CN210273590U - 一种多输出应急电源feps - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种多输出应急电源FEPS,包括电池模块、控制模块和输出模块,所述输出模块包括5V直流输出模块和12V直流输出模块、220V交流输出模块和380V交流输出模块,220V交流输出模块包括第一交流开关、第一逆变器模块以及220V交流输出接口;380V交流输出模块包括第二交流开关、第二逆变器模块以及380V交流输出接口;电池模块还依次连接有电量检测电路、第一电量比较电路以及第二电量比较电路,电量检测电路用于检测电池模块的实时电池电量并输出检测电压信号;第一电量比较电路和第二电量比较电路根据检测电压信号控制第一交流开关和第二交流开关的通断,解决了单回路供电和单一电压输出的问题。本实用新型具有多输出电压以及输出可控的优点。

Description

一种多输出应急电源FEPS
技术领域
本实用新型涉及应急电源,特别是指一种多输出应急电源FEPS.。
背景技术
应急电源FEPS是目前使用最多的应急电源,广受对应急电源有需求的客户喜欢。但是目前应急电源采用的是单回路供电,当某个负载电路出现故障时,需要对电源进行切断维修,这就会导致其他正常的负载也停止运行;其次,目前应急电源采用的单一电压输出,然而工业应用中很多大型负载所需电压为380V,普通照明所需电压为220V,这就导致需要针对不同的应用需求配套不同的应急电源,然而现有的应急电源体积大,若每个应用需求均对应一个应急电源,则会占用了大量空间。
实用新型内容
为了解决背景技术中所存在的单回路供电和单一电压输出的问题,本实用新型提出了一种多输出应急电源FEPS,具有多输出电压以及输出可控的优点。
本实用新型的技术方案是:一种多输出应急电源FEPS,包括依次电连接的电池模块、控制模块和输出模块,所述输出模块包括5V直流输出模块和12V直流输出模块、220V交流输出模块和380V交流输出模块,所述220V交流输出模块包括第一交流开关、与所述第一交流开关电连接的第一逆变器模块以及与所述第一逆变器模块电连接的220V交流输出接口;所述380V交流输出模块包括第二交流开关、与所述第二交流开关电连接的第二逆变器模块以及与所述第二逆变器模块电连接的380V交流输出接口;所述电池模块还依次连接有电量检测电路、第一电量比较电路以及第二电量比较电路,所述电量检测电路用于检测所述电池模块的实时电池电量并输出检测电压信号;所述第一电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第一交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第一阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第一阈值电压时向所述第一交流开关输出关闭信号;所述第二电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第二交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第二阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第二阈值电压时向所述第二交流开关输出关闭信号。
基于上述,所述电量检测电路包括依次与所述电池模块的正极连接的第一分压电阻和第二分压电阻,所述第一分压电阻与所述电池模块连接的一端分别通过有第一电容和第二电容接地,所述第一分压电阻的另一端为所述电量检测电路的输出端,其分别与所述第一电量比较电路和所述第二电量比较电路连接,用于输出检测电压信号。
基于上述,所述第一电量比较电路包括第一电压比较器,所述第一电压比较器的正输入端连接所述电量检测电路,所述第一电压比较器的负输入端输入有所述第一阈值电压,所述第一电压比较器的输出端通过电阻连接第一三极管的基极,第一三极管的集电极通过上拉电阻连接,所述第一三极管的发射极接地;所述第一三极管的集电极和上拉电阻之间还连接有第一继电器的电磁线圈;所述第二电量比较电路包括第二电压比较器,所述第二电压比较器的正输入端连接所述电量检测电路,所述第二电压比较器的负输入端输入有所述第二阈值电压,所述第二电压比较器的输出端通过电阻连接第二三极管的基极,所述第二三极管的发射极接地;所述第二三极管的集电极通过上拉电阻连接,所述第二三极管的集电极和上拉电阻之间还连接有第二继电器的电磁线圈。
