[实用新型]一种微型化嵌入式高冲击负载直流电源有效
申请号: | 201720130665.3 | 申请日: | 2017-02-14 |
公开(公告)号: | CN207251281U | 公开(公告)日: | 2018-04-17 |
发明(设计)人: | 王小莹 | 申请(专利权)人: | 珠海拓鹏电子科技有限公司 |
主分类号: | H02J7/34 | 分类号: | H02J7/34 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 519000 广东省珠海市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微型 嵌入式 冲击 负载 直流电源 | ||
技术领域
本实用新型属于电池管理技术领域,具体涉及一种微型化嵌入式高冲击负载直流电源。
背景技术
各种类型的电力开关柜,均需要直流电源系统,该系统由充电模快、直流监控、调压装置、蓄电池和馈线开关等组成,根据供电规模可分成充电柜、电池柜和馈线柜等, 该系统为电力开关柜中的控制器、信号元件、开关(断路器、负荷开关等)和二次保护装置提供可靠的直流操作电源, 在电力开关柜较集中的情况下,采用直流电源系统集中供电很合适,有较好的行价比,但在较分散的电力柜和环网柜等,采用直流电源柜成本较昂贵,而且安装复杂,电源布线量大,接线距离远,不利于维护管理,针对这样的现场应用,采用小型化流电源设计,降低成本,满足单点的电力柜用电,实现直流电源装置体积小,安装接线方便,适合分散安装于各种型号的开关设备内。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种微型化嵌入式高冲击负载直流电源,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种微型化嵌入式高冲击负载直流电源,包括上位机、单片机、蜂鸣器和全桥驱动控制电路,所述单片机分别与上位机、蜂鸣器和全桥驱动控制电路电性连接,所述全桥驱动控制电路与蓄电池电性连接。
优选的,所述单片机的输出端与继电器常闭输出接口电性连接。
本实用新型的技术效果和优点:该微型化嵌入式高冲击负载直流电源具有很高的性价比, 价格不到小型直流屏的十分之一, 其技术优点是在满足电气柜常规的监测和信号负在的同时,能提供本电源额定功率10倍以上的瞬间大功率, 确保提供各类型电力开关柜的电动开关的电机所需较大的启动功率, 因此采用微型化嵌入式高冲击负载直流电源完全可以代替小型直流屏产品, 为用户节省成本投入,同时大大减小设备的安装空间、降低线路损和相关工作量。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的全桥驱动控制部分电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供了如图1-2所示的一种微型化嵌入式高冲击负载直流电源,包括上位机、单片机、蜂鸣器和全桥驱动控制电路,所述单片机分别与上位机、蜂鸣器和全桥驱动控制电路电性连接,所述全桥驱动控制电路与蓄电池电性连接,所述单片机的输出端与继电器常闭输出接口电性连接。
工作原理,本实用新型由主控电路、充电电路、大功率DC/DC电路组成, 主控电路采集电池的充电电流、负载电流、电池电压及输出电压等, 控制调节充电电路对蓄电池进行智能充放电管理,并提供电源各种保护及告警处理,大功率DC/DC电路的输入由两部分组成,一部分是充电电路提供的额定功率,一部分是电池提供的电能,当电力开关柜中弹操机构断路器及负荷开关分合闸时,需要很大的功率,是电源额定功率的数倍,此时超出电源额定功率部分将由电池提供; DC/DC电路将把输入电压通过转换稳定到电力开关柜要求的规格(24V,48V,110V,220V), 通过对高频变压器的一次和二次线圈的大变比设计,实现短时10倍的功率输出, 通过这样的优化设计技术,使微型化嵌入式高冲击负载直流电源达到直流电源柜的使用效果。
输出功率
1) 额定功率:≤100W。
可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要;由电池供电时,根据电池容量及负载参数可长达8~24小时。
2) 短时运行功率:≤500W,20S。
可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,电动负荷开关储能供电需要。
3) 瞬时运行功率:≤1000W,100ms。
可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要;由电池后备供电时,可操作20次以上。
4) 功率消耗:装置本身消耗的功率不大于6W。
(1)装置能量的转换
本装置在有外电情况下,提供能量给电池充电,并同时提供能量给长期运行的负载;在储能及分合闸操作时,更多的负载能量需求由电池提供。
在交流输入失电时,由电池提供全部能量给输出。
(2)自动管理
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