直流系统基本原理探讨

电源与新能源 时间:2012-02-18来源:网络
2.3滤波部分

从可控硅整流出来的直流,波形并不是直线,还有很多交流成分,必须经过滤波。因此,在后级串入一个电感,并且并上一只电容和电阻,这样,直流纹波就非常小了。

2.4充电机输出采样部分

采用可控硅作为整流器件的直流系统,对输出的控制是通过改变可控硅的移相角来实现的,因而需要有采样作为反馈,因此,在滤波回路的后面,串入一个电流传感器,获取输出电流采样,并入一个电压传感器,获取电压采样。在控制电路中,主要的输出调节电路是一个比例积分电路,电压采样和电流采样可以分别作为它的一个输入分支,比例积分电路的输出端直接与脉冲触发电路的一个控制管脚相连,这样,通过内部逻辑回路的切换,轻松实现充电机输出的稳压或稳流。从而在电流传感器后端,输出的已经是稳定的直流。

2.5输出负荷部分

图中VD3的作用是一个逆阻二极管,防止外部电源倒灌充电机。二极管后边的开关就是充电机输出开关。从这里出去的直流分为三路:一路去电池,一路去动力合闸母线,另一路为控制母线提供前级电源。

2.6调压及母线采样部分

通常,比如DC220V直流系统,所配备的蓄电池组,浮充电压在243V以上,对于大多数控保护元器件,这个电压已经超出其额定电压范围。因此,在回路中串入一个调压装置。通过对硅链的自动控制,调整控制母线的输出,使其稳定在220V输出。给控制负荷提供安全电源。在控制母线上也有一个电压采样,用来采集控制母线电压。一方面给调压装置提供电压反馈,另一方面为控制母线的电压状态监视提供比较电位。

2.7电池采样部分

在电池充电回路,串有一个电流传感器,并有一个电压传感器,电流传感器为电池的充电电流控制提供反馈,电压传感器为电池的充电电压控制提供反馈。

合闸母线为动力负荷提供电源。因此,负荷大,工作时瞬间输出电流大,需要直接从蓄电池提供能量,因此,动力负荷一般直接和蓄电池组相连。

3高频模块式充电机系统基本原理

高频模块式充电机系统基本原理如图3所示。

图3高频模块式充电机系统基本原理图

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关键词: 相控 整流 高频模块 直流系统 滤波

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