基于上述,所述第一交流开关为所述第一继电器的常闭触点;所述第二交流开关为所述第二继电器的常闭触点。
本实用新型的优点:本实用新型通过提供5V直流输出、12V直流输出以及220V交流输出和380V交流输出,解决了现有应急电源单一输出的问题,同时通过设置电量检测电路、第一电量比较电路、第二电量比较电路、第一交流开关和第二交流开关,实现了根据电量分段智能提供电压,具有设计科学以及控制简单的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的原理框图。
图2为本实用新型所述电量检测电路的示意图。
图3为本实用新型所述第一电量比较电路和所述第二电量比较电路的示意图。
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付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。
实施例1:
本实用新型提供一种多输出应急电源FEPS,如图1所述,所述应急电源FEPS包括依次电连接的电池模块、控制模块和输出模块,所述输出模块包括5V直流输出模块和12V直流输出模块、220V交流输出模块和380V交流输出模块,所述220V交流输出模块包括第一交流开关、与所述第一交流开关电连接的第一逆变器模块以及与所述第一逆变器模块电连接的220V交流输出接口;所述380V交流输出模块包括第二交流开关、与所述第二交流开关电连接的第二逆变器模块以及与所述第二逆变器模块电连接的380V交流输出接口;所述电池模块还依次连接有电量检测电路、第一电量比较电路以及第二电量比较电路,所述电量检测电路用于检测所述电池模块的实时电池电量并输出检测电压信号;所述第一电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第一交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第一阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第一阈值电压时向所述第一交流开关输出关闭信号;所述第二电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第二交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第二阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第二阈值电压时向所述第二交流开关输出关闭信号。
如图2所示,所述电量检测电路包括依次与所述电池模块的正极连接的第一分压电阻R1和第二分压电阻R2,所述第一分压电阻R1与所述电池模块连接的一端分别通过有第一电容C1和第二电容C1接地,所述第一分压电阻R1的另一端为所述电量检测电路的输出端,其分别与所述第一电量比较电路和所述第二电量比较电路连接,用于输出检测电压信号。
如图3所示,所述第一电量比较电路包括第一电压比较器U1,所述第一电压比较器U1的正输入端连接所述电量检测电路,所述第一电压比较器U1的负输入端输入有所述第一阈值电压Vref1,所述第一电压比较器的输出端通过电阻R3连接第一三极管Q1的基极,所述第一三极管Q1的集电极通过上拉电阻R4连接电源VCC,所述第一三极管Q1的发射极接地;所述第一三极管Q1的集电极和上拉电阻R4之间还连接有第一继电器T1的电磁线圈;所述第二电量比较电路包括第二电压比较器U2,所述第二电压比较器U2的正输入端连接所述电量检测电路,所述第二电压比较器U2的负输入端输入有所述第二阈值电压Vref2,所述第二电压比较器U2的输出端通过电阻R5连接第二三极管Q2的基极,所述第二三极管Q2的发射极接地;所述第二三极管Q2的集电极通过上拉电阻R6连接电源VCC,所述第二三极管Q2的集电极和上拉电阻R6之间还连接有第二继电器T2的电磁线圈。
所述第一交流开关为所述第一继电器的常闭触点K1;所述第二交流开关为所述第二继电器的常闭触点K2。
本实用新型通过提供5V直流输出、12V直流输出以及220V交流输出和380V交流输出,解决了现有应急电源单一输出的问题,同时通过设置电量检测电路、第一电量比较电路、第二电量比较电路、第一交流开关和第二交流开关,实现了根据电量智能分段提供电压,具有设计科学以及控制简单的优点。
具体的,本实用新型的工作原理是:根据电池电量和电池输出电压的对应关系预先设定第一电池电量阈值如60%满额电量所对应的第一阈值电压Vref1,以及第二电池电量阈值如20%满额电量所对应的第二阈值电压Vref2。
