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一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置的制作方法

文檔序號(hào):12567539閱讀:536來源:國知局
一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置的制作方法

本實(shí)用新型具體涉及電力無功補(bǔ)償領(lǐng)域,尤指一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置。



背景技術(shù):

目前,我國城市街道居民和商業(yè)的用電戶之400V電網(wǎng)( 包括農(nóng)網(wǎng)) 是通過10kv送電系統(tǒng)進(jìn)行電壓變換的,往往是在一條線路上接有幾臺(tái)或十幾臺(tái)甚至二、三十臺(tái)容量大小不等的配電變壓器。然而,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,將大大降低供電質(zhì)量:無功損耗的增加,功率因數(shù)的下降,諧波的產(chǎn)生等等。這些不合格的電能輸送,翻過來就會(huì)影響到用戶用電設(shè)備的正常運(yùn)行。嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成用電設(shè)備損壞,給用戶帶來損失;也會(huì)使電動(dòng)機(jī)、變壓器、電子元器件等電氣設(shè)備附加損耗和發(fā)熱,使設(shè)備溫度升高,效率降低,絕緣加速老化,縮短使用壽命,甚至遭損壞;降低供用電設(shè)備的繼電保護(hù)、控制以及檢測(cè)裝置的工作精度和可靠性等。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的是提供一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型的技術(shù)解決方案為:一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置包括檢測(cè)控制單元、執(zhí)行單元和補(bǔ)償器單元。所述的檢測(cè)控制單元包括熔斷器和控制器;所述的執(zhí)行單元包括反向并聯(lián)的晶閘管組;所述的補(bǔ)償器單元包括大功率電容器、熔斷器、氧化鋅避雷器和空氣斷路器;控制器的電流互感器采集端Ia通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的A相線連接,控制器的電流互感器采集端Ib通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的B相線連接,控制器的電流互感器采集端Ic通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的C相線連接,控制器的電壓互感器采集端Ua與熔斷器FU7進(jìn)行電連接,熔斷器FU7的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的A相線連接,控制器的電壓互感器采集端Ub與熔斷器FU8進(jìn)行電連接,熔斷器FU8的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的B相線連接,控制器的電壓互感器采集端Uc與熔斷器FU9進(jìn)行電連接,熔斷器FU9的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的C相線連接;電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F1進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU1進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU4進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F2進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU2進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU5進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F3進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU3進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU6進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V1的一端與熔斷器FU1的另一端進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V1的另一端與大功率電容器C1-1進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V2的一端與熔斷器FU2的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V2的另一端與大功率電容器C1-2進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V3的一端與熔斷器FU3的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V3的另一端與大功率電容器C1-3進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V4的一端與熔斷器FU4的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V4的另一端與大功率電容器C2-1進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V5的一端與熔斷器FU5的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V5的另一端與大功率電容器C2-2進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V6的一端與熔斷器FU6的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V6的另一端與大功率電容器C2-3進(jìn)行電連接, 大功率電容器C1-1的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C1-2的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C1-3的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-1的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-2的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-3的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接。

