RU2488198C1 - Стабилизированный комбинированный источник электропитания - Google Patents

Стабилизированный комбинированный источник электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2488198C1
RU2488198C1 RU2012121375/07A RU2012121375A RU2488198C1 RU 2488198 C1 RU2488198 C1 RU 2488198C1 RU 2012121375/07 A RU2012121375/07 A RU 2012121375/07A RU 2012121375 A RU2012121375 A RU 2012121375A RU 2488198 C1 RU2488198 C1 RU 2488198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
voltage
power supply
relay
accumulator
Prior art date
Application number
RU2012121375/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Галушко
Юрий Иванович Гром
Александр Николаевич Лазарев
Рашит Салихович Салихов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (ОАО "НИИЭМ")
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (ОАО "НИИЭМ") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (ОАО "НИИЭМ")
Priority to RU2012121375/07A priority Critical patent/RU2488198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488198C1 publication Critical patent/RU2488198C1/ru

Links

Classifications

    • Y02E60/12

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к комбинированным источникам электропитания и, в частности, может быть использовано в качестве бортового источника питания космического аппарата, выполненного на базе двух накопителей энергии - ионисторе и аккумуляторе. Содержит клеммы для подсоединения к внешнему зарядному устройству (например к солнечной батарее), к которым параллельно подключены через диоды развязки, реле тока заряда аккумулятора и нормально открытые контакты реле напряжения - аккумулятор (аккумуляторная батарея) и ионистор (блок ионисторов). Источник электропитания содержит также стабилизированные преобразователи напряжения для питания различных нагрузок, управляемые ключи, установленные на входе этих преобразователей напряжения. Реле напряжения аккумулятора имеет дополнительный перекидной контакт, который введен в цепь питания стабилизированных преобразователей напряжения. Преимущества: высокая надежность схемы электропитания за счет использования, кроме ионистора, резервного источника энергии в виде аккумулятора, а также простота исполнения схемы управления; при этом обеспечивается высокая энергоэффективность блока ионистор-аккумулятор за счет более полного использования запасенной энергии в широком диапазоне температур. 1 ил.

