湿度控制器b1的另一端还通过微型断路器f1连接至电源。8.进一步的,所述加热器e1一端还连接有温湿度控制器b1中的第一继电器和第二继电器的一侧触点,所述温湿度控制器b1中的第三继电器的一侧触点还连接有散热风扇m1,所述加热器e1和散热风扇m1的另一端均连接至微型断路器f1的触点f1:3/4,所述温湿度控制器b1中的第一继电器、第二继电器和第三继电器的另一侧触点均连接至微型断路器f1的触点f1:1/2。9.进一步的,所述加热器e1为柔性加热器。10.进一步的,所述数据处理单元u2型号为cx5120。11.进一步的,所述蓄电池g2为12ah蓄电池。12.进一步的,所述防凝露器u1和加热器e1均安装在断路器柜内。13.进一步的,所述温湿度控制器b1湿度设定值为80%。14.相对于现有技术,本实用新型具有以下优势:15.本实用新型所述的断路器柜用预加热除湿双重控制系统采用加热器和防凝露器两控制系统组成,两控制系统可同时启动预加热除湿功能迅速降低断路器柜内湿度,也可在具备不同供电系统的条件下分别进行加热除湿,具备较强的适用性;同时具备加热除湿状态检测系统,可实时监测柜内湿度情况,并根据数据判断预加热系统是否正常;丰富了用于海上供电的断路器柜内除湿的多样性。附图说明16.构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:17.图1为本实用新型实施例所述的断路器柜用预加热除湿双重控制系统原理图。具体实施方式18.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。19.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。20.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。21.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。22.如图1所示,一种断路器柜用预加热除湿双重控制系统,包括防凝露器u1、加热器e1和数据处理单元u2,所述防凝露器u1与数据处理单元u2和不间断电源g1连接,所述不间断电源g1上还连接有蓄电池g2,所述加热器e1与微型断路器f1的主触点f1:1/2、f1:3/4连接在一起,所述微型断路器f1的辅助触点f1:13/14连接至数据处理单元u2,且所述微型断路器f1的主触点f1:1/2、f1:3/4与辅助触点f1:13/14为连带关系,可通数据处理单元u2上反馈的微型断路器f1的辅助触点f1:13/14的开合闸状态,判断微型断路器f1的主触点f1:1/2、f1:3/4的开合闸状态;23.所述不间断电源g1的输入端通过开关电源v1连接有微型断路器f2,所述微型断路器f2的辅助触点f2:13/14连接至数据处理单元u2。24.所述加热器e1一端还连接有温湿度控制器b1,所述温湿度控制器b1上还连接有散热风扇m1,所述加热器e1和散热风扇m1的另一端和温湿度控制器b1的另一端还通过微型断路器f1连接至电源。25.所述加热器e1一端还连接有温湿度控制器b1中的第一继电器和第二继电器的一侧触点,所述温湿度控制器b1中的第三继电器的一侧触点还连接有散热风扇m1,所述加热器e1和散热风扇m1的另一端均连接至微型断路器f1的触点f1:3/4,所述温湿度控制器b1中的第一继电器、第二继电器和第三继电器的另一侧触点均连接至微型断路器f1的触点f1:1/2。26.所述加热器e1为柔性加热器,采用1000w加热功率,较传统风扇式加热器有安装方便、内置温控保护开关、受热面积大等特点,柔性加热器可根据柜体安装板面积进行设计,后备3m背胶,可直接粘贴至安装板处;且内置80℃温控保护开关,自动恒温。27.所述数据处理单元u2型号为cx5120。28.所述蓄电池g2为12ah蓄电池。29.所述防凝露器u1和加热器e1均安装在断路器柜内。30.所述温湿度控制器b1湿度设定值为80%。31.所述防凝露器u1型号为spr-nl-ii。32.本实施例的工作过程如下:33.采用防凝露器u1和柔性加热器两个供电控制回路,对断路器柜内的温湿度进行调节。34.防凝露器u1是针对电气柜除湿并预防凝露现象的产品,安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著的作用。在防凝露器u1的供电控制回路中,选用24vdc供电电源,功耗较低约60w,可在前端没有230vac输入情况下通过后备蓄电池为其供电运行,在整机运行前、运行中均可启动进行加热除湿,摆脱传统没有230v电源无法加热除湿等问题;通过开关电源v1将230vac转换成24vdc,并通过不间断电源g1为防凝露器u1进行供电,当微型断路器f2上级没有电源输入时可通过蓄电池g2经不间断电源g1继续为防凝露器u1进行供电,适用性较强,可兼容外部230vac供电或蓄电池g2供电;微型断路器f2的主触点f2:1/2、f2:3/4与辅助触点f2:13/14形成连带关系,是一种干接点,即当微型断路器f2的主触点闭合时,其辅助触点f2:13/14也闭合,当微型断路器f2的主触点断开时,其辅助触点f2:13/14也断开,因此,通过数据处理单元u2对输入的微型断路器f2分合闸状态进行监测,当断路器柜内的湿度没有明显变化,则工作人员可判断微型断路器f2是否处于分闸状态;数据处理单元u2还控制防凝露器u1的除湿状态,与断路器柜内温湿度数据交互。35.柔性加热器的供电控制回路为230v供电系统,将温湿度控制器b1湿度设定值为80%,当柜内湿度>80%时,温湿度控制器b1的触点b1:1/2闭合,柔性加热器启动进行加热除湿;当柜内温度低于温湿度控制器b1低温设定值时,温湿度控制器b1的触点b1:3/4闭合柔性加热器启动;或温度高于高温设定值时,温湿度控制器b1的触点b1:5/6闭合并启动散热风扇m1。36.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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