CN2168360Y - 脉冲快速充电机 - Google Patents

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Abstract

一种脉冲快速充电机,它主要是为了能实现大电 流充电而设置的去极化电路装置,它包括由可控硅构 成的半波可控整流电路作为充电主回路,以及恒流电 路、充放电电路等组成,从而使本实用新型具有结构 简单、合理,造价低,使用安全可靠,并能去极化,实现 快速充电目的等特点。

Description

本实用新型涉及的是一种只用半导体器件组成的变换器从交流干线为电池组充电的装置,属于电能存储系统。
长期以来,对蓄电池进行充电的常规手段是小电流充电法,这种小电流充电法由于充电时间长,给使用者带来了极大的不便,尤其是蓄电池应用愈来愈普及的今天。之所以长期以来,采用小电流充电法对蓄电池进行充电,是因为大电流充电将会在电池的两极出现“极化”现象。在大电流充电初期,由于极化现象不明显,蓄电池可以接受大的充电电流,当蓄电池在较短的时间内达到容量的60%左右,蓄电池单格电压上升到2.4伏,水开始分解而冒气泡时(此时的电压称为极化点),便出现了极化现象,这种极化现象不仅严重阻碍充电的进行,同时伴随着出气增多,温度升高,会大大缩短蓄电池的使用寿命。这就是大电流充电不能普及应用的原因。虽然在有关资料中介绍有大电流快速充电装置,但这些装置都有电路结构复杂,造价高等缺陷,同样不利于普及推广。
本实用新型的目的是为了克服上述存在的不足,而提供一种使用安全可靠,电路结构简单,造价低廉,能去极化的脉冲快速充电机。
本实用新型的目的是通过如下技术方案来完成的,它是采用由可控硅SCR1组成的半波可控整流电路作为充电主回路,可控硅SCR1的触发极接有由两只三极管构成的张弛振荡器,其中BG1的基极与串联在充电主回路中取样电阻R9的取压点a相接,构成了恒流回路,另还设置有由接触器CJ和继电器J,可控硅SCR2,稳压管DW2,电容C2及触点等构成自动充放电电路,触头J1串联在由接触器CJ和开关K组成的开关回路中,触头CJ2与电阻R10串联后接于充电电池的两极点。
本实用新型还在自动充放电电路中接入有八位开关、分压电位器,该八位开关、分压电位器与继电器J和可控硅SCR2串联、稳压管DW2和可变电阻W串联的两组并联回路串联,接入在充电电池和电阻R9的两端。
本实用新型还在电源接入回路中设置有触电分全保护装置。
附图说明如下:
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的电路原理图。
下面将通过附图对本实用新型作进一步介绍:图1,充电器由壳体1、表头2、表头2上的电源开关3、旋扭4及输出接头5等组成,内安置有充电电路的元器件,具体的充电电路原理见图2,充电电路包括半波可控整流电路,恒流电路,充放电电路等组成。由一只可控硅SCR1组成的半波可控硅整流电路作为充电主回路,并在该充电主回路上串联有取样电阻R9,可控硅SCR1的触发极接有由两只三极管BG1和BG2构成的张弛振荡器作为触发回路,三极管BG1的基极与取样电阻R9的取压点a相接从而构成了恒流回路,其恒流的作用原理是,当充电电流过大时,取样电阻R10上的电压增大,三极管BG1的基极电位升高,因BG1的发射极电压固定,故集电极电流下降,这样在W1调定的情况下,电容C1充电速度减慢,触发信号推迟,可控硅SCR1的导通角减少,从而使充电电流减少到恒定值;当蓄电池电压随着充电而增高时,充电电流随之下降,电阻R9上的电压降减少,三极管BG1的基极电位降低,触发脉冲提前,使可控硅SCR1的导通角增大,因而充电电流仍能保持不变,这就保证了恒流充电。
为了保证大电流充电的去“极化”效果,本实用新型设置有充放电电路,它由接触器CJ和继电器J,可控硅SCR2,稳压管DW2、电容C5及触点等构成,由继电器J与可控硅SCR2串联、稳压管DW2和可变电阻W串联然后并联的回路与八位开关、分压电位器串联后接入在充电电池E和电阻R9的两端,可控硅SCR2的触发端接在可变电阻W3上,与上述串联回路并联有常闭触点J2和电容C5串联的回路,其中间点通过一常开触点J3与前述串联回路的中间点相接。触点J1串联在由接触器CJ和开关K组成的开关回路中,常闭触点CJ2与电阻R10串联后接于充电电池E的两极点。上述八位开关、分压电位器R11~R18也可用一只电位器或几只电位器或电阻来代替。因此,也就可以设计和生产出若干种型号的充电器产品。本实用新型还在电源的输入端设置有触电安全保护装置CD。本实用新型的工作原理是:合上开关K,交流接触器CJ吸合,常闭触点CJ1和CJ2断开,常开触点CJ3~CJ7闭合,电路导通,恒流源输出直流电向电池E充电,此时电容器C5也充电;当蓄电池电压升到电池的气化点电压时,蓄电池的电压便会反映到稳压管DW2的两端,使DW2击穿导通,可变电阻W3上得到电流,触发可控硅SCR2导通,继电器J吸合,此时常闭触点J1和J2断开,常开触点J3闭合,而交流接触器CJ失电释放,其相应的触点恢复常态,电路断电,蓄电池E则通过常闭触点CJ2向R10放电;此时电容器C5向继电器J放电,维持其吸合时间,然后继电器J释放,其相应的触点恢复常态,交流接触器CJ又得电吸合,再充电、再放电,如此循环往复,直至充足电,图2中RD为RLT60A,R1=5.1K,R2=2K,R3=5K,R4=12K,R5=220Ω,R6=100Ω,R7=5.1K,R8=200Ω,R9=0.03Ω,R10=0.1Ω,C1=100μ,C2=220μ,C3=0.1μ,C4=0.33μ/250V,C5=C6=500μ,DW1为2CW65耐压二极管,DW2和DW3均为2CW21H耐压二极管,D1为2CP19,D2为2CP10,R11~R18=3K,W1=100K,W2=1K,W3=500Ω,CJ为CJ10-20交流接触器,J为JRXB-1型继电器,BG1为3CG21三极管,BG2为BT33F三极管,SCR1为3CT50A可控硅,SCR2为SCT1A可控硅,A为电流表,V为电压表,CD为触电保护装置,K为开关,RL1为红指示灯,GL2为绿指示灯。
本实用新型与现有技术相比,具有结构简单、合理、造价低,使用安全可靠,并能去极化实现快速充电目的等特点。

