
本实用新型涉及一种用电控制器,尤其是一种使用方便、便于用电集中管理、节电效果好的智能自动用电控制仪。
现有用电器(日光灯、节能灯、电视、机床等)通常都是直接与供电电源(市电)相接,通过人为操作与用电器相接的开关或插座,从而控制用电器的通电状态。但是,在诸如部队、学校、监狱等需要集中管理的场所,此种用电控制方式就不利于规范管理,容易出现违反作息规定、不按作息时间用电的问题,同时还造成大量电能浪费,增加了管理成本。
本实用新型是为了解决现有技术所存在的用电难于集中管理的问题,提供一种使用方便、便于用电集中管理、节电效果好的智能自动用电控制仪。
本实用新型的技术解决方案是一种智能自动用电控制仪,有设定电路,设定电路的输出与显示电路及控制电路相接,控制电路的输出接光控电路;电源电路分别与设定电路、光控电路相接;控制电路、光控电路控制接于供电电源与用电器之间的执行电路。
所述的设定电路有时间设定智能模块IC1,时间设定智能模块IC1的设定键盘SB1~SB7通过电容C7接地;通过电阻R17、二极管V7后一端通过稳压管W1接地,一端通过电容C8接地,另一端通过电阻R18与电源电路相接。
所述的控制电路是有电阻R20,电阻R20与三极管VT1的基极相接,三极管VT1的集电极与电阻R22、三极管VT2的基极相接,三极管VT1的发射极接地;三极管VT2的集电极与继电器K1、二极管V9及发光二极管L4相接,三极管VT2的发射极接地。
所述的光控电路是设有三极管VT3,与三极管VT3的基极相接有光敏电阻RG,电位器RP3、电阻R23,三极管VT3的集电极与电阻R24、二极管V8、电容C11、电阻R25相接,三极管VT3的发射极与电容C11相接后接地;电阻R25的输出与三极管VT4的基极相接,三极管VT4的集电极与继电器K2、二极管V10及发光二极管L6相接,三极管VT4的发射极接地。
所述的限流保护电路设有互感线、V3的正极相接,二极管V2、V3的负极与电容C5、电位器RP1、电阻R9相接,电阻R9与限流保护集成电路IC3的8脚相接;限流保护集成电路IC3的1脚通过电阻R2与时钟集成电路IC2相接并通过电阻R13、发光二极管L3接地;限流保护集成电路IC3的3脚通过发光二极管L2、电阻R16与时钟集成电路IC2相接、通过电阻R14、电位器RP2、电容C6接地、通过电阻R15与电阻R13相接;限流保护集成电路IC3的4脚通过电阻R12与地相接;限流保护集成电路IC3的5脚通过稳压管W2与电阻R12相接;限流保护集成电路IC3的6脚、9脚相接后与电位器R11相接,电位器R11的一端接电阻R12,另一端通过电阻R10与电源相接;限流保护集成电路IC3的10脚与电阻R4、R6、R7相接,电阻R4与14脚相接、电阻R6接地、电阻R7接电源;限流保护集成电路IC3的11脚通过电容C6接地、12脚接地、13脚通过发光二极管L1、电阻R5与电源相接;时钟集成电路IC2通过电容C3、C4接地、通过二极管V5与限流保护集成电路IC3的13脚相接,通过电阻R1与电源相接,通过相并联的继电器K3、二极管V4接地。
所述的执行电路是与日光灯YD1相接的、相串联的继电器K1的常开接点K1-1、继电器K2的常开接点K2-1、继电器K3的常闭接点K3-1及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-2、继电器K2的常开接点K2-2、继电器K3的常闭接点K3-2及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-3、继电器K2的常闭接点K2-3、继电器K3的常闭接点K3-3及线。
本实用新型可按作息规定设定用电器的通、断电时间,当到达设定时间时,控制电路、光控电路便输出信号控制接于供电电源与用电器之间的执行电路,执行电路动作,使电源与用电器之间接通或断开,结构简单、使用方便、便于用电集中管理,即可防止违反作息规定的现象发生,还可节约大量电能、降低管理成本,尤其适用于部队、学校、监狱等的用电管理。特别是设置了限流保护电路,当用电器出现过载或短路时,限流保护电路输出信号控制执行电路动作,继而及时切断电源,避免由此而发生火灾。
。如图1所示一种智能自动用电控制仪,有设定电路,设定电路的输出与显示电路及控制电路相接,控制电路的输出接光控电路;电源电路分别与设定电路、光控电路相接;控制电路、光控电路控制接于供电电源与用电器之间的执行电路。还有与用电器相接的限流保护电路,限流保护电路的输出与执行电路相接。