Description

Назначение
Изобретение относится к комбинированным источникам электропитания и, в частности, может быть использовано в качестве бортового источника питания космического аппарата.
Уровень техники
Термин «ионистор» (аналог - суперконденсатор) относится к молекулярным накопителям энергии и зарегистрирован в ОСТ 11074.008. «Конденсаторы постоянной емкости. Классификация и система условных обозначений». Главное достоинство ионисторов это - на несколько порядков большая емкость, чем у любых других классов конденсаторов. Ионисторы по удельной энергии и удельной мощности занимают промежуточное положение между химическими источниками тока (аккумуляторами) и электролитическими конденсаторами, но в отличие от аккумуляторов сохраняют работоспособность в широком температурном диапазоне от - 50 до +85°С при числе циклов «заряд-разряд» до 106, их емкость составляет тысячи фарад, напряжение от 2,3 до 28 В. В отличие от аккумуляторов ионисторы не нуждаются в каком-либо обслуживании в течение всего срока эксплуатации.
Уникальным свойством ионистора является очень длительное время сохранения заряда из-за нелинейной зависимости тока саморазряда от напряжения. Так, после снижении напряжения на ионисторе до ~70% от номинального срок хранения заряда резко увеличивается от нескольких суток до нескольких лет в следствие снижения тока саморазряда (данные Каталога «Электрохимические конденсаторы», ОАО «Энергия», 2011 г., например, по блоку ионисторов типа 20ЭК501-29, а также www.lib.grz.ru/node/6624)
Известны бортовые источники электропитания космических аппаратов, в которых в основном используются литий-ионные аккумуляторы, однако они требуют специальных режимов заряда и работоспособны в ограниченном диапазоне температур.
Сравнительные характеристики ионисторов и аккумуляторов распространенных типов приведены ниже в таблице:
Тип накопителя Аккумуляторы Ионисторы
Показатели Кислотные Щелочные Литий-ионные Промышленные
Уд.энергия, Втч/кг 20…40 15…80 80…220 2…10
Уд.мощность, Вт/кг 100…300 500…1300 800…3000 1200…1500
Число циклов 100…400 300…2000 300…500 1000000
Диапазон рабочих температур, °С -20…+40 -50…+85
Основными недостатками аккумуляторных источников электропитания являются ограниченная возможность их нормального функционирования при отрицательных температурах, необходимость применения сложной схемы термостабилизации, ограничение глубины разряда, малое количество циклов заряда-разряда. Кроме того, их утилизация сопряжена с риском нанесения экологического вреда окружающей среде.
Известны источники электропитания, содержащие аккумуляторные батареи (АБ) и конденсаторные накопители, например, заявка РФ 2004138836.
Недостатками данного источника электропитания являются:
- низкая энергоэффективность использования накопителя, который представляет собой обычный конденсатор, предварительно заряжаемый через адаптер от сети переменного тока и при необходимости подключаемый к нагрузке через блок управления с коммутатором;
- отсутствие стабилизации напряжения на нагрузке;
- невозможность функционирования в режимах отрицательных температур.
Из числа известных аналогов изобретения ближайшим прототипом может служить источник электропитания с ионистором (Беттен Дж. «Накачка и сброс - больше энергии…», журнал «Электронные компоненты», 2009 г., №6, стр.25-27). Источник содержит зарядное устройство с микропроцессорной системой регулирования входного тока от внешнего источника, блок ионисторов с управляемым ключом на входе и отдельную цепь стабилизации напряжения в нагрузке.
Недостатком данного аналога-прототипа является отсутствие резервного источника энергии, что определяет низкую энергоэффективность и недостаточную надежность источника питания, а также сложность исполнения схемы управления.
Целью изобретения является:
- повышение надежности и энергоэффективности источника электропитания.
Раскрытие изобретения
Указанная цель достигается за счет использования в источнике электропитания кроме аккумулятора дополнительного накопителя энергии в виде ионистора, обеспечивая таким резервированием высокую надежность и более полное использование запасенной энергии в широком диапазоне температур.
Стабилизированный комбинированный источник электропитания на базе двух накопителей энергии - ионисторе и аккумуляторе - содержит: клеммы для подсоединения к внешнему зарядному устройству, к которым параллельно подключены через диоды развязки, реле напряжения и реле тока заряда с нормально открытыми контактами (н.о.к.) - аккумулятор (аккумуляторная батарея) и ионистор (блок ионисторов). Источник электропитания также содержит стабилизированные преобразователи напряжения для питания нагрузки, управляемые ключи, установленные на входе этих преобразователей напряжения, и дополнительный перекидной контакт реле напряжения аккумулятора, который введен в цепь питания стабилизированных преобразователей напряжения.
При достаточном напряжении заряда аккумулятора и нормальных температурных условиях питание нагрузки осуществляется за счет энергии аккумулятора через стабилизированные преобразователи напряжения с управляемыми ключами на входе, обеспечивающими требуемые уровни стабилизированного напряжения на нагрузке: U1, U2. При этом, если напряжение заряда аккумулятора снижается ниже заданного допустимого уровня, то его реле напряжения отключает аккумулятор от нагрузки и переводит подачу энергии в нагрузку от заряженного ионистора. При этом сохраняются цепи подзаряда аккумулятора и ионистора от внешнего источника.
