Система электропитания постоянным током

 

Сущность изобретения: система электропитания постоянным током обеспечивает относительное по времени поступления запросов на заряд аккумуляторов приоритетное обслуживание. Система содержит источник постоянного тока, тактовый генератор, блок коммутации и К каналов питания по числу нагрузок. Блок коммутации выполнен в виде совокупностиинформационных трактов на основе логических элементов и элементов памяти. Каждый канал питания содержит секцию из К аккумуляторов , К управляемых ключевых ячеек, устройство контроля состояния аккумуляторов, два формирователя импульсов, распределитель импульсов, элемент задержки и логические элементы И и НЕ. 3 ил.

СОЮЗ СО8ЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Н 02 .) 7/34

ГОСУДАРСТВЕНЮЕ ПАТЕНТНОЕ

8ЕДОМСТВО СССР (ГоспАтент сссР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4870878/07 (22) 03.10.90 (46) 30.05.93. Бюл. ЬЬ 20 (72) Н. А; Шумаков (56) Авт. свид. СССР

hh 913522, кл. Н 023 7/34, 1982.

Авт. сеид. СССР

%1677776 по заявке М 4751847/07, кл, Н 02

J 7/35 от 1989. (54) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (57) Сущность изобретения: система электропитания постоянным током обеспечивает относительное по времени поступления заИзобретение относится к электротехнике, в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей (нагрузок) с различными значениями номинальнвго напряжения мощности, или требующих взаимной гальванической развязки, в которых использован низковольтный первичный источник электроэнергии, например, термоэлектрический генератор.

Целью изобретения является повышение надежности системы электропитания и улучшение ее массо-энергетических показателей путем упрощения.

Поставленная цель достигается тем, что в систему электропитания постоянным током, содефжащую источник постоянного тока, тактовый генератор, блок коммутации с

К информационными входами и К выходами по числу нагрузок, К каналов питания с двумя входными силовыми, двумя выходными силовыми и четырьмя управляющими выводами в каждом, включающих секцию из М аккумуляторов, связанных и с источником

„„5U 1818660 А1 просов на заряд аккумуляторов приоритетное обслуживание. Система содержит источник постоянного тока, тактовый генератор, блок коммутации и К каналов питания по числу нагрузок. Блок коммутации выполнен в виде совокупности информационных трактов-на основе логических элементов и элементов памяти. Каждый канал питания содержит секцию из "К" аккумуляторов, К управляемых ключевых ячеек, устройство контроля состояния аккумуляторов; два формирователя импульсов, распределитель импульсов, элемент задержки и логические элементы И и НЕ. 3 ил. постоянного тока через М управляемых клю- З чевых ячеек, каждая из которых имеет два входных силовых разнополярных, два выходных силовых разнополярных и один управляющий выводы, устройство контроля состояния аккумуляторов с двумя входными и одним выходным управляющим выводами, два формирователя импульсов,,д распределитель импульсов, схему И и схему Ср

НЕ, при этом входные силовые выводы каждого канала питания подключены к источнику постоянного тока, а выходные силовые выводы — к нагрузке, первые управляющие выводы каналов питания подключены к вы- Ch ход тактового генератора, вторые управля- (, ) ющйе выводы — к соответствующимвыходам, третьи управляющие выводы: — к соответствующим информационным входам. а четвертые управляющие выводы — к входами сброса блока коммутации,. причем в каждом канале питания первый управляющий вывод подключен к первому входу схемы И, второй управляющий вывод — к ее

1818660 второму входу, а выход этой схемы соединен с тактовым входом распределителя импульсов, m-й выход которого подключен к управляющему входу соответствующей управляемой ключевой ячейки и последний выход распределителя импульсов. подключен к входу первого формирователя импульсов, вход второго формирователя импульсов подключен к выходу схемы НЕ, его выход- к четвертому управляющему выводу, блок коммутации выполнен в виде совокупности информационных трактов и содержит схему И блока коммутации, первую и вторую схемы ИЛИ; а в каждом тракте триггер запроса на заряд, триггер зарешения заряда и схему И, причем в "àæäîì тракте единичный выход триггера запроса на заряд подключен к соответствующему номеру с тракта входу схемы И„выход которой соединен с информационным входом триггера разрешения. заряда, единичный выход которого соединен с соответствующим выходом блока коммутации, нулевой выход триггера запроса на заряд подключен к соответствующим номеру тракта входам 25 схемы И всех следующих за ним трактов, выход схемы И блока коммутации подключен к первому входу первой схемы ИЛИ, введены новые связи и элементы. В частности, в блок коммутации и в каждый канал питания введены элементы задержки,.кроме того в каждом канале питания выход первого формирователя импульсов непосредственно, а выход второго формирователя импульсов через элемент задерж- 35 ки подключен к входу сброса распределителя импульсов, выход устройства контроля состояния аккумуляторов через скему НЕ подключен к третьему управляющему выводу, при этом в блоке 40 коммутации соответствующие информационные входы подклЮчены к единичным входам триггеров запроса на заряд, соответствующие входы сброса подключены к нулевым входам триггеров запроса на 45 заряд и соответствующим номеру трактов входам второй схемы ИЛИ, выход которой через элемент задержки соединен со вторым входом первой схемы ИЛИ, подключенной своим выходом к тактовым входам триггеров разрешения заряда, нулевые выходы триггеров запроса на заряд соединены с соответствующими номеру тракта входами схемы И блока коммутации.