具体电路图如图2、3、4、5、6所示电源电路由变压器B1、整流桥路V6、电容C9、C10及稳压集成块7812构成,输出+12V直流电压。同时设有由发光二极管L5、电阻R19构成的电源指示电路。
设定电路中设有时间设定智能模块IC1(TOONE-8A0488),时间设定智能模块IC1的设定键盘SB1~SB7通过电容C7接地;通过电阻R17、二极管V7后一端通过稳压管W1接地,一端通过电容C8接地,另一端通过电阻R18与电源电路相接。为防止突然断电造成控制电路失电,与设定电路还接有直流电池E。
所述的控制电路是设有电阻R20,电阻R20与三极管VT1的基极相接,三极管VT1的集电极与电阻R22、三极管VT2的基极相接,三极管VT1的发射极接地;三极管VT2的集电极与继电器K1、二极管V9及发光二极管L4相接,三极管VT2的发射极接地。
所述的光控电路是设有三极管VT3,与三极管VT3的基极相接有光敏电阻RG,电位器RP3、电阻R23,三极管VT3的集电极与电阻R24、二极管V8、电容C11、电阻R25相接,三极管VT3的发射极与电容C11相接后接地;电阻R25的输出与三极管VT4的基极相接,三极管VT4的集电极与继电器K2、二极管V10及发光二极管L6相接,三极管VT4的发射极接地。
所述的限流保护电路设有可从用电器线路中感应出电流信号的互感线、V3的正极相接,二极管V2、V3的负极与电容C5、电位器RP1、电阻R9相接,电阻R9与限流保护集成电路IC3(LM339N)的8脚相接;限流保护集成电路IC3的1脚通过电阻R2与时钟集成电路IC2(NE555)相接并通过电阻R13、发光二极管L3接地;限流保护集成电路IC3的3脚通过发光二极管L2、电阻R16与振荡集成电路IC2相接、通过电阻R14、电位器RP2、电容C6接地、通过电阻R15与电阻R13相接;限流保护集成电路IC3的4脚通过电阻R12与地相接;限流保护集成电路IC3的5脚通过稳压管W2与电阻R12相接;限流保护集成电路IC3的6脚、9脚相接后与电位器R11相接,电位器R11的一端接电阻R12,另一端通过电阻R10与电源电路相接;限流保护集成电路IC3的10脚与电阻R4、R6、R7相接,电阻R4的另一端与14脚相接、电阻R6的另一端接地、电阻R7的另一端接电源;限流保护集成电路IC3的11脚通过电容C6接地、12脚接地、13脚通过发光二极管L1、电阻R5与电源电路相接;时钟集成电路IC2通过电容C3、C4接地、通过二极管V5与限流保护集成电路IC3的13脚相接,通过电阻R1与电源电路相接,通过相并联的继电器K3、二极管V4接地。
所述的执行电路可以是多路接于用电器与市电之间的继电器(接触器)K1、K2、K3电接点,图4、5、6所示三路分别与日光灯YD1、节能灯YD2、插座YD3相接的继电器K1、K2、K3的电接点,即与日光灯YD1相接的、相串联的继电器K1的常开接点K1-1、继电器K2的常开接点K2-1、继电器K3的常闭接点K3-1及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-2、继电器K2的常开接点K2-2、继电器K3的常闭接点K3-2及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-3、继电器K2的常闭接点K2-3、继电器K3的常闭接点K3-3及线是为限流保护电路提供采样信号。
工作原理1.按照作息时间,将需要通电时刻、断电时刻分别通过键盘SB1~SB7输入至设定智能模块IC1进行时间设定,并在显示电路上显示程序运行状况;2.需要断电时,设定电路按程序无通电信号输出,控制电路中的继电器K1失电,常开接点K1-1、K1-3处于断开状态,日光灯YD1灭、插座YD3无电。此时,控制节能灯YD2的继电器K1的常闭接点K1-2闭合,光控电路中的光敏电阻RG根据自然亮度状况输出信号,如亮度高,继电器K2失电,常开接点K2-2处于断开状态,节能灯灭;如亮度低,继电器K2得电,常开接点K2-2处于闭合状态,节能灯亮。
3.需要通电时,设定电路按程序输出通电信号,控制电路中的继电器K1得电,常开接点K1-1、K1-3处于闭合状态,控制节能灯YD2的继电器K1的常闭接点K1-2断开。此时,光控电路中的光敏电阻RG根据自然亮度状况输出信号,如亮度高,继电器K2失电,常开接点K2-1、K2-2、K2-3均处于断开状态,日光灯、节能灯灭;如亮度低,继电器K2得电,常开接点K2-1、K2-2处于闭合状态,日光灯亮、节能灯灭;4.当出现短路或过载时,线)将采样信号输送至限流保护电路,限流保护电路中的继电器K3得电,其常闭接点K3-1、K3-2、K3-3断开,强行断电。
