Obwód ładowarki banku akumulatorów SCR

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Post opowiada Oparty na SCR automatyczny obwód ładowarki banku akumulatorów z funkcją automatycznego odcięcia przeładowania do pracy z samochodem elektrycznym. Pomysł został zgłoszony przez pana George'a.

Cele i wymagania obwodu



  1. Jestem George z Australii i próbuję przekształcić mały samochód w samochód elektryczny.
  2. Załączony plik PDF przedstawia konfigurację modułów baterii litowych, które tworzą pełny pakiet.
  3. Możesz zasugerować, jakiego rodzaju ładowarki lub konfiguracji mogę użyć, aby naładować pakiet.
  4. Mam do dyspozycji 240 V lub 415 V AC.

Szczegóły okablowania akumulatora

Projektowanie

Powyższy rysunek przedstawia Konfiguracja akumulatora litowo-jonowego ułożone szeregowo, w trybie równoległym, aby wygenerować potężne 210 V przy około 80 amperach.

Aby naładować ten stosunkowo duży zestaw akumulatorów, potrzebujemy kontrolera, który jest w stanie kontrolować prąd, a także dostarczać wymaganą ilość woltów do pakietu w celu ich skutecznego ładowania.



Źródło 240 V AC wygląda bardziej adekwatnie, więc to źródło może być użyte jako wejście do wspomnianego celu.

Następny schemat przedstawia proponowany obwód ładowarki modułu akumulatora litowo-jonowego 220 V, zrozummy szczegółowo jego działanie z następującym wyjaśnieniem:

Schemat obwodu

PROSZĘ PODŁĄCZYĆ 1UF / 25V POPRZEZ PIN3 I PIN4 IC UKŁADU, ABY SCR ZAWSZE ZACZYŁAĆ SIĘ PRZEŁĄCZNIKIEM CHWILOWYM WŁĄCZAJĄCYM SIĘ ZA KAŻDYM ZASILANIEM OBWODU, NIEZALEŻNIE OD CZY BATERIA JEST PODŁĄCZONA, CZY NIE JEST PODŁĄCZONA.

Działanie obwodu

Projekt jest dość podobny do jednej z poprzednich koncepcji dotyczących obwód ładowarki akumulatora wysokiego napięcia , z wyjątkiem sekcji przekaźnika, która jest tutaj zastąpiona tyrystorem SCR oraz włączeniem kondensatora upuszczającego wysokie napięcie dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Wysoki prąd sieciowy jest odpowiednio obniżany przez reaktancja kondensatora niepolarnego 100 uF / 400 V do około 5 amperów, który jest podawany do baterii akumulatorów przez wskazany tyrystor SCR. Prąd ten można zwiększyć do wyższego poziomu, po prostu zwiększając wartości pojemności pokazanej nasadki 100 uF / 400 V.

Plik tyrystor lub SCR który jest używany jako przełącznik w tej konstrukcji, jest utrzymywany w pozycji włączonej tak długo, jak skojarzony BC547 na swojej bramie jest utrzymywany w stanie WYŁĄCZONY.

Podstawę BC547 można zobaczyć połączoną z wyjście opamp, które jest skonfigurowane jako komparator.

Dopóki wyjście wzmacniacza operacyjnego jest utrzymywane na niskim poziomie, BC547 pozostaje wyłączony, utrzymując tyrystor włączony.

Powyższa sytuacja jest w stanie aktywnym tak długo, jak długo ustawiony poziom napięcia wejściowego styku pomiarowego nr 3 układu scalonego pozostaje poniżej poziomu odniesienia pinu nr 2 układu scalonego.

Ponieważ pin nr 3 jest podłączony do dodatniego bieguna akumulatora (za pośrednictwem sieci rezystancyjnej), oznacza to, że ustawienie wstępne 10 K na pinie nr 3 powinno być ustawione tak, aby przy pełnym poziomie naładowania akumulatora potencjał na pinie # 3 był tylko przewyższa referencyjny stały potencjał na pinie # 2.

Gdy tylko to się stanie, pin wyjściowy nr 6 opamp natychmiast przełącza wyjście z początkowego niskiego stanu logicznego na wysoki, co w konsekwencji włącza BC547 i wyłącza triak.

W tym momencie ładowanie akumulatora jest natychmiast przerywane.

Funkcja rezystora histerezy

Plik rezystor histerezy Rx podłączony między pinem # 6 i pinem # 3 układu scalonego zapewnia, że ​​wzmacniacz operacyjny zatrzaskuje się w tej pozycji przynajmniej przez jakiś czas, aż napięcie akumulatora spadnie do pewnego wcześniej określonego dolnego poziomu progowego.

Na tym niebezpiecznym niższym poziomie wzmacniacz operacyjny ponownie przechodzi przez przełączenie i inicjuje proces ładowania, wyzwalając stan logiczny niski na swoim styku wyjściowym # 6.

Różnica między napięciem odcięcia pełnego ładowania a niskim napięciem przywracania ładunku jest proporcjonalna do wartości Rx, którą można znaleźć metodą prób i błędów. Wyższe wartości spowodują mniejsze różnice i odwrotnie

Sieć dzielnika potencjału utworzona przez wskazane rezystory 220K i 15K zapewnia wymagane niższe proporcjonalnie obniżone napięcie dla pinu nr 3 wzmacniacza operacyjnego, które nie powinno być wyższe niż napięcie robocze wzmacniacza operacyjnego.

Robocze napięcie zasilania dla wzmacniacza operacyjnego na jego styku # 7 jest uzyskiwane za pomocą Konfiguracja popychacza emitera BJT podłączony do jednej z końcowych baterii powiązanych z ujemną linią zestawu baterii.

W przypadku dalszych pytań dotyczących obwodu ładowarki 220 V banku akumulatorów litowo-jonowych prosimy o skorzystanie z poniższego pola komentarza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO : KONSTRUKCJA OBJAŚNIONA POWYŻEJ NIE JEST ODŁĄCZONA OD LINII SIECIOWEJ AC, W ZWIĄZKU Z TYM JEST BARDZO NIEBEZPIECZNE DOTKNIĘCIE W POZYCJI WŁĄCZENIA. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.




Poprzedni: Jak wybrać MOV - wyjaśnione w praktycznym projekcie Dalej: Obwód przełączania generatora / UPS / przekaźnika akumulatora