Сопоставительный анализ с прототи- 55 пом показывает, что заявляемая система принципиально отличается отсутствием связи тактового генератора с блоком коммутации, в каждом канале питания введением элемента задержки и подключением выходного управляющего вывода устройства контроля состояния аккумуляторов через схему

НЕ к третьему управляющему выводу, связями первого и второго формирователей импульсов с входом сброса распределителя импульсов, а в блоке коммутации отличается наличием элемента задержки„его связями со схемами ИЛИ; и кроме того связями первой схемы ИЛИ с триггерами разрешения заряда, второй схемы ИЛИ с триггерами запроса на заряд и входами сброса, триггеров запроса на заряд со схемой И блок коммутации, Таким образом; заявляемая система соответствует критерию "новизна"..

Введение данной совокупности отличительных признаков позволяет сократить аппаратурные затраты, что обеспечивает повышение надежности системы электропитания и улучшает ее массоэнергетические показатели. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "существенные отличия";

На фиг. 1 представлена функциональная х схема системы электропитания постоянным током на три канала (К=З).

В общем случае при К нагрузки в секции аккумуляторов такого канала питания должно быть М аккумуляторов и M управляемых ключевых ячеек.

Система электропитания постоянным током содержит блок коммутации 1, имеющий информационные входы 2> — 2з, выходы

31 — Зз и входы сброса 4> — 4з. каналы питания

5 — 5з, каждый из которых имеет два выход- . ных силовых вывода 6к и 7к.(К=1, 2, 3), два входных силовых вывода 8 к и 9 к и четыре управляющих вывода 10», 13», тактовый генератор 14, источник постоянного тока 15 и различные по напряжению и мощности нагрузки 161-163.

На фиг,2 представлена функциональная схема типового -ro канала питания.

Канал пиФания 5 к имеет в своем составе элемент задержки 17, распределитель импульсов 18, управляемые ключевые ячейки

19»1 — 19»M, устройство контроля состояния аккумуляторов 20, схему И21, схему НЕ22, два формирователя импульсов 23 и 24, а также секцию аккумуляторов 25»1-25»м. К выходным силовым выводам 6» и 7» подключается нагрузка 16». Входные силовые выводы 8» и 9» соединены с источником 15 постоянного тока, но аккумуляторы н заряжаются при закрытых ключевых ячейках

19«--19» . Управляющий вывод 10» подключен к выходу тактового генератора 14, управляющий вывод 11» подключен к выходу

3», управляющий вывод t2, подключен к х входу сброса 4», а управляющий вывод 13„

1818660 подключен к информационному входу 2к блока коммутации.

Функциональная схема блока коммутации 1, содержащего три информационных тракта, представлена на фиг. 3. 5

Блок коммутации содержит триггеры запроса на заряд 261 — 26з, схему ИЛИ 27, элемент задержки 28, схему И 29, схемы

И301-ЗОз. схему ИЛИ 31 и триггеры разрешения заряда 32 — 32з. 10

Информационные входы 2> — 2з блока коммутации подключены, соответственно, к управляющим выводам 131 — 13з каналов пи тания 51 — 5з, Выходы 31 — Зз подключены, соответственно, к управляющим выводам 15

121 — 12з каналов питания 51-5з. Триггеры запроса на заряд 26 — 26з могут быть выпол-. нены на RS — триггерах, срабатывающих по переднему фронту сигнала, Триггеры разрешения заряда могут быть выполнены на 20 синхронных Д и триггерах, срабатывающих по заднему фронту сигнала на синхронизирующем (тактовом входе).