進(jìn)一步的,所述的控制器包括電壓信號(hào)調(diào)理電路1,電流信號(hào)調(diào)理電路2、電壓比較器電路3、微控制器電路5、驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6、通訊接口電路7、外部看門狗電路8、存儲(chǔ)器9、時(shí)鐘電路10和JTAG接口電路12,微控制器電路5內(nèi)部設(shè)置了A/D轉(zhuǎn)換模塊4,控制器外部還設(shè)置了直流工作電源,直流工作電源設(shè)置有-5V電壓VEE端、+3.3V電壓VCC端、+5V電壓VCC端、+12V電壓VCC端,電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2和電壓比較器電路3分別與微控制器電路5進(jìn)行電氣連接,電壓信號(hào)調(diào)理電路1還與電壓比較器電路3進(jìn)行電氣連接,微控制器電路5與驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6進(jìn)行電氣連接,微控制器電路5還分別電氣連接電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2、電壓比較器電路3、驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6、通訊接口電路7、外部看門狗電路8、存儲(chǔ)器9、時(shí)鐘電路10和JTAG接口電路12,驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6連接可控硅開關(guān)11。微控制器電路5采用MSP430LF2407A單片機(jī)芯片,電壓信號(hào)調(diào)理電路1采用型號(hào)為HPT304A的電流型的微型電壓互感器,電流信號(hào)調(diào)理電路2采用型號(hào)為CTL205的微型精密電流互感器,電壓比較器電路3采用型號(hào)為LM833N的運(yùn)放比較電路,驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6采用型號(hào)為MOC3083芯片的單相觸發(fā)電路,通訊接口電路7采用RS-232全雙工通訊接口電路和RS-485半雙工通訊接口電路,外部看門狗電路8采用型號(hào)為X5043芯片的外部看門狗電路,存儲(chǔ)器9采用型號(hào)為IS61LV6416的RAM芯片,時(shí)鐘電路10采用型號(hào)為PCF8583芯片的串行實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路,JTAG接口電路12用于測(cè)試芯片和訪問內(nèi)部寄存器及總線上的設(shè)備。

本實(shí)用新型是這樣工作的:檢測(cè)控制單元從電網(wǎng)中檢測(cè)到電壓和電流相關(guān)的參數(shù),經(jīng)電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2后,進(jìn)入電壓比較器電路3的低通濾波分電路和電平轉(zhuǎn)換分電路,將這些參數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換成控制信號(hào),控制信號(hào)通過A/D轉(zhuǎn)換,控制信號(hào)與目標(biāo)值進(jìn)行比較,檢測(cè)控制單元根據(jù)比較結(jié)果發(fā)出指令,指令通過D/A轉(zhuǎn)換后,送給執(zhí)行單元,執(zhí)行單元接到控制器的指令后,通過投切開關(guān)控制電容器組無過渡過程的投入和切除,完成補(bǔ)償任務(wù),時(shí)鐘電路10用于實(shí)時(shí)時(shí)間基準(zhǔn)和歷史記錄,通訊接口電路7用于遠(yuǎn)距離和多個(gè)裝置間的通訊和監(jiān)控,JTAG接口電路12用于測(cè)試芯片和訪問內(nèi)部寄存器及總線上的設(shè)備,外部看門狗電路8用于監(jiān)控裝置工作電壓、防止控制器低電壓時(shí)的誤動(dòng)作及掉電時(shí)數(shù)據(jù)丟失。

本實(shí)用新型具有如下有益的效果:設(shè)計(jì)合理,使用方便,靈活,安裝調(diào)試方便,提高電網(wǎng)供電質(zhì)量,降低電能損失,節(jié)能降耗,并可實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)化配網(wǎng)功能。

附圖說明

圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實(shí)用新型的控制器的方框結(jié)構(gòu)示意圖

圖3為本實(shí)用新型的電壓信號(hào)調(diào)理電路;

圖4為本實(shí)用新型的電流信號(hào)調(diào)理電路;

圖5為本實(shí)用新型的基準(zhǔn)電壓分電路;

圖6為本實(shí)用新型的低通濾波分電路;

圖7為本實(shí)用新型的電平轉(zhuǎn)換分電路;

圖8為本實(shí)用新型的驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路;

圖2中:1、電壓信號(hào)調(diào)理電路,2、電流信號(hào)調(diào)理電路,3、電壓比較器電路,4、A/D轉(zhuǎn)換模塊,5、微控制器電路,6、驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路,7、通訊接口電路,8、外部看門狗電路,9、存儲(chǔ)器,10、時(shí)鐘電路,11、可控硅開關(guān)11,12、JTAG接口電路。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說明:

如圖1所示,一種智能型低壓無功補(bǔ)償裝置包括檢測(cè)控制單元、執(zhí)行單元和補(bǔ)償器單元。所述的檢測(cè)控制單元包括熔斷器和控制器;所述的執(zhí)行單元包括反向并聯(lián)的晶閘管組;所述的補(bǔ)償器單元包括大功率電容器、熔斷器、氧化鋅避雷器和空氣斷路器。

