RU2403657C2 - Источник питания - Google Patents

Источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2403657C2
RU2403657C2 RU2008120858/09A RU2008120858A RU2403657C2 RU 2403657 C2 RU2403657 C2 RU 2403657C2 RU 2008120858/09 A RU2008120858/09 A RU 2008120858/09A RU 2008120858 A RU2008120858 A RU 2008120858A RU 2403657 C2 RU2403657 C2 RU 2403657C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
converter
anode
shunt capacitance
key element
power source
Prior art date
Application number
RU2008120858/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008120858A (ru
Inventor
Макич Иванович Даниелян (RU)
Макич Иванович Даниелян
Original Assignee
Макич Иванович Даниелян
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Макич Иванович Даниелян filed Critical Макич Иванович Даниелян
Priority to RU2008120858/09A priority Critical patent/RU2403657C2/ru
Priority to PCT/RU2009/000164 priority patent/WO2009145664A1/ru
Publication of RU2008120858A publication Critical patent/RU2008120858A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403657C2 publication Critical patent/RU2403657C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве источников питания с повышенными электрическими характеристиками, включающих высокочастотные преобразователи постоянного напряжения в постоянное. Источник питания содержит электрохимический источник тока (ЭХИТ), включающий, по меньшей мере, один элемент с анодом и катодом, разделенными электролитом, шунтирующую емкость, подключенную к электрическому выходу ЭХИТ, DC-DC преобразователь с ключевым элементом, блоком управления и индуктивным накопителем энергии, подключенный к шунтирующей емкости. Блок управления реализует функцию регулирования частоты переключения ключевого элемента в диапазоне 5 кГц ÷ 1 МГц. Удельный импеданс анода составляет 0,016÷1,6 Ом·см2. Соотношение величин шунтирующей емкости Сш и дифференциальной емкости анода Са определяется выражением Сш/Са=0,5÷5. Входное сопротивление DC-DC преобразователя составляет 0,5÷5,0 мОм. DC-DC преобразователь содержит планарный трансформатор, а индуктивный накопитель энергии подключен к выходной обмотке планарного трансформатора. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к источникам питания, включающим высокочастотные преобразователи постоянного напряжения в постоянное, и может быть использовано при производстве источников питания с повышенными удельными электрическими характеристиками.
Известен источник питания, содержащий электрохимический источник тока (аккумулятор), ключевой элемент с блоком управления и накопитель энергии (А.С. СССР №560279, кл. Н01М 10/50, 1977).
Недостатком указанного известного источника питания являются низкие удельные характеристики и ограниченное время работы, связанные с характеристиками используемого аккумулятора.
Известен источник питания, содержащий электрохимический источник тока, ключевой элемент с блоком управления и индуктивный накопитель энергии (Полезная модель №45842, кл. Н01М 12/06, 27.05.2005).
Недостатком этого известного источника питания являются низкие удельные характеристики и ограниченное время работы, связанные с неоптимальным выбором параметров составляющих источника питания.
Из известных источников питания наиболее близким по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату является источник питания, содержащий электрохимический источник тока (ЭХИТ), включающий, по крайней мере, один элемент с анодом и катодом, разделенными электролитом, шунтирующую емкость, подключенную к выходу ЭХИТ, DC-DC преобразователь с ключевым элементом, блоком управления и индуктивным накопителем энергии (Патент РФ №2302060 С1, кл. Н01М 12/06).
Недостатком этого известного источника питания являются низкие удельные характеристики и ограниченное время работы, связанные с неоптимальным выбором параметров составляющих источника питания.
Техническим результатом изобретения является создание источника питания, обладающего повышенными удельными электрическими характеристиками.
Указанный технический результат достигается тем, что источник питания содержит электрохимический источник тока (ЭХИТ), включающий, по меньшей мере, один элемент с анодом и катодом, разделенными электролитом, шунтирующую емкость, подключенную к электрическому выходу ЭХИТ, DC-DC преобразователь с ключевым элементом с блоком управления и индуктивным накопителем энергии. Вход DC-DC преобразователя подключен к шунтирующей емкости, а выход подключен к нагрузке. Блок управления выполнен с возможностью реализации функции регулирования частоты переключения ключевого элемента в диапазоне 5 кГц ÷ 1МГц, при этом удельный импеданс анода составляет 0,01÷1,6 Ом·см. Соотношение величин шунтирующей емкости Сш и дифференциальной емкости анода Са определялось выражением Сша=0,5÷5. Указанные диапазоны изменения удельного импеданса анода и соотношения