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蓄电池组装充电电能保障脉冲充电装置

2017-10-27 7页 doc 73KB 7阅读

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蓄电池组装充电电能保障脉冲充电装置蓄电池组装充电电能保障脉冲充电装置 1. 用途 该装置用于保障组装蓄电池充电时的电能。 该装置是以配套的单独模块形式完成组装的,模块在使用之前先安装成标准19英寸基 台,并按照装置的电路转换。充电装置包括: , 直角形脉冲源; , 双频脉冲功率放大器; , 电源。 2. 技术参数 常用 信号类型 ...............................................................................................................
蓄电池组装充电电能保障脉冲充电装置
蓄电池组装充电电能保障脉冲充电装置 1. 用途 该装置用于保障组装蓄电池充电时的电能。 该装置是以配套的单独模块形式完成组装的,模块在使用之前先安装成标准19英寸基 台,并按照装置的电路转换。充电装置包括: , 直角形脉冲源; , 双频脉冲功率放大器; , 电源。 2. 技术参数 常用 信号类型 ..................................................................................................................... 直角单级脉冲 输出功率(18频每组350瓦),kw ........................................................................................... 6,3 输出脉冲占空比 .......................................................................................................................... 输出 占空比变化区段...................................................................................................................... 1-100% 输出脉冲振幅,最大值V............................................................................................................. 58 脉冲频率工作区段............................................................................................... 1赫兹- 100 千赫兹 频率装置连续性,赫兹 ...................................................................................................................1 负荷电流,最大值 A........................................................................................................................7 负荷电阻,Ω................................................................................................................................. 7,5 频数....................................................................................................................................................18 电源数量,35V每个 ........................................................................................................................18 多频放大器数量 ...............................................................................................................................9 脉冲源 - 数字合成器DDS ...............................................................................................................1 输出接合类型 .............................................................................................................................. UHF 同步接合类型............................................................................................................................... BNC 电源,AC ..............................................................................................................................160-240V 保存和使用条件 保存温度 ................................................................................. -10..+55 С? 工作温度 ................................................................................. +0..+50 С? 湿度,无冷凝液组成 ............................................................. 0 – 85% 3. 配套性 数量,个 ? 名称 1. 18 脉冲充电装置电源 2. 1 脉冲充电装置脉冲源 3 9 脉冲充电装置多频放大器 1 4. 简介 4.1. 工作原理 4.4.1. DDS 充电装置脉冲源使用DDS频率直接合成技术现代化信号合成基础上制造而 成。在图1中显示了DDS合成器电路图结构,它由以下部分组成: , 支撑发电机G; , 加法器SM; , 调节器RG; , 常用存储器ROM; , 数字模拟转换器DAC; 输出频率Fs调节器RG按方程式计算: Fs = N * (Fclk/Nr), 此处: N - 频率码, Fclk – 支撑频率, Nr= 2^28 放电时为28位,变换频率,当Fclk = 26,8435兆赫兹时为: 0,1赫兹。 累计加法器输出连接SM2加法器。 FoutSMRGSM2ROMDACFsЧастота FrGФАЗАСКВАЖНОСТЬ 图 1 – DDS合成器结构图 加法器输出连接保存输出信号类型代码的只读存储器。形式可以是随意的,例如正弦形,直角形,三角形,锯齿形和按照程序变化形。 使用DAC数字模拟转换器合成模拟信号。该仪器中表格包含直角形示数,此时不使用DAC(作为一位比较器工作)。 输出脉冲(占空比)时间管理功能实现。占空比根据时间不同在1%-99%之间变动。 输出脉冲时间自动限制模式按照程序实现,视工作频率而定,限制在100-150ns的水平,也就是说不允许占空比低于2-3%或高于97%。 4.1.2. 多频放大器 信号从DDS合成器输出之后进入正兴器和输出脉冲放大器。 整形器确保12V振幅脉冲在负载范围内。负载 - 磁场三极管HEXFET? Power MOSFET IRFP4227,可输入容量大数千pF。这是波峰提升速度在22ns以下电流脉冲达到几安培(7A以下)。 输出放大器作为积极负载工作。确保电流在7A以下时脉冲在50V的负载。 电流电路中安装阻尼二极管清除电感效应过度而产生的脉冲回振。用晶体管充当二极管,按照电源短路开关电路嵌入。 2 放大器有电流传感器,在霍尔传感器基础上实现。当电流脉冲超过7A时,保护比较器开始工作,放大器关闭。所有电力晶体管都安装在巨大散热片上。 图2 输出频信号形成放大器电路图 4.1.3. 电源 每频电源均使用+58V以下输出电压和350W额定输出功率的单独脉冲源提供。电源电路图见图3. 图3. 电源电路图 因此,每个放大模块都会多的脉冲源(DDS)输出信号 ,并形成两个波道。 每个波道由各自脉冲源支持,如此一来每个放大模块都有两个脉冲源支持并发出两个输出信号。 3 图4 – DDS和双电源双信道放大器(一个模块)运转图 在本有9个模块带两个输出为可充电电池充值。 6.格式化给电脉冲充电器使用说明书含程序顺序描述 1.可充电电池装配为每个线道,以单独元件串联 - 并联连接方式。 2.在每个线道输出处指定最大需要的电压,基于串联连接元件的数量。 3.已装配的可充电电池连接升压器输出线道。最好通过电感匹配器连接为保护可充电电池过载。 4.充电器电源从三相电网给电。 5.在每个升压器的显示屏上设置每个线道需要的电压,并在振荡器显示屏设置矩形脉冲序列的形状参数。 6.所有需要的升压器启动并开始充电和格式化。 7.在电池达到需要的电压和最小电流时格式化结束。 4
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