一种智能化的充电机输出电容泄放电路的制作方法

文档序号:12453262阅读:777来源:国知局
一种智能化的充电机输出电容泄放电路的制作方法与工艺

本实用新型属于电力技术领域,具体涉及一种智能化的充电机输出电容泄放电路。



背景技术:

着现代电力电子技术、微电子技术以及计算机技术的发展,以 PWM 技术为基础的功率变换装置得到了越来越广泛的应用。PWM 变流器具有高功率因数、低谐波污染、能量双向流动、小容量储能环节、恒定直流电压控制等优点,在电力系统有源滤波、无功补偿、潮流控制、太阳能发电以及交直流传动系统等领域,具有越来越广阔的应用前景。

传统的泄放电路存在以下问题:1、选择阻值比较大的泄放电阻连接到直流侧,导致放电速度很慢,而且该电阻一直在消耗功率,发热量很大影响PWM变流器的效率;根据国网入网认证测试要求:充电机停机后1S内,输出母排电压需要下降到60V以内。通常充电机输出电压较高通常,比如DC750V。当充电机停止工作时,根据电容的特性,两端电压不会突变,因此即使充电机停止工作,但是输出大电容上仍然维持在断电时的输出电压值,如果没有放电回路对其进行放电则,电容上的电压可维持几个小时到几天。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种智能化的充电机输出电容泄放电路,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:一种智能化的充电机输出电容泄放电路,包括控制单元和通信单元、直流输出单元、电压检测单元和放电回路电路,所述控制单元的输出端分别与通信单元、直流输出单元、电压检测单元和放电回路电路的输出端电性连接,所述通信单元的输入端与BMS电池管理系统的输出端信号连接,所述放电回路电路包括输出大电容C、触点常开继电器和放电电阻,所述输出大电容C通过导线分别与充电机直流输出地和充电机直流输出VDC+并联,所述触点常开继电器和放电电阻串联,且触点常开继电器与输出大电容C并联,所述放电电阻通过导线与充电机直流输出VDC+并联。

优选的,所述直流输出单元的输出端和电压检测单元的输入端电性连接。

本实用新型的技术效果和优点:该智能化的充电机输出电容泄放电路,其电池管理系统检测到电池充满电通过与充电机的通信单元通信,通信单元告知控制单元,控制单元发出指令控制直流输出开关关掉输出,同时控制放电回路电路的继电器,触点常开继电器合闸对输出电容C154,C155通过放电电阻进行放电,电压检测单元检测回路实时检测输出电压,当输出电容放电到60V以下控制中心关掉放电回路电路,完成放电过程;因此,本实用新型结构简单、易于实现、成本低、可靠性高,智能高效。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的放电回路电路示意图;

图3为本实用新型的工作电路示意图。

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1-3所示的一种智能化的充电机输出电容泄放电路,包括控制单元和通信单元、直流输出单元、电压检测单元和放电回路电路,所述控制单元的输出端分别与通信单元、直流输出单元、电压检测单元和放电回路电路的输出端电性连接,所述通信单元的输入端与BMS电池管理系统的输出端信号连接,所述直流输出单元的输出端和电压检测单元的输入端电性连接。

所述放电回路电路包括输出大电容C、触点常开继电器和放电电阻,所述输出大电容C通过导线分别与充电机直流输出地和充电机直流输出VDC+并联,所述触点常开继电器和放电电阻串联,且触点常开继电器与输出大电容C并联,所述放电电阻通过导线与充电机直流输出VDC+并联。

该智能化的充电机输出电容泄放电路,其电池管理系统检测到电池充满电通过与充电机的通信单元通信,通信单元告知控制单元,控制单元发出指令控制直流输出开关关掉输出,同时控制放电回路电路的继电器,触点常开继电器合闸对输出电容C154,C155通过放电电阻进行放电,电压检测单元检测回路实时检测输出电压,当输出电容放电到60V以下控制中心关掉放电回路电路,完成放电过程;因此,本实用新型结构简单、易于实现、成本低、可靠性高,智能高效。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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