емкостей являются оптимальными. Выбор оптимальных значений указанных параметров в конечном итоге сказывается на стоимостных показателях изготовления ЭХИТ и преобразователя. Заявленный диапазон изменения удельного импеданса анода определяется тем, что при малых плотностях тока разряда (I≤100 мА/см2) в постоянно-токовом режиме разряда ЭХИТ удельный импеданс анода Ra превышает 4 Ом·см2 (см. фиг.2). В указанном случае для заметного снижения удельного импеданса анода достаточно работать в частотном токовом режиме при частоте 5 кГц, при этом удельный импеданс анода снижается до 1,5 Ом·см2. При плотностях тока более 100 мА/см2 удельный импеданс анода Ra при постоянно токовом режиме снижается до 1 Ом·см2 и для уменьшения внутреннего сопротивления ЭХИТ необходимо уменьшить удельный импеданс анода хотя бы на два порядка до 0,01 Ом·см2, для чего необходимо увеличить частоту токового режима до 1 МГц. Таким образом, диапазон частот переключения ключевого элемента составляет от 5 кГц до 1 МГц, а соответствующий ему диапазон изменения удельного импеданса анода составляет 0,01÷1,6 Ом·см2. При частоте переключения 4 кГц удельный импеданс анода составил 2,3 Ом·см, что значительно больше, чем 1,6 Ом·см2. При частоте переключения более 1 МГц не происходит дальнейшего уменьшения импеданса анода и внутреннего сопротивления ЭХИТ, поскольку оно определяется сопротивлением электролита, которое не зависит от частоты. Оптимальность соотношения емкостей Сша=0,5÷5 подтверждается ниже.
Целесообразно, чтобы входное сопротивление DC-DC преобразователя составляло 0,5÷5,0 мОм. Указанный диапазон входного сопротивления преобразователя обеспечивает максимальный КПД преобразования электрической энергии. Сопротивление преобразователя менее 0,5 мОм сложно реализовать технически, при сопротивлении более 5 мОм растут потери энергии в преобразователе и снижается КПД. Целесообразно, чтобы DC-DC преобразователь содержал планарный трансформатор, к J выходной обмотке которого подключен индуктивный накопитель энергии. Планарный трансформатор имеет малые габариты и прост в изготовлении. На выходе трансформатора напряжение, по крайней мере, на порядок выше, чем напряжение на входе в трансформатор. Индуктивный накопитель, выполненный на более высокое выходное напряжение, при прочих равных условиях, имеет меньшие габариты и массу. ЭХИТ имеет внутреннее сопротивление R, равное сумме сопротивлений электролита, катода и анода. (R=Rэл+Rк+Ra), причем сопротивление анода можно упрощенно представить в виде эквивалентной схемы фиг.1, где: Сд.с. - емкость двойного слоя, Rθ - сопротивление прохождению заряда через двойной слой, Rэл - сопротивление электролита.
Рассмотрим вклад анодной составляющей в суммарное внутреннее сопротивление ЭХИТ на примере магний-воздушного ЭХИТ при двух режимах работы: постоянно-токовом и частотном.
В постоянно-токовых режимах работы ЭХИТ сопротивление анода Ra определяется составляющей Rθ, которая будет уменьшаться с увеличением плотности тока за счет увеличения концентрации реагирующих веществ в двойном слое и изменения энергии активации, определяемой скачком потенциала в плотной части двойного слоя.
На Фиг.2 показана зависимость удельного сопротивления Rθ от плотности тока.
При частотном режиме отбора энергии сопротивление анода Ra будет определяется импедансом.
Figure 00000001
,
где Сд.с. - дифференциальная емкость двойного слоя, f - частота переключения.
Причем емкость двойного слоя зависит от потенциала анода.
На Фиг.3 показаны типичные кривые дифференциальной емкости металлов в растворе 0,1 М и C5H11OH на фоне 0,1 N растворов поверхностно-неактивных электролитов (А.Н.Фрумкин, Потенциалы нулевого заряда, Москва, 1970, «Наука», с.158).
В отрицательной области потенциалов в поверхностно-неактивных электролитах для всех металлов дифференциальная емкость двойного электрического слоя, как видно из фиг.3, имеет величину порядка 17 мкф/см2 (Р.Р.Солем, Теоретическая электрохимия, Москва «Вузовская книга», 2001, с 312-313). Следовательно, при определенном частотном режиме отбора энергии удельный импеданс анода можно снизить настолько, что внутреннее сопротивление ЭХИТ будет приблизительно равно сопротивлению электролита. Например, при частоте 100 кГц удельный импеданс анода составит 0,09 Ом·см2. Удельное сопротивление электролита при 0,5 см межэлектродном зазоре при рабочей температуре, равной 60÷70°С, составляет примерно 2,5÷3 Ом·см2. Удельное сопротивление современных газодиффузионных катодов составляет при той же температуре ≈0,8÷1 Ом·см2. Следовательно, суммарное внутреннее сопротивление в 100 кГц режиме работы ЭХИТ составит (если брать максимальные значения Rэл и Rк) ≈4,1 Ом·см2, причем Ra составит ≈2,5% от суммарного внутреннего сопротивления, т.е. ≈0,1 Ом·см2.
