CN211239432U - 一种ct取电自适应充电电路 - Google Patents

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杨乐
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Abstract

本实用新型公开一种CT取电自适应充电电路,该电路包括电解电容CD1、电阻R1、电阻R2、电容C1、稳压源T1、电阻R3、电阻R4、光耦OP1、电阻R5以及功率管Q1;所述电解电容CD1的正极与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、电容C1的一端、稳压源T1的参考极连接,电解电容CD1的负极与电容C1的另一端、电阻R2的另一端、稳压源T1的阳极连接后接地GND,稳压源T1的阴极与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端与电阻R4的一端、光耦OP1的阴极连接,电阻R4的另一端与光耦OP1的阳极连接。本实用新型能自动根据母线电流大小控制电池充电系统,而且结构简单,可靠性高,损耗低。

Description

一种CT取电自适应充电电路
技术领域
本实用新型涉及CT取电技术领域,尤其涉及一种CT取电自适应充电电路。
背景技术
当今社会是智能网络社会,国家也大力推进智能电网的发展,电力控制系统也向着自动,迅速,准确,高度智能方向迈进。高压CT取电故障录波装置在这种环境下孕育而生,高智能,高速度,小体积,高可靠性的特点进一步推动电力控制系统的发展;为了提高可靠性都配备了备用电池保证断电情况下能正常工作;但是小体积意味着CT功率小,如何在用电量峰谷值差异巨大的母线电网CT取电,从而保证装置的正常工作,同时保证备用电池的电量成了难点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于通过一种CT取电自适应充电电路,来解决以上背景技术部分提到的问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种CT取电自适应充电电路,该电路包括电解电容CD1、电阻R1、电阻R2、电容C1、稳压源T1、电阻R3、电阻R4、光耦OP1、电阻R5以及功率管Q1;所述电解电容CD1的正极与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、电容C1的一端、稳压源T1的参考极连接,电解电容CD1的负极与电容C1的另一端、电阻R2的另一端、稳压源T1的阳极连接后接地GND,稳压源T1的阴极与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端与电阻R4的一端、光耦OP1的阴极连接,电阻R4的另一端与光耦OP1的阳极连接,光耦OP1的发射极接地GND,光耦OP1的集电极与电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端与电阻R5的一端、功率管Q1的栅极连接,电阻R5的另一端与功率管Q1的源极连接,功率管Q1的漏极与电池充电系统连接。
特别地,所述稳压源T1采用可控精密稳压源TL431。
特别地,所述功率管Q1采用MOS管。
本实用新型提出的CT取电自适应充电电路能自动根据母线电流大小控制电池充电系统,而且结构简单,可靠性高,损耗低,成本低,适宜推广应用。
附图说明
图1A和1B为本实用新型实施例提供的CT取电自适应充电电路结构图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参照图1A和图1B所示,图1A和1B为本实用新型实施例提供的CT取电自适应充电电路结构图。
本实施例中CT取电自适应充电电路具体包括电解电容CD1、电阻R1、电阻R2、电容C1、稳压源T1、电阻R3、电阻R4、光耦OP1、电阻R5以及功率管Q1;所述电解电容CD1的正极与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、电容C1的一端、稳压源T1的参考极连接,电解电容CD1的负极与电容C1的另一端、电阻R2的另一端、稳压源T1的阳极连接后接地GND,稳压源T1的阴极与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端与电阻R4的一端、光耦OP1的阴极连接,电阻R4的另一端与光耦OP1的阳极连接,光耦OP1的发射极接地GND,光耦OP1的集电极与电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端与电阻R5的一端、功率管Q1的栅极连接,电阻R5的另一端与功率管Q1的源极连接,功率管Q1的漏极与电池充电系统连接。
具体的,在本实施例中所述稳压源T1采用可控精密稳压源TL431。所述功率管Q1采用MOS管。
正常工作时CT耦合出来的电压整流后加在电解电容CD1上,整流后得到VDC+,通过电阻R1、电阻R2分压网络采集TL431基准电压此时应大于2.5V,TL431导通,电容C1滤除高频杂波;TL431正常工作,光耦OP1导通,电阻R5,电阻R6组成分压网络,MOS管Q1导通,输出VOUT+给电池充电系统供电,电池充电系统正常工作;当电网处于低谷用电期,此时CT耦合出来的电压较低,导致电解电容CD1电压下降,TL431基准电压下降到2.5V以下,此时TL431停止工作,光耦OP1关闭,VOUT+不再给电池充电系统供电。
本实用新型提出的技术方案能自动根据母线电流大小控制电池充电系统,当母线处于用电低谷时关闭电池充电系统,所有能量都用来供给装置,保证装置能够正常工作;关闭电池充电系统时是断开整个充电系统的供电包括充电芯片的供电,从而能进一步降低损耗。本实用新型结构简单,可靠性高,损耗低,成本低,适宜推广应用。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (3)

1.一种CT取电自适应充电电路,其特征在于,该电路包括电解电容CD1、电阻R1、电阻R2、电容C1、稳压源T1、电阻R3、电阻R4、光耦OP1、电阻R5以及功率管Q1;所述电解电容CD1的正极与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、电容C1的一端、稳压源T1的参考极连接,电解电容CD1的负极与电容C1的另一端、电阻R2的另一端、稳压源T1的阳极连接后接地GND,稳压源T1的阴极与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端与电阻R4的一端、光耦OP1的阴极连接,电阻R4的另一端与光耦OP1的阳极连接,光耦OP1的发射极接地GND,光耦OP1的集电极与电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端与电阻R5的一端、功率管Q1的栅极连接,电阻R5的另一端与功率管Q1的源极连接,功率管Q1的漏极与电池充电系统连接。
2.根据权利要求1所述的CT取电自适应充电电路,其特征在于,所述稳压源T1采用可控精密稳压源TL431。
3.根据权利要求1或2任一项所述的CT取电自适应充电电路,其特征在于,所述功率管Q1采用MOS管。
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