新闻中心

EEPW首页>电源与新能源>设计应用> 微功耗清洁能源存贮系统

微功耗清洁能源存贮系统

作者: 时间:2012-06-21 来源:网络 收藏

8 微实际电路

图18是微实际电路,其中充电恒流、恒压电源由Q3、Q8等组成的正负整流升压器完成,蓄电池充电部份由Q1、Q2和Q19、Q20等组成无损充电机完成,逆变部份由Q12、Q13、Q14、Q16、Q17、Q18等组成的三相微分逆变器完成。

图18 微实际电路

单相交流电压V4以倍压整流方式进入A、B两点,正负对称整流升压器完成正负直流电压的升压、稳定、恒流、恒压,输入直流电压的稳定和升压,前已详述。恒流功能是检测电阻R11上的直流电压完成的,根据输入正负对称直流电压的高低,选择最佳充电电池的个数N。选择的原则,是使得N个蓄电池的端电压等于或高于输入直流电压,这样整流升压器可以根据电阻R11上的直流电压调整充电流电流达恒定值,如果N个蓄电池的端电压低于输入直流电压,则充电电流将会失去控制。恒压功能是检测C、D两点的直流电压完成的,根据各种蓄电池不同的端电压,确定恒流转恒压、恒压充电的转折点,根据输入正负对称直流电压的高低,选择最佳充电电池的个数N,选择的原则与上述恒流的情况相同。

图18所示输入电压是单相倍压整流电路,正负对称310V,如果是正负对称直流电压,直接接入A、B两点,如果是三相交流电压,以双半波整流方式接入A、B两点。

整流升压电路产生的恒流、恒压电源直接进入由Q1、Q2和Q19、Q20组成的无损充电部份,由Q12、Q13、Q14、Q16、Q17、Q18等组成的三相微分逆变器从E、F两点获得电池正负对称直流电压,这里宝塔波产生电路和电压切割电路省略,无损充电、逆变原理已于前述。

9 结语

采用PWM脉宽调制、以磁芯变压器或电感传递功率、对电网产生强烈污染为其主特征的一切功率变换器,统称为传统功率变换器,与传统功率变换器相对应的是微功耗功率变换器,或称绿色功率变换器,微功耗功率变换器采用的是微功耗电力电子变换技术。

微功耗电力电子变换技术,把与输入总功率有固定比例的损耗降至最低,只要把输入功率中极小部份进行功率变换,就可以得到全部输出功率,即输入功率中极大部份既不必进行实际的功率变换,也不必通过磁芯变压器或电感传递,直接到达输出端,成为输出功率,器件都工作在工频,不产生EMI干扰,因此功耗极小而寿命极长。这里的所有功率损耗,只与极小部份的输入功率有关,而与输入总功率无关,例如功率器件的饱和、截止的静态损耗、高频开关过程的动态损耗、磁芯变压器或电感的传递损耗等等,都只与极小部份输入功率有关,绝大部份输入功率直接到达输出端,成为输出功率。

参考文献

[1] 周志敏. 周纪海. 纪爱华. 开关电源功率因数校正电路设计与应用. 人民邮电出版社. 2004年11月.

[2] 李嘉明. 郁百超. 锂离子动力电池无损充电机. 化学与物理电源系统. 2010年9/10.

[3] 郁百超. 百超功率变换器的原理和应用. 中国电源学会第18届学术年会论文集P301.

[4] 专利文献. 微功耗功率因数校正器. 专利申请号: 201110166360.5. 2011年6月13日

[5] 专利文献. 微功耗直流逆变器. 专利申请号: 201110166349.9. 2011年6月13日

[6] 专利文献. 微功耗清洁能源存贮系统. 专利申请号: 201110179557.2. 2011年6月29日

[7] 专利文献. 绿色功率变换器. 专利申请号: 201010130192.X. 2010年3月19日

[8] 刘凤君. 现代逆变技术及应用.电子工业出版社. 2006年9月.■


上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