В постоянно-токовом режиме работы ЭХИТ составляющая Ra при плотностях тока, реализуемых на практике (50÷100 мА/см2), составляет ≈6 Ом·см2 (см. Фиг.2). Соответственно, суммарное внутреннее удельное сопротивление составит ≈10 Ом·см2, что примерно в 2,5 раза выше, чем в частотном режиме работы, а Ra составит 60% от общего сопротивления.
Превышение мощности, по сравнению с постоянно-токовым режимом отбора энергии, в частотном режиме будет определяться минимальным значением скважности, которая ограничена временем передачи энергии, запасенной в накопительном элементе, потребителю. Шунтирующая емкость Сш=0,5÷5 Са подбирается таким образом, чтобы при отключении ЭХИТ от преобразователя потенциал анода не опускался в область более отрицательных значений потенциала, т.к. удельная емкость при менее отрицательных значениях потенциала выше, в особенности при адсорбции органических веществ (Фиг.3).
Сущность изобретения поясняется чертежом (Фиг.4) и описанием работы источника.
Источник питания содержит ЭХИТ 1, например, с магниевым анодом и газодиффузионным катодом, водным раствором электролита, преобразователь постоянного напряжения в постоянное (DC-DC преобразователь) с ключевым элементом 2 с блоком управления и индуктивным накопителем энергии 5, шунтирующую емкость 3, накопительный конденсатор 6 и сопротивление нагрузки 7. Вход DC-DC преобразователя, образованный одним выводом ключевого элемента 2, подключен к шунтирующей емкости 3, а выход, образованный выводом индуктивного накопителя энергии 5, подключен к нагрузке 7. DC-DC преобразователь может содержать планарный трансформатор 4, первичная обмотка которого подключена через ключевой элемент к шунтирующей емкости 3, а вторичная - к индуктивному накопителю энергии 5. Соотношение величин шунтирующей емкости Сш и дифференциальной емкости анода Са определялось выражением Сша=0,5÷5. Входное сопротивление DC-DC преобразователя составляло 0,5÷5,0 мОм.
Источник тока работает следующим образом. При замыкании ключевого элемента 2 протекает ток, равный сумме тока источника 1 и шунтирующей емкости Сш 3. Энергия, накапливаясь в индуктивном накопители энергии 5, передается в нагрузку 7 через накопительный конденсатор 6. Время отключенного состояния определяется минимальным временем передачи энергии, запасенной в индуктивном накопителе 5, потребителю 7. Максимальный КПД перевода электрической энергии достигается путем снижения входного сопротивления преобразователя меньше 1 мОм.
Пример практической реализации на базе одного металловоздушного источника тока с водным раствором NaCl, магниевым анодом площадью 280 см2, газодиффузионным катодом 240 см2.
Источник имел напряжение разомкнутой цепи 1,74 В. Межэлектродное расстояние составляло 0,5 см. Был изготовлен источник питания, включающий указанный источник тока, шунтирующую емкость Сш=10500 мкF, ключевой элемент с блоком управления, планарный трансформатор с накопительным элементом во вторичной цепи. Источник питания обеспечивал выходное напряжение 12 В. Входное сопротивление преобразователя составляло 1 мОм.
Источник тока в постоянно-токовом режиме дал максимальную мощность 42 Вт при напряжении 0,84 В на источнике при температуре 50°С. Плотность тока составила 197 мА/см2. После 40 минут работы напряжение на источнике снизилось до 0,75 В, после чего работа была прекращена (т.к. межэлектродное пространство было заполнено продуктами реакции). В постоянно-токовом режиме работы ЭХИТ внутреннее сопротивление составило Rвн=18 мОм, ток=50 А.
После работы в постоянно-токовом режиме к ЭХИТ был подключен DC-DC преобразователь. Были получены следующие результаты. На выходе преобразователя:
Выходное напряжение 12,05 В
Ток нагрузки 3,5 А
Мощность 41,2 Вт.
Преобразователь до эксперимента был тестирован: КПД при входном напряжении 0,9 В и мощности от 45÷60 Вт составил 0,8. Потери в преобразователе составили 11,5 Вт. Потери в соединительных проводах составили 1,5 Вт. Следовательно, на вход преобразователя было подано ≈54,2 Вт.
Ток источника составил 58 А. Действующее напряжение - 0,93 В.
Из расчета ΣRвн ЭХИТ составил 13 мОм.
По оценке постоянно-токовый режим ΣRвн=18 мОм.
Уменьшение сопротивления составило 5 мОм.
Далее преобразователь был настроен на частоту 77000 Гц. Внутреннее сопротивление ЭХИТ снизилось несущественно - с 13 Мом до 12,5, однако расход металла снизился почти на 10%.
При работе в режиме 27 кГц расход составил 1,62 А·ч/г, а удельный импеданс анода - 0,37 Ом·см2.
При работе в режиме 77 кГц расход составил 1,78 А·ч/г, а удельный импеданс анода - 0,13 Ом·см2.
Напряжение на ЭХИТ во время работы в частотных режимах не снижалось (межэлектродное пространство не забивалось продуктами реакции).
Приведенные выше описания конструкции, работы заявляемого устройства и примера практической реализации показывают, что данное устройство может быть реализовано на практике. Следовательно, заявленная полезная модель соответствует критерию «промышленная применимость».