控制器的電流互感器采集端Ia通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的A相線連接,控制器的電流互感器采集端Ib通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的B相線連接,控制器的電流互感器采集端Ic通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的C相線連接,控制器的電壓互感器采集端Ua與熔斷器FU7進(jìn)行電連接,熔斷器FU7的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的A相線連接,控制器的電壓互感器采集端Ub與熔斷器FU8進(jìn)行電連接,熔斷器FU8的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的B相線連接,控制器的電壓互感器采集端Uc與熔斷器FU9進(jìn)行電連接,熔斷器FU9的另一端通過導(dǎo)線與電網(wǎng)中的C相線連接;電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F1進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU1進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的A相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU4進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F2進(jìn)行電連接,、電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU2進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的B相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU5進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與氧化鋅避雷器F3進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU3進(jìn)行電連接,電網(wǎng)中的C相線通過空氣斷路器QF與熔斷器FU6進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V1的一端與熔斷器FU1的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V1的另一端與大功率電容器C1-1進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V2的一端與熔斷器FU2的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V2的另一端與大功率電容器C1-2進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V3的一端與熔斷器FU3的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V3的另一端與大功率電容器C1-3進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V4的一端與熔斷器FU4的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V4的另一端與大功率電容器C2-1進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V5的一端與熔斷器FU5的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V5的另一端與大功率電容器C2-2進(jìn)行電連接,反向并聯(lián)的晶閘管組V6的一端與熔斷器FU6的另一端進(jìn)行電連接, 反向并聯(lián)的晶閘管組V6的另一端與大功率電容器C2-3進(jìn)行電連接,大功率電容器C1-1的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C1-2的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C1-3的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-1的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-2的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接,大功率電容器C2-3的另一端與電網(wǎng)中的中線N進(jìn)行電連接。

如圖2所示,所述的控制器包括電壓信號(hào)調(diào)理電路1,電流信號(hào)調(diào)理電路2、電壓比較器電路3、微控制器電路5、驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6、通訊接口電路7、外部看門狗電路8、存儲(chǔ)器9、時(shí)鐘電路10和JTAG接口電路12,微控制器電路5內(nèi)部設(shè)置了A/D轉(zhuǎn)換模塊4,控制器外部還設(shè)置了直流工作電源,直流工作電源設(shè)置有-5V電壓VEE端、+3.3V電壓VCC端、+5V電壓VCC端、+12V電壓VCC端,電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2和電壓比較器電路3分別與微控制器電路5進(jìn)行電氣連接,電壓信號(hào)調(diào)理電路1還與電壓比較器電路3進(jìn)行電氣連接,微控制器電路5與驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6進(jìn)行電氣連接,微控制器電路5還分別電氣連接電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2、電壓比較器電路3、驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6、通訊接口電路7、外部看門狗電路8、存儲(chǔ)器9、時(shí)鐘電路10和JTAG接口電路12,驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6連接可控硅開關(guān)11。微控制器電路5采用MSP430LF2407A單片機(jī)芯片,電壓信號(hào)調(diào)理電路1采用型號(hào)為HPT304A的電流型的微型電壓互感器,電流信號(hào)調(diào)理電路2采用型號(hào)為CTL205的微型精密電流互感器,電壓比較器電路3采用型號(hào)為LM833N的運(yùn)放比較電路,驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6采用型號(hào)為MOC3083芯片的單相觸發(fā)電路,通訊接口電路7采用RS-232全雙工通訊接口電路和RS-485半雙工通訊接口電路,外部看門狗電路8采用型號(hào)為X5043芯片的外部看門狗電路,存儲(chǔ)器9采用型號(hào)為IS61LV6416的RAM芯片,時(shí)鐘電路10采用型號(hào)為PCF8583芯片的串行實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路。

