移动式充电装置的制作方法

文档序号:33575394发布日期:2023-03-24 16:56阅读:32来源:国知局
移动式充电装置的制作方法

1.本技术涉及电气设备技术领域,特别是涉及移动式充电装置。


背景技术:

2.目前变配电项目中,电气设备/线路送电前,为保证设备/线路带电可靠性,大部分项目均要求对送电设备/线路进行小电流测试。
3.现今,小电流测试的主流方案为使用施工现场临时用电进行测试,施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明。
4.采用临时用电存在的主要问题主要由两方面,一则是根据国家行业规范要求,施工临时用电均需配置漏电保护器,如将临时用电接到受电设备上,会因受电设备n线存在接地情况导致漏电保护跳闸,无法完成检测。二则因施工现场临时用电保护装置较简单,会导致临电测试存在一定的安全隐患。


技术实现要素:

5.为实现上述目的,本技术实施例提供了一种移动式充电装置,应用于施工现场临时用电,包括一箱体式移动小车,所述移动小车车厢内设置有:
6.交流整流模块,输入端电性连接一充电接口;
7.储能模块,并接所述交流整流模块输出端;
8.逆变模块,电性连接所述交流整流模块及储能模块,所述逆变模块的输出端用于电性连接施工现场用电设备,为施工现场交流测试电源;
9.交流监控模块,电性连接所述逆变模块的输出端。
10.通过上述结构,本技术实施例设置逆变模块、交流整流模块作为充放电模块,通过逆变模块将储能模块存储的电能转换为所需交流电输出,以便对受电设备或线路进行测试,可以便捷的为施工现场用电设备提供测试电源,所述充电接口输入电压为交流220v,输出电压为交流380v,而且,本技术实施例通过交流整流模块实现储能模块的充电功能,以实现检测设备送电可靠性,可以避免因施工用电断电导致的不必要的损失;采用移动式结构,解决了无临时用电现场或临时用电现场取电位置较远的问题,为施工提供了较大的便利性。
11.在其中一些实施例中,所述逆变模块的输入端还电性连接有一电压表及一电流表,以随时监测数据条件,为测试人员提供监测数据。
12.在其中一些实施例中,所述交流整流模块的输出端、所述逆变模块的输入端分别设置有一开关单元。
13.在其中一些实施例中,所述储能模块包括多个免维护铅酸电池,电池电压范围为12v至36v,以便于为本技术的移动式充电装置提供安全、充足的电力保障。
14.在其中一些实施例中,所述逆变模块的三相输出端、所述储能模块的正极、负极分别电性连接有熔断器,以确保设备可靠性,保障施工测试人员及设备的安全性。
15.在其中一些实施例中,所述交流整流模块用于将所述充电接口的交流电压转换为直流电压并进行降压。
16.在其中一些实施例中,所述逆变模块用于将输入端的直流电压转换为交流电压并进行升压。
17.在其中一些实施例中,所述电流表通过并接一分流器连接于所述储能模块与所述逆变模块连接回路的低压端,以降低干扰。
18.在其中一些实施例中,所述储能模块与所述逆变模块的连接回路的高压端还设置有一霍尔传感器,与电流表配合监测高压端、低压端电流,以准确监测回路通断情况。
19.本技术的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出,以使本技术的其他特征、目的和优点更加简明易懂。
附图说明
20.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:
21.图1是根据本技术实施例的移动式充电装置的电路原理图;
22.图2是根据本技术实施例的移动式充电装置的结构示意图。
23.图中:
24.1、交流整流模块;
25.2、储能模块;
26.3、逆变模块;
27.4、交流监控模块;
28.5、电压表;
29.6、电流表;
30.7、开关单元;
31.8、霍尔传感器。
具体实施方式
32.为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行描述和说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。基于本技术提供的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
33.显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些示例或实施例,对于本领域的普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图将本技术应用于其他类似情景。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本技术公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本技术揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本技术公开的内容不充分。
34.在本技术中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相
同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是,本技术所描述的实施例在不冲突的情况下,可以与其它实施例相结合。
35.除非另作定义,本技术所涉及的技术术语或者科学术语应当为本技术所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本技术所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制,可表示单数或复数。本技术所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含;例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可以还包括没有列出的步骤或单元,或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本技术所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电气的连接,不管是直接的还是间接的。本技术所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“a和/或b”可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本技术所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序。
36.本实施例提供了一种移动式充电装置,应用于施工现场临时用电,以测试受电设备。图1、图2分别是根据本技术实施例的移动式充电装置的电路原理图及结构示意图,如图1、图2所示,该移动式充电装置包括一箱体式移动小车,移动小车车厢内设置有:交流整流模块1、储能模块2、逆变模块3及交流监控模块4,其中,
37.交流整流模块1输入端电性连接一充电接口;交流整流模块1用于将充电接口的交流电压转换为直流电压并进行降压,充电接口具体连接至市电交流220v,交流整流模块1用于将市电交流220v转换为直流36v并输出至储能模块,以实现储能模块2的充电过程。
38.储能模块2并接交流整流模块1输出端;具体的,储能模块2包括多个免维护铅酸电池,图1中示出的储能模块2包括3个免维护铅酸电池,电池电压范围为12v至36v,以便于为本技术的移动式充电装置提供安全、充足的电力保障。
39.逆变模块3电性连接交流整流模块1及储能模块2,逆变模块3用于将输入端的直流电压转换为交流电压并进行升压,具体的,本技术实施例的逆变模块3用于将储能模块2输出的电压转换为交流380v,逆变模块3的输出端电性连接施工现场用电设备,为施工现场交流测试电源;交流监控模块4电性连接逆变模块3的输出端,以实时监控逆变模块3输出电压,本实施例的交流监控模块4型号具体为ipm-dm-a10。
40.另外,交流整流模块1的输出端、逆变模块3的输入端分别设置有一开关单元7,具体的,开关单元7为单刀双掷开关,以控制储能模块2充放电状态的切换,需要说明的是,本技术的开关单元也可以是其他电子开关,如继电器或二极管等,基于本技术的技术方案对开关单元做出的变形也属于本技术的保护范围。
41.为确保测试过程的安全性和可靠性,逆变模块3的三相输出端、储能模块2的正极、负极分别电性连接有熔断器,以保障施工测试人员及设备的安全性。
42.在其中一些实施例中,逆变模块3的输入端还电性连接有一电压表5及一电流表6,以随时监测数据条件,为测试人员提供监测数据。电流表通过并接一分流器连接于储能模块2与逆变模块3连接回路的低压端,以降低干扰;储能模块2与逆变模块3的连接回路的高
压端还设置有霍尔传感器8,与电流表6配合监测高压端、低压端电流,以准确监测回路通断情况。
43.通过上述结构,本技术实施例设置逆变模块3、交流整流模块1作为充放电模块,通过逆变模块3将储能模块2存储的电能转换为所需交流电输出,以便对受电设备或线路进行测试,可以便捷的为施工现场用电设备提供测试电源,充电接口输入电压为交流220v,输出电压为交流380v,而且,本技术实施例通过交流整流模块1实现储能模块2的充电功能,以实现检测设备送电可靠性,可以避免因施工用电断电导致的不必要的损失;采用移动式结构,解决了无临时用电现场或临时用电现场取电位置较远的问题,为施工提供了较大的便利性。
44.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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