本公开实施例涉及于电力系统的继电保护,尤其涉及一种中波负载风机自动化控温安全装置。
背景技术:
1、随着电台发射机的更新换代,调试与维修的需求也相应增加,此过程中需要中波负载代替发射天线来提供稳定的调试电气环境。
2、在相关技术中,目前中波台配置的负载控温方式分为两种:风冷与油冷,此两种方式的都需要控温风机参与控温。当需要发射机在调试或维修时使用负载时,现中波负载散热开启方式为电源直连开关进线,开关出线连接风机,在中波发射台发射机每次调试或维修过程中,手动开启中波负载风机开关,调试或维修完成后手动关闭中波负载散热风机。每次发射机调试或维修时,调试人员极易未手动开启负载面板散热开关,且没有指示,造成负载电阻烧毁与发射机故障,售后成本高。手动开启负载散热开关,负载散热风机会立即启动。在调试或维修发射机过程中,会一直发出大分贝噪音,影响调试人员工作环境。
3、因此,有必要改善上述相关技术方案中存在的一个或者多个问题。
4、需要注意的是,本部分旨在为权利要求书中陈述的本公开的技术方案提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。
技术实现思路
1、本公开实施例的目的在于提供一种中波负载风机自动化控温安全装置,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
2、根据本公开实施例,提供一种中波负载风机自动化控温安全装置,该装置包括:
3、电源、开关组件、温度感应控制器、测温组件和冷却组件;其中,所述开关组件包括温控开关;
4、所述电源的输出端与所述温控开关的输入端连接,所述温控开关的输出端和所述温度感应控制器的输入端连接,所述温度感应控制器与所述测温组件连接,所述测温组件与待测负载电阻体连接,用于测量所述待测负载电阻体的温度,所述温度感应控制器的输出端与所述冷却组件连接。
5、本公开的一实施例中,所述开关组件还包括:
6、手动开关,所述手动开关的输入端与所述电源的输出端连接,且与所述温控开关并联设置;
7、所述手动开关的输出端与所述冷却组件连接。
8、本公开的一实施例中,所述开关组件为双电源互锁转换开关。
9、本公开的一实施例中,该装置还包括:
10、插头;
11、所述插头的输入端分别与所述温控开关的输出端和所述手动开关的输出端连接,所述插头的输出端与所述冷却组件连接。
12、本公开的一实施例中,所述插头为航空插头。
13、本公开的一实施例中,该装置还包括:
14、保险组件;
15、所述保险组件设置在所述电源内,用于保证电路安全运行。
16、本公开的一实施例中,所述保险组件为保险管或保险丝。
17、本公开的一实施例中,所述冷却组件为风机。
18、本公开的一实施例中,所述测温组件为温控测温探头。
19、本公开的一实施例中,所述温度感应控制器上设有显示面板,用于显示所述待测负载电阻体的温度。
20、本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
21、本公开的实施例中,通过上述中波负载风机自动化控温安全装置,一方面,防止在发射机调试或维修过程中未开启负载散热风机造成负载电阻发热,发射机电气性能下降,影响中波发射台发射机的调试或维修,烧毁负载电阻与发射机的损坏的概率,降低售后成本。另一方面,在发射机调试或维修过程中通过温度感应控制器控制负载散热风机的自动启停,降低负载风机工作损耗。
1.一种中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,该装置包括:
2.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述开关组件还包括:
3.根据权利要求2所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述开关组件为双电源互锁转换开关。
4.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,该装置还包括:
5.根据权利要求4所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述插头为航空插头。
6.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,该装置还包括:
7.根据权利要求6所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述保险组件为保险管或保险丝。
8.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述冷却组件为风机。
9.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述测温组件为温控测温探头。
10.根据权利要求1所述中波负载风机自动化控温安全装置,其特征在于,所述温度感应控制器上设有显示面板,用于显示所述待测负载电阻体的温度。