权利要求1.一种智能自动用电控制仪,其特征在于有设定电路,设定电路的输出与显示电路及控制电路相接,控制电路的输出接光控电路;电源电路分别与设定电路、光控电路相接;控制电路、光控电路控制接于供电电源与用电器之间的执行电路。
2.根据权利要求1所述的智能自动用电控制仪,其特征在于有与用电器相接的限流保护电路,限流保护电路的输出与执行电路相接。
3.根据权利要求1或2所述的智能自动用电控制仪,其特征在于所述的设定电路有时间设定智能模块IC1,时间设定智能模块IC1的设定键盘SB1~SB7通过电容C7接地;通过电阻R17、二极管V7后一端通过稳压管W1接地,一端通过电容C8接地,另一端通过电阻R18与电源电路相接。
4.根据权利要求1或2所述的智能自动用电控制仪,其特征在于所述的控制电路是有电阻R20,电阻R20与三极管VT1的基极相接,三极管VT1的集电极与电阻R22、三极管VT2的基极相接,三极管VT1的发射极接地;三极管VT2的集电极与继电器K1、二极管V9及发光二极管L4相接,三极管VT2的发射极接地。
5.根据权利要求1或2所述的智能自动用电控制仪,其特征在于所述的光控电路是设有三极管VT3,与三极管VT3的基极相接有光敏电阻RG,电位器RP3、电阻R23,三极管VT3的集电极与电阻R24、二极管V8、电容C11、电阻R25相接,三极管VT3的发射极与电容C11相接后接地;电阻R25的输出与三极管VT4的基极相接,三极管VT4的集电极与继电器K2、二极管V10及发光二极管L6相接,三极管VT4的发射极接地。
6.根据权利要求1或2所述的智能自动用电控制仪,其特征在于所述的限流保护电路设有互感线、V3的正极相接,二极管V2、V3的负极与电容C5、电位器RP1、电阻R9相接,电阻R9与限流保护集成电路IC3的8脚相接;限流保护集成电路IC3的1脚通过电阻R2与时钟集成电路IC2相接并通过电阻R13、发光二极管L3接地;限流保护集成电路IC3的3脚通过发光二极管L2、电阻R16与时钟集成电路IC2相接、通过电阻R14、电位器RP2、电容C6接地、通过电阻R15与电阻R13相接;限流保护集成电路IC3的4脚通过电阻R12与地相接;限流保护集成电路IC3的5脚通过稳压管W2与电阻R12相接;限流保护集成电路IC3的6脚、9脚相接后与电位器R11相接,电位器R11的一端接电阻R12,另一端通过电阻R10与电源相接;限流保护集成电路IC3的10脚与电阻R4、R6、R7相接,电阻R4与14脚相接、电阻R6接地、电阻R7接电源;限流保护集成电路IC3的11脚通过电容C6接地、12脚接地、13脚通过发光二极管L1、电阻R5与电源相接;时钟集成电路IC2通过电容C3、C4接地、通过二极管V5与限流保护集成电路IC3的13脚相接,通过电阻R1与电源相接,通过相并联的继电器K3、二极管V4接地。
7.根据权利要求6所述的智能自动用电控制仪,其特征在于所述的执行电路是与日光灯YD1相接的、相串联的继电器K1的常开接点K1-1、继电器K2的常开接点K2-1、继电器K3的常闭接点K3-1及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-2、继电器K2的常开接点K2-2、继电器K3的常闭接点K3-2及线相接的、相串联的继电器K1的常闭接点K1-3、继电器K2的常闭接点K2-3、继电器K3的常闭接点K3-3及线。
专利摘要本实用新型公开一种智能自动用电控制仪,有设定电路,设定电路的输出与显示电路及控制电路相接,控制电路的输出接光控电路;电源电路分别与设定电路、光控电路相接;控制电路、光控电路控制接于供电电源与用电器之间的执行电路。可按作息规定设定用电器的通、断电时间,当到达设定时间时,控制电路、光控电路便输出信号控制接于供电电源与用电器之间的执行电路,执行电路动作,使电源与用电器之间接通或断开,结构简单、使用方便、便于用电集中管理,既可防止违反作息规定的现象发生,还可节约大量电能、降低管理成本,尤其适用于部队、学校、监狱等的用电管理。
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