Система работает следующим образом.

Нагрузка 161 является наиболее важной 25 (имеет наивысший приоритет), а нагрузка

16з. — наименее важной (наименьший приоритет). В исходном состоянии все секции аккумуляторов заряжены, тактовый генератор включен. Импульсы с выхода тактового 30 генератора 14 поступают иа первые управляющие выводы 101 — 10з каналов питания

51-5з. В этом случае на управляющих выводах всех устройств контроля состояния аккумуляторов 20> — 20з сигналы высокого 35 уровня (логическая "1"). Данные сигналы через схему НЕ 22 иивертируются и поступают с управляющих выводов 131 — 13з кайалов питания 51 — 5з, соответственно, на информационные входы 21 — 22, блока коммутации. 40

При этом отсутствуют сигналы высокого уровня (логическая "1") на выходах 31 — Зз блока коммутации. Распределители импульсов 181-18з каналов питания 5 — 5з находятся в исходном состоянии (сигналы высокого 45 уровня на всех выходах отсутствуют). Управляемые ключевые ячейки 19н — 19зи во всех каналах питания закрыты, то есть источник постоянного тока 15 к аккумуляторам не подключен. Когда секция аккумуляторов в 50 каком либо из каналов питания, например, 51 разрядится до определенной степени, об этом сигнализирует устройство контроля состояния аккумуляторов 201.путем выдачи потенциального сигнала в виде логического 55

"О" (потенциал низкого уровня). Сигнал нулевого уровня инвертируется схемой НЕ221. и через выход 131 канала питания 51- поступает на выход 2> блока коммутации 1,.а затем на единичный вход триггера запроса на заряд 261. В результате этого триггер запроса на заряд 261устанавливается в единичное состояние. фиксируя запрос на заряд аккумуляторов канала питания 5i.

Единичный уровень с единичного выхода триггера 261 проходит через схему И 301 на информационный вход триггера разрешения заряда 321. Одновременно с этим нулевой уровень с нулевого выхода триггера запроса на заряд 26 закроет схемы И 30 менее приоритетных трактов (ИЗ02 и ИЗОз), Кроме того, после установки триггера запроса на заряд 261 снимается единичный уровень с выхода схемы И 29. Это изменение потенциала через схему ИЛИ 31 подается на тактовый вход триггера разрешения заряда 32 . Заметим, что задержка схемы И

301 меньше задержки последовательности схем И 29 и ИЛИ 31. Вследствие этого запись в триггер разрешения заряда 321 будет производиться после изменения потенциала на выходе схемы И 301, вызванного поступлением запроса на заряд. В результате этого триггер будет установлен в единичное состояние. Поэтому возникает единичный уровень иа выходе 31 блока коммутации, который свидетельствует о разрешении подключения к источнику постоянного тока

15 аккумуляторов 2511-25 канала питания

51. Высокий потенциал с у выхода 41 блока коммчтации 1 постчпает на втооой чправляющий вывод 111 канала питания 5> и через схему И 21 на тактовый вход распределителя импульсов 8, По заднему фронту входного тактового импульса иа первом выходе распределителя импульсов 181 высокий потенциал (логическая "1"), который удерживается в течение такта (пауза плюс импульс), то есть до окончания следующеге тактового импульса, Врезультате,,за время действия потенциала на первом выходе распределителя импульсов 181, держится открытой управляемая ключевая ячейка 19, обеспечивая прохождение зарядис.с. тока от источника 15 постоянного тока к аккумулятору 25>i в течение данного такта. При этом канали питания 5z и 5з заблокированы нулевыми логическими сигналами с выходов

32 — 33 блока коммутации 1, прикладываемыми квыводам112и11з, итактовые импульсы генератора 14 ие вызывают их срабатывания. На следующем такте появляется потенциальный сигнал иа втором выходе распределителя импульсов 181 (одновременно с исчезновением потенциального сигнала иа первом выходе). При этом закрывается управляемая ключевая ячейка 1911 и открывается 19п, обеспечивая протекание зарядного тока через аккумулятор 2512 в течение данного такта. Таким образом. за каж1818660

20 троля состояния аккумуляторов 201 -25

45

50 возможного изменения состояния схем И 55 дый такт (пауза плюс импульс) ... тактового генератора происходит смена заряжаемого аккумулятора в данном канале питания. По.сле закрытия управляемой ключевой ячейки

