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新型恒流放电器的开发及应用

2022-05-23 15:18 来源: 作者/编辑: 浏览次数:156 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

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黑龙江电力新型恒流放电器的开发及应用曹南、王守卫马秀友、杜照峰、马爱红赵晓伟、金东海2,耿华2,杨卫东2,甘凯2,范伟2,李亚林2(1秦皇岛国达电控装备有限公司,河北秦皇岛066004;2.华北石油水电厂,河北任丘062507)开发出一种便携式新型放电器,解决了传统放电器带来的工作量大、放电电量不准确等问题。

蓄电池作为一种长期储存电能的设备,是电力系统必不可少的直流电源装置,衡量蓄电池性能*重要的指标是蓄电池的容量,它的计算公式如下:蓄电池容量=蓄电池放电电流x蓄电池放电时间。

其中,蓄电池放电时问取决于蓄电池放电终止电压。

传统放电多采用电炉或水电阻作为蓄电池放电负荷,随着放电过程的深入进行,蓄电池容量逐渐减少,内阻增大,端电压降低,蓄电池放电电流也随之下降。

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采用这种方法放电,不仅劳动量大,而且负荷阻抗和容量难以选择,放电电流无法控制,给电池容量计算造成一定困难。

针对以上放电方法的种种弊端,我们应用斩波原理,采用pmw(脉宽调制)方法以及单片机控制技术研制出了对蓄电池容量实时监测的智能型放电器。

1新型恒流放电器的设计思路所谓斩波,也就是将直流变为脉冲。改变脉冲导通时在整个周期中的大小,就能改变流电流的平均值,达到调节电流的目的。

要想使蓄电池放电电流稳定,就需要一个从放电输人回路取样开始到脉宽调制为止的反馈电路所构成的稳流闭环反馈系统。

2电路原理及其分析2.1主回路电路分析放电器主回路设计采用串联式斩波电路,原理如所示。

f一一电池;/c71电流棋块;乙电感;g电解i屯抒:c2――电容;――电阻;札――负载电阻;1>续流二极管;1ght―隔离栅双极性晶体管围2放电器主回路通理图从中可以看出,电池放电电流经过igbt通断变为脉冲,即斩波。通过控制igbt通断,就能控制放电电流。

由于igbt通断时,将在放电器输入端产生很高的脉动电流,为了消除脉动电流对蓄电池的影响,可在放电器输人端串入电感l和电容c,以消除脉动电流。

igbt关断瞬间,将在igbt的源极和漏极之问产生很篼的反电势。为防止这个反电势将igbt击穿,在igbt的源极和漏极之间并联电阻a和电容c2,组成阻容吸收回路,用来吸收ig-bt关断时产生的反电势。

放电电阻私在理想情况下可视为纯阻性负载。但在实际应用中,电阻私中存在部分感性负载,这样在igbt通断时,将产生很高的反电势,极易击穿igbt.解决方法是在igbt输出端并联续流二极管d,以消除感性负载产生的反电势。

2.2igbt驱动回路原理分析igbt驱动回路原理图如所示。

它主要由以下几部分组成:pld控制电路:由可调电阻rw,运算放大器a,和积分电容c3组成。放电电流由可调电阻rw给定,当取样电流变化时,运算放大器八,输出端电压也随之变化。

多谐振荡电路:由运算放大器a3、a4,电阻3、电位器rf和积分电容组成。运算放大器a输出方波电压,通过电位器氏和积分电容c3形成充放电回路,使运算放大器八3输出三角波电压,其振荡频率由电阻、4,电位器和积分电容<:3决定。很显然,改变rf就可改变振荡频率。

pmw(脉宽调制)电路:由比较器人2,电阻i6和三极管vt组成。比较器入2输出端接三极管vt,作用是提高exb841输入光耦电流,保〖正exb841动作可靠。

2.3放电器原理分析电流变送器kt将电流取样送入pld控制电路,经调整,输出一定幅值的电压,与多谐振黑龙江电力荡电路产生的三角波电压通过pmw电路比较,输出一定宽度的方波电压(频率与多谐振荡电路产生的三角波电压相同),送入igbt驱动芯片exb841的驱动信号输入端,使exb841也输出相同频率和宽度的方波电压,控制igbt的通断,进而改变了放电电流的平均值,再经电流变送器反馈到驱动回路,形成稳流闭环负反馈电路。

当蓄电池放电时,放电电流由于外界原因或电池的放电特性变化时,电流采样丨(丨)pld控制电路输出电压丨(丨)――pmw电路输出方波电压变窄(变宽)――驱动芯片exb841输出方波电压变窄(变宽)一开关管igbt导通时间t(i)一蓄电池放电电流ht),使放电电流稳定。

3电路参数设计*大放电电流。

计算时,值要选择适当,选择过大,则igbt损耗过大,造成放电器整体效率下降;选择过小,则当蓄电池放电电压还未到达放电终止电压时,igbt已处于全饱押导通状态,使放电电流不可调,影响了恒流精度。

磁芯材料采用铁氧体磁芯结构;b磁芯形状采用环型结构,用线绕制;c.绕线直径可根据额定放电电流决定。

电容c,采用电解电容,可多个并联以增大容量,减少由于igbt通断所产生的脉动电流对电池的影响。

电流模块kt采用霍尔元件,以提高放电电流采样精度。

选取续流二极管d和igbt时,应考虑一定裕量调整沁,可改变振荡频率,但不能超过驱动芯片exb841*大工作频率40khz.频率过大,将造成芯片损坏。

过程运算放大器a.a3、a4采用ca3140e型,它是一种高输入阻抗、高速和宽带的标准型集成运放。

igbt驱动芯片采用exb841型,内装有高隔离电压的光耦合器、过流保护电路。单供电操作,属于高速型驱动,驱动信号延迟*大1.5ls,*大运行工作频率40khz. exb841采用高密度sil封装,其各个管脚定义如下:管脚1一与管脚9之间接用于反向偏置源的滤波电容47lf;管脚2――电源20v;管脚3――驱动输出,要求驱动回路接线应小lm,并为双绞线;管脚4――用于连接外部电容器,以防止过流保护(一般不接);管脚5――过流保护输出,接光耦合器,使过流信号远传;管脚6――集电极电压监视;管脚7、8、20、11不接;管脚9――公共端;表1电阻凡和电容的经验值额定电流/(a)14脚负。

中艮和(:2的作用为关断过电压保护,经验值可由表1取。

4新型放电器的特点及其应用新型放电器具有以下特点:主回路采用串联式斩波电路,使放电器体积减小,便于携带。

开关管采用大功率的隔离栅双极性晶体管igbt,提高了放电器的额定放电电流。

igbt驱动回路采用高精度pld控制系统,提高了放电器放电电流的稳定性和测量精度。

新型放电器的研制大大减轻了蓄电池放电的工作强度,使蓄电的容量更易于计算,可作为蓄电池进行活化实验及核对性实验的检测设备。

(编辑周乃文)





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