Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током

 

Использование: электрооборудование, обеспечивающее поддержание состояния заряженности аккумуляторных батарей в процессе их производства и эксплуатации Сущность изобретения: трехфазный мостовой выпрямитель-умножитель напряжения зарядного источника выполнен в виде четырех тиристорно-конденсаторных и трех диодно-конденсаторныхцепей. Тиристорно-конденсаторные цепи подключены к выходным клеммам системы, так что три тиристора образуют катодную группу, а тиристор четвертой цепи подключен анодом к отрицательной выходной клемме, а катодом к нулевому выводу трехфазного источника переменного тока. Его фазовые обмотки подключены к промежуточным выводам диодно-конденсаторных цепей и через конденсаторы этих цепей - к одним входным зажимам мостового выпрямителя умножителя, а через диоды - к другим его зажимам. 1 ил. |С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 02 J 7/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

}.11 }ч 2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4800801/07 (22) 11.03.90 (46) 15.06.92, Бюл. ¹ 22 (72) А.Г.Николаев, В.К.Быстров и В.В.Додотченко (53) 621.355.16(088.8) (56) Зорохович А.Е. и др, Устройства для заряда и разряда аккумуляторных. батарей. — M. Энергия, 1975, с. 204, рис. 7 — 10б, Авторское свидетельство СССР №

577608, кл. Н 02 J 7/02, 1976.

Авторское свидетельство СССР ¹

886139, кл. Н 02 J 7/02, 1980. (54) СИСТЕМА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ (57) Использование; электрооборудование, обеспечивающее поддержание состояния заряженности аккумуляторных батарей в

Изобретение относится к устройствам для формовки при произьодстве и заряде (подзаряде) аккумуляторов и аккумуляторных батарей в процессе их эксплуатации как в стационарных услоьиях, так и на подвижных автономных объектах, например на автомобилях, асимметричным током.

Известна система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током от трехфазного источника переменного тока через два трехфазных мостовых выпрямителя в токоограничивающих дросселях. Уп равляемые тиристорные выпрямители обеспечивают формирование и проведение асимметричного тока с малыми потерями мощности. Однако, система характеризуется относительно сложной схемой и повышением значения зарядного напряжения — не превышающего амплитудного значения линейного напряжения трехфазного источни„, SU,, 1741224A1 процессе их производства и эксплуатации.

Сущность изобретения: трехфазный мостовой выпрямитель — умножитель напряжения зарядного источника выполнен в виде четырех тиристорно-конденсаторных и трех диодно-конденсаторных цепей.

Тиристорно-конденсаторные цепи подкл ючены к выходным клеммам системы, так что три тиристора образуют катодную группу, а тиристор четвертой цепи подключен анодом к отрицательной выходной клемме, а катодом к нулевому выводу трехфазного источника переменного тока. Его фазовые обмотки подключены к промежуточным выводам диодно-конденсаторных цепей и через конденсаторы этих цепей — к одним входным зажимам мостового выпрямителяумножителя, а через диоды — к другим его зажимам. 1 ил. ка перемен ного тока. Это ухудшает удел ьные энергетические показатели системы.

Известна также система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током от трехфазного источника переменного тока, фазовые обмотки которого образуют ячейку

- последовательную цепь, причем две из них соединены согласно и встречно относительно третьей, а передача энергии в батарею осуществляется через полумостовой выпрямитель, в два плеча которого включены две секции аккумуляторной батареи, Такая система заряда характеризуется большой простотой схемы и сравнительно высоким зарядным напряжением, так как каждая секция заряжается до удвоенного значения амплитуды фазового напряжения трехфазного источника переменного тока.

Однако малое значение КПД и невысокое значение коэффициента мощности

1741224

30

40

55 (обусловленное ограничением тока заряда активным сопротивлением тиристоров и внутренним сопротивлением фазовых обмоток источника) ухудшают удельные энергетические показатели этой системы. Кроме того, эта система заряда может быть использована для заряда только двухсекционных аккумуляторов батарей, т.е. батарей, имеющих четное число аккумуляторов и вывод средней точки этой батареи, что сужает функциональные возможности системы.

Наиболее близким техническим решением изобретению является система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током, содержащая трехфазный источник переменного тока, управляемый мостовой выпрямитель-формирователь асимметричного тока, два накрестлежащие плечи которого образованы тиристорами, два другие— зарядно-разрядными конденсаторами, к выходным шинам которого подключена заряжаемая аккумуляторная батарея, а к одной клемме входной диагонали через токоограничивающий конденсатор — фазовый вывод обмотки трехфазного источника переменного тока, и блок контроля напряжения и фазового управления тиристорами.