191м в канале питания 51, по заднему фронту тактового импульса, соответствующему переходу последнего выхода ХХХХ распределителя импульсов 19> из состояния логической "1".а состояние логического "0"; формирователь 241 импульса по заднему фронту сигнала вырабатывает импульс, который обеспечивает сброс схемы распреде лителя 181 импульсов в исходное (нулевое) состояние; По заднему фронту следующего тактового импульса появится потенциал на первом выходе распределителя 18> импульсов. Аналогично укаэанному, заряд по круговому циклу секции -аккумуляторов канала пита ни я 51 будет осуществляться до тех пор; пока на выходе устройства 201.контроля состояния аккумуляторов не появится высо.кий потенциал, сигнализирующий о заряде аккумуляторов секции (логическая "1"). Сигнал логической "1" с выхода устройства конпоступает на вход схемы НЕ 221 и инвертируется. Инвертированный сигнал через вывод 13> канала питания 51 поступает на информационный вход 2> блока коммутации

1. Кроме того, по заднему фронту сигнала на выходе схемы НЕ 22> формирователь импульсов 23 вырабатывает импульс; поступающий через элемент задержки 17> на сброс в исходное состояние распределителя импульсов 181 и через управляющий вывод 121 канала питания 5 на вход сброса 4i блока коммутации. Время задержки элементом 17 (17 ) выбирается исходя из того, чтобы изменение уровня м сигнала на выходе

31(3 ) блока коммутации и выдача сигнала на сброс распределителя импульсов 181 и (18к) происходили одновременно. Это выравнивание необходимо для того, чтобы тактовый импульс генератора 14 не изменил состояНИЕ раСПрЕдЕЛИтЕЛя К ИМПУЛЬСОВ 181 (18к), если его сброс в исходное состояние осуществится до изменения состояния выхода 3> (Зк) блока коммутации 1. Импульс,.поступивший на вход сброса 41 устанавливает в нулевое состояние триггер запроса на заряд

261, Это может вызвать перераспределение потенциалов на выходах схем 301 — 30з. С необходимой для обновления содержимого триггера запроса на заряд-261(26к) и для

301 — 30з задержкой импульс сброса пройдет через схему ИЛИ 27, элемент задержки 28 и схему ИЛИ 31. По заднему фронту этого импульса на выходе триггера разрешения заряда 321 будет установлен потенциал, ус5

15 тановившийся на выходе схемы И 301 (нулевой потенциал). Это соответствует отсутствию разрешения на заряд секции аккумуляторов канала питания 51.

Если во время заряда секции аккумуляторов в канале питания 51 разрядится секция аккумуляторов в канале питания 5z; то сигнал высокого уровня с выхода 13z пос пит на информационный вход 22 блока коммутации 1. По этому сигналу на единичном выходе триггера запроса на заряд 262 появится высокий потенциал, Однако, перепись его состояния в триггер разрешения заряда 32z не произойдет, поскольку заперты схема И 29 и схема И 302,(потенциалом низкого уровня с нулевого выхода триггера запроса на заряд 261). Только после того, как произойдет заряд секции аккумуляторов канала питания 51 и сброс триггера запроса на заряд 261 (одновременно выдача сигнала на отключение от источника секции аккумуляторов канала питания 51 и сброс распределителя импульсов 181; осуществится выдача сигнала на выходе 32.блока коммутации 1 для циклического подключения секции аккумуляторов канала питания 62.

При одновременном . поступлении сигналов о разряде секций аккумуляторов на информационные входы 2> — 2з эти запросы переписываются в триггеры запроса на заряд 261 — 263, а затем сигнал разрешения появляется только на выходе 31 (подключение к источнику постоянного тока 15 канала питания 51), так как сигнал с нулевого выхода триггера запроса на заряд 261 закрывает схемы И302 и И 30з, запрещая прохождение сигналов с триггеров запроса на заряд 26z и

26з на информационные входы триггеров разрешения заряда 32z и 32з.

Таким образом система электропитания постоянным током обеспечивает циклическое подключение к источнику постоянного тока только аккумуляторов одного канала питания, причем, подключение осуществляется на приоритетной основе. то есть при одновременном поступлении сигнала о разряде аккумуляторов в первую очередь заряжаются о секции аккумуляторов наиболее . важных нагрузок, а в дальнейшем организуется очередь на заряд исходя из степени важности нагрузок.