Claims (3)

1、一种脉冲快速充电机,它包括有壳体、表头、表头上的开关,旋钮和输出接头以及壳体内的充电电路元器件等,其特征在于采用由可控硅SCR1组成的半波可控整流电路作为充电主回路,可控硅SCR1的触发极接有由两只三极管BG1和BG2构成的张弛振荡器,其中BG1的基极与串联在充电主回路中的取样电阻R9一端取压点a相接构成了恒流回路,另在充电主回路中并联由接触器CJ和继电器J,可控硅SCR2,稳压管DW2,电容C2及触点等构成的自动充放电电路,触点J1串联在由接触器CJ和开关K组成的开关回路中,触头CJ2与电阻R10串联后接于充电电池E的两极点。
2、如权利要求1所述的脉冲快速充电机,其特征在于自动充放电电路中接入有八位开关、分压电位器,该八位开关、分压电位器与继电器J和可控硅SCR2串联、稳压管DW2和可变电阻W3串联的两组并联回路串联,接入在充电电池E和电阻R9的两端。
3、如权利要求1或2所述的脉冲快速充电机,其特征在于电源接入回路中设置有触电安全保护装置CD。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107612064A (zh) * 2017-09-14 2018-01-19 王继平 一种非插式脉冲快速修复充电系统

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