Цель изобретения — улучшение удельных энергетических показателей при заряде аккумуляторной батареи преимущественно до напряжения, не превышающего амплитудного значения линейного напряжения источника переменного тока.

На фиг. 1 представлена электрическая схема системы заряда аккумуляторной батареи асимметричным током, которая содержит фазовые обмотки 1, 2 и 3 трехфазного источника переменного тока и выпрямитель-формирователь асимметричного тока. Обмотки источника соединены по схеме трехлучевой звезды с выведенной нейтралью, один луч — обмотка 1, которого через токоограничивающий конденсатор 4 подключен к клемме входной диагонали моста, образованного зарядно-разрядными конденсаторами 5 и 6 и вентилями 7 и 8. В качестве вентиля 8 может быть использован как тиристор, так и обычный диод, Вторая фазовая обмотка 2 трехфазного источника переменного тока через токоограничивающий конденсатор 9 подключена к точке соединения зарядно-разрядного конденсатора 10 и тиристора 11. Зарядно-разрядный конденсатор 10 и тиристор 11 образуют цепочку, включенную параллельно выходным шинам. Аналогично обмотка 3 через токоограничивающий конденсатор 12 подключена к общей точке зарядно-разрядного конденсатора 13 и тиристора 14. Зарядно-разрядный конденсатор 13 и тиристор 14 образуют цепочку, включенную параллельно выходным шинам.

Аноды диодов 15, 16, 17 соответственно подключены к точке соединения фазовой обмотки и токоограничивающего конденсатора (1 и 4, 2 и 9, 3 и 12), а их катоды — к точкам соединения несмежных (с этими лучами) токоограничивающих и зарядно-разрядных конденсаторов, то есть к анодам тиристоров 11, 14 и 7 соответственно, которые также управляются от блока 18. Кроме того, токоограничивающие конденсаторы 4, 9 и 12 на порядок и более превышают емкость зарядно-разрядных конденсаторов 5, 6, 10 и 13.

При рассмотрении процессов будем считать, что тиристоры в соответствующие полупериоды открыты, т.е. проводят ток как обычные диоды, Работа системы происходит следующим образом.

Пусть в исходный момент времени линейное напряжение фаз 3-1 равно нулю, 1-2 отрицательно, а 2-3 положительно и в последующем линейное напряжение фаз 3-1 начинает возрастать. При этом напряжение на выходном зажиме обмотки 3 будет иметь положительный потенциал относительно выходной клеммы обмотки 1. Под действием этого напряжения начинается зарядтокоограничивающего конденсатора 4 по цепи; 317-4-1-3.. Этот заряд завершится через 90 электрических градусов, когда линейное напряжение фаз 1-3 достигнет максимального значения Um где 0 „— амплитудное значение линейного напряжения источника, После этого линейное напряжение фаз 3 — 1 будет убывать по абсолютной величине, а диод 17 будет находиться в запертом состоянии, так как к его катоду будет приложен положительный (относительно анода) потенциал.

Через 30 электрических градусов, когда напряжение фазы станет положительным, начнется заряд зарядно-разрядных конденсаторов по цепям: 3-17-8-3 и 3-17-7-5-3 до амплитудного значения напряжения фазы 3.

Этот процесс закончится через 120 электрических градусов от начала отсчета, Кроме того, когда суммарное напряжение фазы 1 и токоограничивающего конденсатора4станетбольше Um, где Um — фазное напряжение источника, начнется дозаряд зарядно-разрядных конденсаторов по цепи

1-4-7-5-1 и 1-4-6-8-1.

По мере изменения напряжения фазы 1 настанет момент, когда суммарное напряжение фазы 1 и токоограничивающего конденсатора 4 станет больше ЭДС

1741224 аккумуляторной батареи, Начиная с этого момента времени начнется заряд аккумуляторной батареи по цепи 1-4-7-19-8-1. Конденсатор 4 при этом сначала разрядится, а затем будет перезаряжаться, отдавая энергию в аккумуляторную батарею и зарядноразрядный конденсатор. Этот процесс завершится, когда суммарное значение напряжения фазной обмотки 1 и токоограничивающего конденсатора 4 станет меньше

ЭДС аккумуляторной батареи. Это приведет к закрытию тиристоров 7 и 8 (в режиме естественного погасания). При этом напряжение зарядно-разрядных конденсаторов 5 и

6 будет равно ЭДС аккумуляторной батареи

19.

