[实用新型]一种自适应恒功率充电机有效
申请号: | 201621467887.6 | 申请日: | 2016-12-29 |
公开(公告)号: | CN206517086U | 公开(公告)日: | 2017-09-22 |
发明(设计)人: | 郭党国;李世平;周富强;杨威 | 申请(专利权)人: | 河南开梦电子科技有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 郑州大通专利商标代理有限公司41111 | 代理人: | 陈大通 |
地址: | 450001 河南省郑州*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自适应 功率 充电机 | ||
技术领域
本实用新型属于充电机的技术领域,具体涉及一种自适应恒功率充电机。
背景技术
随着电力电子技术的快速发展,其应用领域不断扩大,在我们的生活中也越来越重要,在未来新能源的应用方面起到巨大的作用。同时,也对各种控制技术提出了更新更高的要求。
锂电池自发明以来,具有能量密度高、工作电压高、自放电率低、循环寿命长、无污染等独特优势,无可厚非的成为电动车动力电池的首选。一方面,为保证电动车续航能力,锂电池电容量被尽量做大;另一方面,如何对大容量的锂电池,尤其是整个电池组进行快速稳定安全的充电,成为亟待解决的问题。目前,市场上的充电机多采用恒压充电、恒流充电或者两者兼备充电的方式。在给定充电机最大输出功率时,充电机的最大功率出现时间短,由于绝大多数时间中充电机没有用到最大输出功率,所以充电时间都比较长,不适合大容量电池的快速充电。
发明内容
为了克服现有技术中的缺陷,本实用新型提供一种自适应恒功率充电机,最大限度发挥充电机的充电能力,使得充电机始终工作在其最大输出功率状态下,达到快速充电的效果,节省充电时间。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下的技术方案:
一种自适应恒功率充电机,包括滤波电路、升压电路、功率转换电路、控制电路以及辅助电源电路;所述滤波电路包括输入滤波电路和输出滤波电路;所述输入滤波电路依次顺序与升压电路、功率转换电路、输出滤波电路电连接,所述控制电路分别与升压电路、功率转换电路、输出滤波电路连接;所述辅助电源电路为升压电路、功率转换电路、控制电路提供电源。
进一步地,所述输入滤波电路采用EMC滤波电路或者EMI滤波电路,用于滤除电网的多次谐波;所述输出滤波电路采用LC滤波电路或者π型滤波电路。
进一步地,所述升压电路采用PFC升压电路,用于将经过滤波后的220V交流电升高至410V直流高压电,提高产品的功率因数。
进一步地,所述功率转换电路采用LLC功率转换电路,用于将升压电路输出的直流高压电转换成外电池的充电电压和电流。
进一步地,所述控制电路采用基于DSP的数字PID控制处理单元,用于对升压电路和功率转换电路的输出电压、电流进行数字采样处理和控制。
进一步地,所述基于DSP的数字PID控制处理单元能够时刻检测外电池内阻的变化,根据外电池内阻的变化,调整充电机的输出,达到恒功率充电的目的。
由于采用了以上技术方案,本实用新型的积极有益效果是:
1.本实用新型采用基于DSP的数字PID控制处理单元可以自动计算外电池的内阻,根据外电池内阻的变化,调整充电机的输出电压、电流,能够使充电机恒定在最大功率充电,最大限度发挥充电机的充电能力,达到快速充电的效果,节省充电时间,延长电池的寿命。
2.本实用新型的自适应恒功率充电机能够自动感应外界电池随充电时间电池特性的变化,对充电机的输出进行调整,大大提高了充电机的可靠性和稳定性。
附图说明
图1为本实用新型实施例一种自适应恒功率充电机的电路原理图;
图2为本实用新型自适应恒功率充电机充电时恒功率曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作出进一步详细描述。
实施例一:参见图1和图2所示,一种自适应恒功率充电机,包括滤波电路、升压电路、功率转换电路、控制电路以及辅助电源电路;所述滤波电路包括输入滤波电路和输出滤波电路;所述输入滤波电路依次顺序与升压电路、功率转换电路、输出滤波电路电连接,所述控制电路分别与升压电路、功率转换电路、输出滤波电路连接;所述辅助电源电路为升压电路、功率转换电路、控制电路提供电源。
进一步地,所述输入滤波电路采用EMC滤波电路或者EMI滤波电路;所述输出滤波电路采用LC滤波电路或者π型滤波电路;所述升压电路采用PFC升压电路;所述功率转换电路采用LLC功率转换电路;所述控制电路采用基于DSP的数字PID控制处理单元。
本实用新型自适应恒功率充电机的工作原理如下:
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