如圖3所示,以A相輸入為例,電壓信號(hào)調(diào)理電路1包括電阻R2B、電容C1、電容C2、電容C3、電容C4、二極管D1、二極管D2和運(yùn)算放大器U1,所述的運(yùn)算放大器U1采用LM833N,A相通過電阻R2B接入電壓互感器HPT304A的端1和端2,反向并聯(lián)的二極管D1和二極管D2接于電壓互感器HPT304A的副邊端3和端4,電壓互感器的端3接運(yùn)算放大器LM833N的2腳,電壓互感器的端4接運(yùn)算放大器LM833N的3腳,運(yùn)算放大器LM833N的4腳接直流工作電源的-5V電壓VEE端,運(yùn)算放大器LM833N的4腳還通過電容C2接電源地,運(yùn)算放大器LM833N的8腳接直流工作電源的+5V電壓VCC端,運(yùn)算放大器LM833N的8腳還通過電容C1接電源地,運(yùn)算放大器LM833N的1腳為輸出端,運(yùn)算放大器LM833N的1腳通過電容C4接電源地,電容C3和電阻R2B并聯(lián)后接于運(yùn)算放大器LM833N的1腳和2腳之間。

如圖4所示,以A相輸入為例,電流信號(hào)調(diào)理電路2包括電阻AR1、電容AC1、電容AC2、電容AC3、二極管AD1、二極管AD2和運(yùn)算放大器AU1,所述的運(yùn)算放大器AU1采用LM833N,A相接入電流互感器CTL205的端3和端4,反向并聯(lián)的二極管AD1和二極管AD2接于電流互感器CTL205的副邊端1和端2,電流互感器的端1接運(yùn)算放大器AU1的2腳,電流互感器的端2接運(yùn)算放大器AU1的3腳,運(yùn)算放大器AU1的4腳接直流工作電源的-5V電壓VEE端,運(yùn)算放大器AU1的4腳還通過電容AC3接電源地,運(yùn)算放大器AU1的8腳接直流工作電源的+5V電壓VCC端,運(yùn)算放大器AU1的8腳還通過電容AC2接電源地,運(yùn)算放大器AU1的1腳為輸出端,電容AC1和電阻AR1并聯(lián)后接于運(yùn)算放大器AU1的1腳和2腳之間。

電壓比較器電路3包括基準(zhǔn)電壓分電路、低通濾波分電路和電平轉(zhuǎn)換分電路。如圖5所示,所述的基準(zhǔn)電壓分電路包括電阻R20、電阻R21、電容C8、電容C9、電容C10、二極管D11和可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117,可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的2腳接直流工作電源的+5V電壓VCC端,可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的2腳還通過電容C8接電源地,可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的1腳通過電容C9接電源地,電阻R21與電容C9并聯(lián),可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的3腳分別與二極管D11的負(fù)極和電阻R20的一端的一端進(jìn)行連接,電阻R20的另一端和二極管D11的正極均接可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的1腳,可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的3腳為基準(zhǔn)電壓輸出端,其還通過電容C10接電源地。

如圖6所示,所述的低通濾波分電路包括電阻R40~R43、電容C40、電容C41和運(yùn)算放大器LM833N,運(yùn)算放大器LM833N的3腳分別連接電阻R41和電容C41,電阻R41的另一端分別連接電阻R40和電容C40,電阻R40的另一端接電壓信號(hào)調(diào)理電路1的U1輸出端1腳或電流信號(hào)調(diào)理電路2的AU1輸出端1腳, 電容C41的另一端和電容C40的另一端均接電源地,電阻R43連接運(yùn)算放大器LM833N的1腳和2腳,運(yùn)算放大器LM833N的2腳還通過R42接電源地,運(yùn)算放大器LM833N的4腳接直流工作電源的-5V電壓VEE端,運(yùn)算放大器LM833N的8腳接直流工作電源的+5V電壓VCC端,運(yùn)算放大器LM833N的1腳為輸出端。