Таким образом, свойство ионистора сохранять заряд в течение длительного времени позволяет ему выполнять роль резервного источника электропитания и при необходимости, в случае глубокого разряда аккумулятора, обеспечить передачу запасенной энергии в нагрузку. Благодаря наличию двух источников энергии обеспечивается высокая энергоэффективность и надежность работы источника питания. Простота схемы управления также работает на этот результат.
Графическая иллюстрация
На чертеже представлена функциональная блок-схема стабилизированного комбинированного источника питания, где цифрами обозначены следующие элементы:
1 - аккумулятор (аккумуляторная батарея)
2 - ионистор (блок ионисторов)
3 - клеммы для подключения внешнего источника питания
4 - первый диод развязки
5 - второй диод развязки
6 - обмотка реле тока заряда аккумулятора
7 - контакты реле тока заряда аккумулятора
8 - обмотка реле напряжения аккумулятора
9, 10 -контакты реле напряжения аккумулятора
11 - перекидной контакт реле напряжения аккумулятора
12 - первый управляемый электронный ключ
13 - второй управляемый электронный ключ
14 - первый стабилизированный преобразователь напряжения
15 - второй стабилизированный преобразователь напряжения
Осуществление изобретения
Один из вариантов источника электропитания может быть выполнен следующим образом.
Аккумулятор (аккумуляторная батарея) 1, например, литий-ионный типа 4ЛИА-2 и блок ионисторов 2, например, типа РСКО650Э027 соединены параллельно и подключены к клеммам 3 для соединения с зарядным устройством от внешнего источника питания (например, от солнечной батареи) через диоды развязки 4,5, например, типа КД203М. При этом в цепь заряда аккумулятора включена обмотка реле тока заряда 6, например типа РСТ14-1, а через его нормально открытый контакт 7 подключена обмотка реле напряжения аккумулятора 8., например, типа РЭВ-820 (полные схемы подключения реле 6 и 8 на фигуре не показаны). Нормально открытые контакты указанных реле 7, 9, 10 включены в цепь заряда соответственно аккумулятора 1 и ионистора 2. Дополнительный перекидной контакт 11 реле напряжения аккумулятора введен в общую цепь питания стабилизированных преобразователей напряжения 12,13, например, типа MTC15028S28 (28 В) и MTC07528S05 (5 В), во входной цепи которых установлены управляемые ключи 14,15, например, транзисторы КТ710А. Стабилизированные преобразователи напряжения 12,13 допускают изменение входного напряжения в широком диапазоне от 10 до 40 В для питания нагрузок напряжением U1=28В и от 4.5 до 36 В для питания нагрузок напряжением U2=5 В.
Работа описанного источника питания осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии при подключении внешнего зарядного устройства 3 происходит заряд аккумулятора через обмотку реле тока заряда 6 по цепи: плюсовая клемма 3 - первый диод развязки 4 - обмотка реле тока заряда 6 - аккумуляторная батарея 1 - минусовая клемма 3. Большой начальный ток заряда аккумулятора 1 приводит к срабатыванию реле тока 6 и замыканию его контакт 7. При этом срабатывает реле напряжения аккумулятора 8, замыкает свой контакт 9 и обмотка реле напряжения 8 подключается на зажимы аккумулятора 1 для контроля его напряжения заряда. Кроме того, реле напряжения аккумулятора 8 замыкает свой контакт 10 в цепи заряда ионистора 2, а также переводит свой перекидной контакт 11 на подключение цепи нагрузки к аккумулятору 1. Диод развязки 5 препятствует передаче энергии от ионистора 2 в аккумулятор 1. По мере уменьшения тока аккумулятора 1 в процессе заряда происходит срабатывание реле тока заряда 6 и размыкание его контакта 7. Контроль допустимого снижения уровня напряжения на аккумуляторе 1 осуществляется с помощью реле напряжения 8.
При уменьшении напряжения заряда аккумулятора 1 ниже заданного допустимого уровня (уход в «тень» солнечной батареи, большое потребление нагрузкой, низкая температура) происходит срабатывание реле напряжения 8 и его перекидной контакт 11 переводит цепь питания нагрузки на заряженный ионистор 2.
При восстановлении условий функционирования аккумулятора 1 он вводится в схему подзаряда и может пополнять энергию от внешнего источника 3 по аналогии с исходным состоянием.
Передача энергии в нагрузку происходит путем замыкания управляемых электронных ключей 12, 13 на входе стабилизированных преобразователей напряжения 14, 15. Управление ключами 12, 13 осуществляется по заданной циклограмме нагрузок.
Таким образом, предлагаемый источник электропитания обеспечивает автоматический перевод питания нагрузки от аккумулятора на ионистор и наоборот, в случае восстановления заряда аккумулятора питание нагрузки вновь автоматически осуществляется от аккумулятора.
Длительность питания нагрузки в таком аварийном режиме, например, током до 2А может составлять несколько десятков минут, что является существенным показателем качества схемы бесперебойного питания космического аппарата.
Как пример, предлагаемый стабилизированный комбинированный источник электропитания может быть выполнен на основе:
- литий-ионной аккумуляторной батареи 29,2В в составе двух элементов типа 4ЛИА-2, 14,6В, 2400 мАч, соединенных последовательно;
- блока ионисторов 27В, 65Ф в составе десяти элементов РСК0650Э027, 650Ф, 2,7В, соединенных последовательно;
- преобразователей напряжения DC/DC типа MTC15028S28 и MTC7528S05. Общий вес опытного образца мощностью 250 Вт не превышает 3 кг.

