[01162815]大功率高频开关电源式蓄电池充电装置
交易价格:
面议
所属行业:
电池充电器
类型:
非专利
交易方式:
资料待完善
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技术详细介绍
项目的总体目标是研制成功660V输入的开关式充电装置;充电工艺采用DSP控制,从而达到智能化目标,采用该装置对蓄电池充电,与原有技术相比,将蓄电池的使用寿命提高1~2倍,能耗节约15﹪左右,充电效率(充电时间)大大缩短。 本研究项目采用高频技术,去掉笨重的工频变压器,减小装置的体积;应用软开关技术,提高变换器效率和装置的可靠性;选用高性能的DSP实现充电机的工艺控制,并设计友好的人机界面,方便的参数设置和充电方式选择,对蓄电池进行全面的检测,可以适应各种蓄电池的充电要求。 智能充电机主电路方案:主电路结构为660VAC交流电源输入,整流后得到900VDC的直流电压,经过直流斩波降压电路得到600VDC稳定的直流电压,H桥隔离DC/DC变换电路将输出0~180VDC、0~100A的蓄电池充电电压和电流。 智能充电机控制电路方案:直流斩波降压电路的控制采用专用的PWM集成芯片,该电路相对独立工作,采用电压闭环控制,保证输出电压的稳定。本身具有较完善的保护功能。蓄电池智能充电工艺控制由DSP构成的微计算机控制电路实现,该智能控制电路具有友好的控制界面,通过键盘可以进行充电方式的选择和充电参数的设定。 蓄电池充电方案:蓄电池充电方法是非常重要的,这关系到蓄电池的使用寿命和使用率。为了适应各种蓄电池的需要,智能充电机可以通过参数设定来选择,具有一定灵活性。目前,充电方案有一般充电方法、快速充电方法、多阶段充电方法等。 蓄电池充电方式和充电参数的记忆:蓄电池充电方式和充电参数在输入后可以保持,即使掉电也不丢失,下次工作可以不必再重新设定,方便用户使用。 目前市场上660V、380V电压等级输入的充电装置基本上均采用晶闸管构成的三相整流电路结构,且控制方式单一。由于我们在研的660V(兼容其它低电压)输入的开关电源式充电装置能克服原有充电装置能量损耗大、体积大、维护极其不便、缩短电池使用寿命、污染电网等缺陷,所以开关电源式充电装置将逐步成为该类市场的主流。 从以上分析可以看出,660V电压等级并能兼容其它低电压输入的开关电源式充电装置是一种节能、节约原材料的电力电子产品,不仅能创造大量的经济效益,同时能为国家节约大量的原材料和能源,具有较大的社会效益,是充电装置发展的方向。
项目的总体目标是研制成功660V输入的开关式充电装置;充电工艺采用DSP控制,从而达到智能化目标,采用该装置对蓄电池充电,与原有技术相比,将蓄电池的使用寿命提高1~2倍,能耗节约15﹪左右,充电效率(充电时间)大大缩短。 本研究项目采用高频技术,去掉笨重的工频变压器,减小装置的体积;应用软开关技术,提高变换器效率和装置的可靠性;选用高性能的DSP实现充电机的工艺控制,并设计友好的人机界面,方便的参数设置和充电方式选择,对蓄电池进行全面的检测,可以适应各种蓄电池的充电要求。 智能充电机主电路方案:主电路结构为660VAC交流电源输入,整流后得到900VDC的直流电压,经过直流斩波降压电路得到600VDC稳定的直流电压,H桥隔离DC/DC变换电路将输出0~180VDC、0~100A的蓄电池充电电压和电流。 智能充电机控制电路方案:直流斩波降压电路的控制采用专用的PWM集成芯片,该电路相对独立工作,采用电压闭环控制,保证输出电压的稳定。本身具有较完善的保护功能。蓄电池智能充电工艺控制由DSP构成的微计算机控制电路实现,该智能控制电路具有友好的控制界面,通过键盘可以进行充电方式的选择和充电参数的设定。 蓄电池充电方案:蓄电池充电方法是非常重要的,这关系到蓄电池的使用寿命和使用率。为了适应各种蓄电池的需要,智能充电机可以通过参数设定来选择,具有一定灵活性。目前,充电方案有一般充电方法、快速充电方法、多阶段充电方法等。 蓄电池充电方式和充电参数的记忆:蓄电池充电方式和充电参数在输入后可以保持,即使掉电也不丢失,下次工作可以不必再重新设定,方便用户使用。 目前市场上660V、380V电压等级输入的充电装置基本上均采用晶闸管构成的三相整流电路结构,且控制方式单一。由于我们在研的660V(兼容其它低电压)输入的开关电源式充电装置能克服原有充电装置能量损耗大、体积大、维护极其不便、缩短电池使用寿命、污染电网等缺陷,所以开关电源式充电装置将逐步成为该类市场的主流。 从以上分析可以看出,660V电压等级并能兼容其它低电压输入的开关电源式充电装置是一种节能、节约原材料的电力电子产品,不仅能创造大量的经济效益,同时能为国家节约大量的原材料和能源,具有较大的社会效益,是充电装置发展的方向。