Формула изобретения

Система электропитания постоянным. током,-содержащая источник постоянного тока, тактовый генератор, блок коммутации с К информационными входами и К выходами по числу нагрузок, К каналов питания сдвумя входными силовыми, двумя выходными силовыми и четырьмя управляющими выводами в каждом„включающих секцию из M

1818бЬо

10 аккумуляторов, связанных с источником постоянного тока через M управляемых ключевых ячеек, каждая из которых имеет два входных силовых разнополярных, два выходных силовых разнополярных и один уп- 5 равляющий выводы, устройство контроля состояния аккумуляторов с двумя входными и одним выходным управляющим выводами, два формирователя импульсов, распределитель импульсов, схему И и схему НЕ, 10 при этом входные силовые выводы каждого канала питания подключены к источнику по- . стоянноготока, а выходные силовые выводы — к нагрузке, первые управляющие выводы .

K8H8IIoB питания подключены к выходу так- 15 тового генератора, вторые- управляющие выводы — к соответствующим выходам, третьи управляющие выводы — к соответствующим информационным входам, а четвертые управляющие выводы — к входам 20 сброса блока коммутации, причем в каждом канале питания. первый управляющий вывод подключен к первому входу схемы И, второй управляющий вывод- к ее второму входу, а выход этой схемы соединен с такто- 25 вым входом распределителя импульсов, М-й выход которого подключен к управляющему входу соответствующей управляемой ключевой ячейки; и последний выход распределителя цмпульсов подключен к входу 30 первого-.формирователя импульсов, вход второго формирователя импульсов подключен к выходу схемы НЕ, его выход- кчетвертому управляющему выводу, блок коммутации выполнен в виде совокупности 35 информационных трактов и содержит схему

И блока коммутации, первую и вторую схемы ИЛИ, а в каждом тракте-триггер запроса на заряд, триггер разрешения заряда и схему И; причем в каждом тракте единичный 40 выход триггера запроса на заряд подключен к соответствующему номеру тракта входу схемы И, выход которой соединен с информационным входом триггера разрешения заряда, единичный выход которого соединен с соответствующим выходом блока коммутации, нулевой выход триггера запроса на заряд подключен к соответствующим номеру тракта, входам схемы И всех следующих за ним трактов, выход схемы И блока коммутации подключен к первому входу первой схемы ИЛИ, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности системы электропитания и улучшения ее массоэнергетических показателей путем упрощения, в блок коммутации и в каждый канал питания введены элементы задержки, кроме того, в каждом канале питания. выход первого формирователя импульсов непосредственно, а выход второго формирователя импульсов через элемент задержки подключены к входу сброса распределителя импульсов, выход устройства контроля- состояния аккумуляторов через схему НЕ подключен к третьему управляющему выводу,. при этом в блоке коммутации соответствующие информационные входы подключены к единичным входам триггеров запроса на заряд, соответствующие входы сброса подключены к нулевым входам триггеров запроса на заряд и соответствующим номеру тракта; входам второй схемы ИЛИ; выход которой через элемент задержки соединен с вторым входом первой схемы

ИЛИ, подключенной своим выходом ктактовым входам триггеров разрешения заря-. да; нулевые выходы триггеров запроса на заряд соединены с соответствующими номеру тракта входами схемы И блока коммутации.

1838660

1818660

Составитель Г.Дамская

Техред М.Моргентал Корректор Т.Вашкович

Редактор А.Коляда

Заказ 1940 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током Система электропитания постоянным током 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам для заряда аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, требующих гальванической развязки

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электропитания на основе аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в наземных системах электропитания, использующих в качестве первичного источника генератор ограниченной мощности напряжения - фотоэлектрический генератор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электропитания постоянного тока необслуживаемых радиорелейных линий, гидрометеоустановок, летательных аппаратов и т.п

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах гарантированного электропитания радиоаппаратуры

Изобретение относится к области космической электротехники и может быть использовано при проведении ресурсных испытаний оборудования ИСЗ, в частности аккумуляторных батарей (АБ)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения космических аппаратов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) автономных объектов с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей (СБ), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей (АБ)

Изобретение относится к области энергетики и может найти применение в качестве блоков питания мониторов и других технических средств

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения космических аппаратов

Изобретение относится к области электротехники, точнее к агрегатам резервного или бесперебойного питания сети постоянного тока, особенно работающей от нестабильных источников электроэнергии, мощность которых может меняться в широких пределах (ветро-, гидро-, фото- и т.п

Изобретение относится к силовой электротехнике и может быть использовано для создания многоканальных устройств бесперебойного электропитания комплексов технических средств, стабилизированными гальванически развязанными напряжениями
Наверх