Claims (1)

  1. Стабилизированный комбинированный источник электропитания, содержащий клеммы для подключения внешнего зарядного устройства, ионистор с управляемым элементом на входе, устройство стабилизации напряжения на нагрузке, отличающийся тем, что дополнительно содержит резервный накопитель энергии - аккумулятор, реле напряжения аккумулятора и реле тока заряда аккумулятора, контакты которых введены соответственно в цепь заряда аккумулятора и ионистора, а также стабилизированные преобразователи напряжения в качестве устройств стабилизации напряжения на нагрузке, каждый из которых имеет на входе управляемый электронный ключ, при этом реле напряжения аккумулятора содержит дополнительный перекидной контакт, который введен в общую цепь питания всех стабилизированных преобразователей напряжения.
RU2012121375/07A 2012-05-23 2012-05-23 Стабилизированный комбинированный источник электропитания RU2488198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121375/07A RU2488198C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Стабилизированный комбинированный источник электропитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121375/07A RU2488198C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Стабилизированный комбинированный источник электропитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488198C1 true RU2488198C1 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48791285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121375/07A RU2488198C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Стабилизированный комбинированный источник электропитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488198C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617835C2 (ru) * 2014-09-17 2017-04-28 Дельта Электроникс, Инк. Источник электропитания и способ подачи электропитания
RU172180U1 (ru) * 2016-05-12 2017-06-30 Юрий Пантелеевич Лепеха Устройство электропитания
RU178775U1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Система бесперебойного питания устройств на базе частотных преобразователей
RU183734U1 (ru) * 2018-08-01 2018-10-02 Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН" Суперконденсаторный источник бесперебойного питания шины постоянного тока частотно-регулируемого привода
RU2799494C1 (ru) * 2022-05-30 2023-07-05 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Устройство накопления электроэнергии

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2827479A1 (de) * 1978-06-22 1980-01-17 Reiner Szepan Schaltung zum ueberwachen einzelner zellen oder zellengruppen einer kolonne von akkumulatorzellen
SU884007A1 (ru) * 1980-03-25 1981-11-23 Предприятие П/Я Г-4035 Устройство дл зар да и разр да аккумул торных батарей
US4313078A (en) * 1979-12-05 1982-01-26 Rca Corporation Battery charging system
US5905361A (en) * 1994-09-01 1999-05-18 Fujitsu Limited Charging-and-discharging device, constant-voltage and constant-current control circuit, and electronic device
US6369561B1 (en) * 1999-04-29 2002-04-09 Stmicroelectronics S.R.L. Method and apparatus for charging a battery
RU2183887C2 (ru) * 2000-03-22 2002-06-20 Бурак Владимир Ильич Способ заряда аккумуляторной батареи и автоматизированная система для его осуществления
RU53818U1 (ru) * 2005-02-14 2006-05-27 Александр Иванович Груздев Батарея электрических накопителей энергии