如圖7所示,所述的電平轉(zhuǎn)換分電路包括電阻R1~R4、二極管D17、二極管D18和運(yùn)算放大器LM833N,運(yùn)算放大器LM833N的6腳分別接電阻R1和電阻R2,電阻R1的另一端接基準(zhǔn)電壓分電路中可調(diào)線性穩(wěn)壓器LM117的3腳,電阻R2的另一端接低通濾波分電路中運(yùn)算放大器LM833N的1腳,電阻R4連接運(yùn)算放大器LM833N的5腳和7腳,運(yùn)算放大器LM833N的5腳還通過R3接電源地,運(yùn)算放大器LM833N的7腳為輸出端,其分別連接二極管D17的正極和二極管D18的負(fù)極,二極管D18的正極接地,二極管D17的負(fù)極接直流工作電源的正電壓+3.3V端,運(yùn)算放大器LM833N的4腳接直流工作電源的-5V電壓VEE端,運(yùn)算放大器LM833N的8腳接直流工作電源的+5V電壓VCC端。

如圖8所示,所述的驅(qū)動(dòng)觸發(fā)電路6包括電阻R100~R103、二極管D51、二極管D52、電感L10、集成芯片U40和集成芯片U41,集成芯片U40和集成芯片U41均選用MOC3083,集成芯片U40的2腳和集成芯片U41的1腳相連接,集成芯片U40的6腳和集成芯片U41的4腳相連接后再分別與電阻R101和電阻R102相連接,電阻R101的另一端連接集成芯片U40的4腳,電阻R102的另一端連接集成芯片U41的6腳,集成芯片U40的4腳還連接可控硅S2的控制極,集成芯片U41的6腳還通過電阻R103連接可控硅S1的控制極,集成芯片U40的1腳通過電阻R100連接直流工作電源的+12V電壓端,集成芯片U41的2腳連接微控制器電路5的輸出端,二極管D51的負(fù)極接可控硅S2的控制極,二極管D51的正極分別接可控硅S2的陰極和可控硅S1的陽極,二極管D52的負(fù)極接可控硅S1的控制極,二極管D52的正極分別接可控硅S1的陰極和可控硅S2的陽極,可控硅S1的陰極和可控硅S2的陽極均接電感L10,電感L10的另一端與可控硅S1的陰極和可控硅S2的陽極的公共端之間接電容器組。

檢測(cè)控制單元從電網(wǎng)中檢測(cè)到電壓和電流相關(guān)的參數(shù),經(jīng)電壓信號(hào)調(diào)理電路1、電流信號(hào)調(diào)理電路2后,進(jìn)入電壓比較器電路3的低通濾波分電路和電平轉(zhuǎn)換分電路,將這些參數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換成控制信號(hào),控制信號(hào)通過A/D轉(zhuǎn)換,控制信號(hào)與目標(biāo)值進(jìn)行比較,檢測(cè)控制單元根據(jù)比較結(jié)果發(fā)出指令,指令通過D/A轉(zhuǎn)換后,送給執(zhí)行單元,執(zhí)行單元接到控制器的指令后,通過投切開關(guān)控制電容器組無過渡過程的投入和切除,完成補(bǔ)償任務(wù),時(shí)鐘電路10用于實(shí)時(shí)時(shí)間基準(zhǔn)和歷史記錄,通訊接口電路7用于遠(yuǎn)距離和多個(gè)裝置間的通訊和監(jiān)控,JTAG接口電路12 用于測(cè)試芯片和訪問內(nèi)部寄存器及總線上的設(shè)備,外部看門狗電路8用于監(jiān)控裝置工作電壓、防止控制器低電壓時(shí)的誤動(dòng)作及掉電時(shí)數(shù)據(jù)丟失。

以上所述,實(shí)施方式僅僅是對(duì)本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式進(jìn)行描述,并非對(duì)本實(shí)用新型的范圍進(jìn)行限定,在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)的精神的前提下,本領(lǐng)域工程技術(shù)人員對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案作出的各種變形和改進(jìn),均應(yīng)落入本實(shí)用新型的權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍內(nèi)。

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