Claims (4)

1. Источник питания, содержащий электрохимический источник тока (ЭХИТ), включающий, по меньшей мере, один элемент с анодом и катодом, разделенными электролитом, шунтирующую емкость, подключенную к электрическому выходу ЭХИТ, DC-DC преобразователь с ключевым элементом, блоком управления и индуктивным накопителем энергии, вход DC-DC преобразователя подключен к шунтирующей емкости, а выход подключен к нагрузке, отличающийся тем, что указанный блок управления выполнен с возможностью реализации функции регулирования частоты переключения ключевого элемента в диапазоне 5 кГц ÷ 1 МГц, удельный импеданс анода составляет 0,01·1,6 Ом·см2.
2. Источник питания по п.1, отличающийся тем, что соотношение величин шунтирующей емкости Сш и дифференциальной емкости анода Са определяется выражением Сша=0,5÷5.
3. Источник питания по п.1, отличающийся тем, что входное сопротивление DC-DC преобразователя составляет 0,5÷5,0 мОм.
4. Источник питания по п.1, отличающийся тем, что DC-DC преобразователь содержит планарный трансформатор, первичная обмотка которого подключена через ключевой элемент к шунтирующей емкости, а вторичная обмотка подключена к индуктивному накопителю энергии.
RU2008120858/09A 2008-05-27 2008-05-27 Источник питания RU2403657C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008120858/09A RU2403657C2 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Источник питания
PCT/RU2009/000164 WO2009145664A1 (ru) 2008-05-27 2009-04-07 Источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008120858/09A RU2403657C2 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Источник питания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120858A RU2008120858A (ru) 2009-12-10
RU2403657C2 true RU2403657C2 (ru) 2010-11-10