所述电量检测电路实时检测所述电池模块的电量并发送发出检测电压信号给所述第一电量比较电路和所述第二电量比较电路,所述第一电量比较电路判断所述电池模块的检测电压信号是否小于第一阈值电压Vref1,若小于,则说明所述电池模块的电量小于所述第一电池电量阈值,此时所述第一三极管Q1不导通,所述第一继电器T1的线圈通电,所述第一交流开关K1断开;所述第二电量比较电路判断所述电池模块的检测电压信号是否小于第二阈值电压Vref2,若小于,则说明所述电池模块的电量小于所述第二电池电量阈值,此时所述第二三极管Q2不导通,所述第二继电器T2的线圈通电,所述第二交流开关K2断开。
故而,当实时电池电量≧所述第一电池电量阈值时,所述第一交流开关K1和所述第二交流开关K2均闭合,此时所述电池模块向外输出5V直流电压、12V直流电压、220V交流电压和380V交流电压,其中5V直流输出和12V直流输出用于向应急灯以及应急指示牌供电,220V交流输出用于驱动一般照明以及小型用电器,380V交流输出用于驱动大容量用电器;
当所述第一电池电量阈值>实时电池电量≧所述第二电池电量阈值时,所述第一交流开关K1断开,所述第二交流开关K2闭合,此时所述电池模块向外输出5V直流电压、12V直流电压和220V交流电压;
当实时电池电量>所述第二电池电量阈值时,所述第一交流开关和所述第二交流开关均断开,此时所述电池模块向外输出5V直流电压以及12V直流电压。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (4)

1.一种多输出应急电源FEPS,其特征在于:包括依次电连接的电池模块、控制模块和输出模块,所述输出模块包括5V直流输出模块和12V直流输出模块、220V交流输出模块和380V交流输出模块,所述220V交流输出模块包括第一交流开关、与所述第一交流开关电连接的第一逆变器模块以及与所述第一逆变器模块电连接的220V交流输出接口;所述380V交流输出模块包括第二交流开关、与所述第二交流开关电连接的第二逆变器模块以及与所述第二逆变器模块电连接的380V交流输出接口;所述电池模块还依次连接有电量检测电路、第一电量比较电路以及第二电量比较电路,所述电量检测电路用于检测所述电池模块的实时电池电量并输出检测电压信号;所述第一电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第一交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第一阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第一阈值电压时向所述第一交流开关输出关闭信号;所述第二电量比较电路分别与所述电量检测电路和所述第二交流开关连接,将接收的检测电压信号与预设的第二阈值电压进行比较,并在检测电压信号低于第二阈值电压时向所述第二交流开关输出关闭信号。
2.根据权利要求1所述的多输出应急电源FEPS,其特征在于:所述电量检测电路包括依次与所述电池模块的正极连接的第一分压电阻和第二分压电阻,所述第一分压电阻与所述电池模块连接的一端分别通过有第一电容和第二电容接地,所述第一分压电阻的另一端为所述电量检测电路的输出端,其分别与所述第一电量比较电路和所述第二电量比较电路连接,用于输出检测电压信号。
3.根据权利要求1所述的多输出应急电源FEPS,其特征在于:所述第一电量比较电路包括第一电压比较器,所述第一电压比较器的正输入端连接所述电量检测电路,所述第一电压比较器的负输入端输入有所述第一阈值电压,所述第一电压比较器的输出端通过电阻连接第一三极管的基极,第一三极管的集电极通过上拉电阻连接,所述第一三极管的发射极接地;所述第一三极管的集电极和上拉电阻之间还连接有第一继电器的电磁线圈;所述第二电量比较电路包括第二电压比较器,所述第二电压比较器的正输入端连接所述电量检测电路,所述第二电压比较器的负输入端输入有所述第二阈值电压,所述第二电压比较器的输出端通过电阻连接第二三极管的基极,所述第二三极管的发射极接地;所述第二三极管的集电极通过上拉电阻连接,所述第二三极管的集电极和上拉电阻之间还连接有第二继电器的电磁线圈。
4.根据权利要求3所述的多输出应急电源FEPS,其特征在于:所述第一交流开关为所述第一继电器的常闭触点;所述第二交流开关为所述第二继电器的常闭触点。
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