В этот момент происходит скачкообразное изменение структуры системы — зарядно-разрядный конденсатор 5, аккумуляторная батарея 10 и зарядно-разрядный конденсатор 6, которые оказываются включенными через входную диагональ моста последовательно друг с другом. В момент изменения структуры оказываются включенными последовательно зарядноразрядный конденсатор 6, токоограничивающий конденсатор 4, фазная обмотка 1 и зарядно-разрядный конденсатор 5, Так как напряжение источника начинает уменьшаться по абсолютной величине, то конденсатор 4 при этом продолжает перезаряжаться, однако, так как его скорость превышает емкость зарядно-разрядных конденсаторов, напряжение на обкладках токоограничивающего конденсатора изменяется медленнее, чем на обкладках зарядно-разрядных конденсаторов, Диод 17 будет находиться в закрытом состоянии до тех пор пока линейное напряжение фаз 3-". не станет больше напряжения на токоограничивающем конденсаторе

4. Начиная с этого момента времени структура системы заряда изменяется, так как открывается диод 17 и токоограничивающий конденсатор повторно начинает заряжаться. Далее процессы в рассмотренной цепи повторяются циклически.

Если тиристоры не открывать, то по цепи 19-5-1-4-6 протекает только переменная составляющая асимметричного тока, осуществляющая активную дополяризацию аккумуляторов, так как конденсаторы 5 и 6, запасая энергию подзарядных импульсов аккумуляторной батареи, в последующем возвращают ее в батарею. Заряд батареи при закрытых тиристорах не производится, а напряжение на клеммах входной диагонали этого моста изменяется практически от нуля до 2,73 амплитуды фазного напряжения трехфазного источника переменного тока.

Именно до этого напряжения и заряжаются аккумуляторная батарея и зарядно5 разрядные конденсаторы 5 и 6, если тиристоры открыты в соответствующие моменты времени.

В электрических цепях, связанных с линейными напряжением фаз 1 и 2 (диод 15, 10 токоограничивающий конденсатор 9, тиристоры 11 и 8, зарядно-разрядный конденсатор 5 и 10) и фаз 2 3 (диод 16, токоограничивающий конденсатор 12, тиристоры 14 и 8, зарядно-разрядные конденса15 торы 5 и 13) протекают процессы, аналогичные рассмотренным, но со сдвигом по фазе на 120 и 240 электрических градусов соответственно, Система при этом генерирует три зарядных импульса тока в каждом

20 периоде изменения питающего напряжения, Так как ток заряда аккумуляторной батареи ограничен емкостным сопротивлением токоограничивающих конденсаторов 4, 9

25 и 12, то внешняя характеристика системы линейная, потери в системе незначительны, а КПД имеет высокое значение. Введение в систему диодов, двух токоограничивающих конденсаторов и двух тиристорно-конден30 саторных цепочек, каждая из которых образована конденсатором и тиристором, обеспечивает получение трех зарядных и трех подзарядных импульсов тока, При этом амплитудное значение напряжения заряд35 ного импульса может достигать значения, в

2,73 раза превышающего его фазное напряжение источника. Таким образом, аккумуляторная батарея может быть заряжена до напряжения, в 2,73 раза превышающего ам40 плитуду фазового напряжения источника.

Учитывая, что наряду с увеличением зарядного напряжения на 36,6% увеличивается втрое число зарядных импульсов (относительно прототипа). скорость передачи энер45 гии в аккумуляторную батарею при незначительном увеличении массы этой cl1стемы (так как масса диодов и конденсаторов не превышает 2 — 5 от массы источника). Это значительно улучшает

50 удельные энергетические показатели системы. Источник при этом эксплуатируется в трехфазном режиме, что дополнительно улучшает его показатели.

Таким образом, при заряде аккумуля55 торной батареи от системы, содержащей трехфазный источник переменного тока, управляемый мостовой выпрямитель, два накрестлежащие плеча которого образованы тиристорами, два другие — зарядно-разрядными конденсаторами, токоограничиваю1741224

45

55 щий конденсатор и дополнительно снабженный двумя токоограничивающими конденсаторами, тремя диодами и двумя тиристорно-конденсаторными цепочками, каждая из которых образована зарядно-разрядными конденсаторами и тиристором, увеличивается второе за период число зарядных импульсов при одновременном увеличении их напряжения на 36,6О >. Это соответственно утраивает скорость передачи энергии трехфазного источника переменного тока в аккумуляторную батарею, а также приводит к более полному использованию мощности источника при его работе в трехфазном режиме. Все это улучшае удельные энергетические показатели системы заряда.