Family

ID=41377305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120858/09A RU2403657C2 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Источник питания

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2403657C2 (ru)
WO (1) WO2009145664A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624822C2 (ru) * 2015-10-16 2017-07-07 Эдвид Иванович Линевич Способ электропитания и устройство для его осуществления

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6590370B1 (en) * 2002-10-01 2003-07-08 Mti Microfuel Cells Inc. Switching DC-DC power converter and battery charger for use with direct oxidation fuel cell power source
RU45842U1 (ru) * 2004-06-03 2005-05-27 Даниелян Макич Иванович Источник питания
RU2302060C1 (ru) * 2005-12-20 2007-06-27 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "Константа" Источник питания и способ его эксплуатации
TWM297047U (en) * 2006-01-30 2006-09-01 Samya Technology Co Ltd Multi-functional portable charger
JP2008091229A (ja) * 2006-10-03 2008-04-17 Canon Inc 燃料電池の電力供給システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624822C2 (ru) * 2015-10-16 2017-07-07 Эдвид Иванович Линевич Способ электропитания и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009145664A1 (ru) 2009-12-03
RU2008120858A (ru) 2009-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lee et al. Battery ripple current reduction in a three-phase interleaved dc-dc converter for 5kW battery charger
US9413271B2 (en) Power conversion system with a DC to DC boost converter
US9906039B2 (en) Power system for multiple power sources
Park et al. Hysteresis-controller-based energy harvesting scheme for microbial fuel cells with parallel operation capability
RU2015106738A (ru) Электрохимические системы, отличающиеся высоким напряжением разомкнутой цепи
JP5131805B2 (ja) 燃料電池システム
Chuang et al. Battery float charge technique using parallel-loaded resonant converter for discontinuous conduction operation
JP2006114486A (ja) 燃料電池電源システム
WO2014057603A1 (ja) 燃料電池と鉛蓄電池を含む燃料電池システム、およびその充電方法
RU2403657C2 (ru) Источник питания
Monteiro et al. Efficient supercapacitor energy usage in mobile phones
Basu et al. Voltage and current ripple considerations for improving lifetime of ultra-capacitors used for energy buffer applications at converter inputs
RU2302060C1 (ru) Источник питания и способ его эксплуатации
EP3316467A2 (en) Power system for multiple power sources
JP2014230389A (ja) 電力供給回路および電気二重層キャパシタの使用方法
Divya Navamani et al. Extendable PSLC network-based high-gain DC–DC converter with switched-capacitor circuit for microbial fuel cell
Tejwani et al. Energy management system in fuel cell, ultracapacitor, battery hybrid energy storage
JP2006344591A (ja) 燃料電池出力パワー制御方法
Chauhan et al. A Comparative Analysis of DC-DC Boost Converter Voltages for Renewable Electrolysis
Tourkia Interaction between fuel cell and DC/DC converter for renewable energy management
CN110867922A (zh) 一种浮充阶段拉高电压的脉冲充电方法及电源充电器
CN106712176A (zh) 铅酸蓄电池内化成充放电电源
Meehan et al. Energy harvest with microbial fuel cell and power management system
Smith et al. Investigation of vanadium redox battery dynamics with a single-stage boost inverter for microgrid applications
JP2014073003A (ja) 燃料電池と鉛蓄電池を含む燃料電池システム、およびその充電方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20100325

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20100407

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120528