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2827479A1 (de) * 1978-06-22 1980-01-17 Reiner Szepan Schaltung zum ueberwachen einzelner zellen oder zellengruppen einer kolonne von akkumulatorzellen
US4313078A (en) * 1979-12-05 1982-01-26 Rca Corporation Battery charging system
SU884007A1 (ru) * 1980-03-25 1981-11-23 Предприятие П/Я Г-4035 Устройство дл зар да и разр да аккумул торных батарей
US5905361A (en) * 1994-09-01 1999-05-18 Fujitsu Limited Charging-and-discharging device, constant-voltage and constant-current control circuit, and electronic device
US6369561B1 (en) * 1999-04-29 2002-04-09 Stmicroelectronics S.R.L. Method and apparatus for charging a battery
RU2183887C2 (ru) * 2000-03-22 2002-06-20 Бурак Владимир Ильич Способ заряда аккумуляторной батареи и автоматизированная система для его осуществления
RU53818U1 (ru) * 2005-02-14 2006-05-27 Александр Иванович Груздев Батарея электрических накопителей энергии

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Журнал «Электронные компоненты», 2009, No.6, с.25-27. *
Журнал «Электронные компоненты», 2009, №6, с.25-27. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617835C2 (ru) * 2014-09-17 2017-04-28 Дельта Электроникс, Инк. Источник электропитания и способ подачи электропитания
RU172180U1 (ru) * 2016-05-12 2017-06-30 Юрий Пантелеевич Лепеха Устройство электропитания
RU178775U1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Система бесперебойного питания устройств на базе частотных преобразователей
RU183734U1 (ru) * 2018-08-01 2018-10-02 Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН" Суперконденсаторный источник бесперебойного питания шины постоянного тока частотно-регулируемого привода
RU2799494C1 (ru) * 2022-05-30 2023-07-05 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Устройство накопления электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11855250B2 (en) Systems and methods for series battery charging
US8796992B2 (en) Basic unit of lithium-ion battery, battery pack comprising the same, and charge/discharge equalizing method thereof
US8532833B2 (en) Grid connected power storage system and integration controller thereof
CN103354377B (zh) 一种储能电站锂电池自动环流控制及保护电路
JP2014230488A (ja) バッテリラックおよびその駆動方法
RU2521538C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
US10454286B2 (en) Conversion circuit device for uninterruptible power supply (UPS) systems
KR102284483B1 (ko) 배터리 모듈 및 그의 구동방법
JP6690414B2 (ja) トリクル充電電源システム
RU2488198C1 (ru) Стабилизированный комбинированный источник электропитания
RU2535301C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
CN105186663A (zh) 基于超级电容的不间断电源系统
CN205004820U (zh) 基于超级电容的不间断电源系统
RU2470440C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
RU2567930C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата
RU2541512C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
CN110380509A (zh) 一种基于电容电池的防电网瞬间断电系统及其工作方法
KR102284859B1 (ko) 다수의 충전기 관리가 용이한 그리드 참여형 전기자동차 충전시스템
CN105633940A (zh) 一种无人直升机用启动电源系统
CN103227503A (zh) 变电站供电系统
RU118134U1 (ru) Контроллер электроэнергии для гибридной электрогенерирующей системы
RU2666523C1 (ru) Источник бесперебойного электропитания бортовой аппаратуры
TWM604513U (zh) 具備三組電源系統的直流電源供應器
RU2778262C1 (ru) Система электроснабжения космического аппарата
RU211054U1 (ru) Система электропитания космического аппарата

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200524