Формула изобре.. ения

Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током, содержащая трехфазный источник переменного тока, обмотки которого соединены по схеме электрической звезды, мостовой выпрямитель, два накрестлежащих плеча которого образованы вентилями, а два другие — конденсаторами, вентильную и диодно-конденсаторную цепочки, причем вентильная цепочка состоит из двух последовательно включенных вентилей и своим катодным выводом подключена к положительному выводу выпрямительного моста, одна из обкладок конденсатора диода конденсаторной цепочки подключена к катоду диода, а другая — к первой фазовой обмотке трехфазного источника переменного тока, а блок контроля напряжения и управления снабжен четырьмя выходами для управления тиристорами, отличающаяся тем, что, с целью улучшения удельных энергети5 ческих показателей при заряде аккумуляторной батареи преимущественно до напряжения, не превышающего амплитудного значения линейного напряжения источника переменного тока, она

10 дополнительно снабжена двумя конденсаторными цепочками, состоящими из двух последовательно включенных конденсаторов, второй вентильной цепочки, образованной последовательно соединенными

15 тиристором и диодом, при этом катодный вывод тиристора подключен к положительным выводам мостового выпрямителя и аккумуляторной батареи, одни свободные выводы конденсаторных цепочек подключе20 ны ко второй и третьей фазовым обмоткам источника соответственно, а другие — к отрицательному выводу выпрямительного моста, точки соединения конденсаторов подключены к точкам соединения вентилей

25 первой и второй вентильных цепочек, а анодные выводы диодно-конденсаторной и вентильной цепочек подключены к первой, второй и третьей фазовым обмоткам источника соответственно, одна клемма входной

30 диагонали мостового выпрямителя подключена к точке соединения конденсатора и катода вентиля диодно-конденсаторной цепочки, а вторая — к нейтрали источника, в качестве вентилей мостового выпрямителя

35 использованы тиристоры, 1741224

40

50

Составитель А.Николаев

Техред М.Моргентал Корректор С.Черни

Редактор Н.Каменская

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2090 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для формовки при производстве и заряде аккумуляторных батарей (АБ) в процессе их эксплуатации и может быть использовано в системах электроснабжения стационарных и автономных объектов со средствами форсированного ; заряда АБ асимметричным током (AT)

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано для одновременного заряда группы аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике , связанной с производством и эксплуатацией аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам для зарядки аккумуляторной батареи, и предназначено для использования при питании потребителей постоянным током, Цель изобретения - повышение точности контроля конца заряда аккумуляторной батареи

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам заряда аккумуляторных батарей (АБ), и может быть использовано для ускорения заряда никелькадмиевых герметичных батарей преимущественно большой емкости

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано для заряда ляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике , в частности к преобразователям , формирующим асимметричньй ток для одновременного питания трех потребителей, например тиристорных устройств, в гальванике и т.п

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при., эксплуатации герметичных никель-водородиых (НЕ) аккумуляторов

Изобретение относится к области электроники и электротехники и может быть использовано в электротехнической промышленности для заряда группы батарей электрических аккумуляторов

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, а именно к зарядным устройствам емкостных накопителей энергии, предназначенных для накачки лазеров и получения мощных электрогидравлических ударов

Изобретение относится к области электротехники и касается способа импульсного заряда аккумуляторных батарей (АБ) асимметричным переменным током (АПТ) от источника трехфазного переменного тока (ИТПТ) и энергосберегающей системы заряда (СЗ) АБ

Изобретение относится к системам автоматического управления зарядом конденсаторной батареи и предназначено для регулирования процесса заряда конденсаторной батареи до заданного напряжения и формирование прямоугольной формы зарядного тока и линейно-нарастающей формы зарядного напряжения

Изобретение относится к области электротехники, конкретно к устройствам для заряда герметичных и негерметичных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей

Изобретение относится к импульсной технике и касается систем так называемого "медленного" заряда емкостных накопителей электрической энергией генераторов мощных импульсов (т.е

Изобретение относится к устройствам для заряда аккумуляторных батарей от сети через преобразователи и может быть использовано для заряда накопителей энергии в различных устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к способу обеспечения цифровой последовательной передачи информации через интерфейс между электронным устройством и аккумулятором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при создании вторичных источников тока
Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к эксплуатации свинцовых аккумуляторов или аккумуляторных батарей
Наверх