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參數設定電源箱設計

2013-04-12 00:00:00王貴剛
現代電子技術 2013年22期

摘 要: 為了滿足艦船陸地和岸基作業的需要,設計的電源箱系統的三種工作模式,即AC/DC模式、充電模式和電池輸出模式。AC/DC模式和充電模式主電路拓撲選用同一雙管正激電路。分別做了電池放電實驗,電池充電實驗和恒壓輸出實驗,其技術指標滿足艦船供電系統的需要。

關鍵字: 工作模式; 同一拓撲; 循環使用; 電源箱

中圖分類號: TN710?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2013)22?0147?03

0 引 言

多功能電源系統共用一個主電路拓撲結構,通過外部參數設定,控制電源系統工作在不同的狀態,滿足不同場合的需求。本文設計的電源箱系統,通過三波段開關切換,能夠滿足艦船遠洋和陸路兩種場合的應用。

由于電源箱系統最大輸出功率為400 W,功率變換器選擇正激電路拓撲是比較合適的[1]。但單管正激電路在主功率管關斷的時候,承受的反壓比較高,電壓越高功率管的價格也越高,而且極易造成擊穿,電路的可靠性也就下降。如果用雙管正激電路,兩個晶體管平均分擔關斷時的電壓,在降低電路成本的同時,也提高了電路的可靠性。

1 電源箱系統的設計方案

電源箱系統工作在三種模式,分別是有市電的情況下,DC 28 V恒壓輸出。無市電的情況下,電池電壓輸出;有市電輸入,不需對外供給能量時,給電池充電,以備下次使用。系統的總體框圖如圖1所示。在圖1中,“1”為切換開關的默認狀態,表示開關切換至市電AC 220 V輸入,DC 28 V輸出的工作方式;“2”表示開關切換至電池提供能量,輸出電壓為電池電壓的工作狀態,“3”表示有市電AC 220 V輸入,功率變換器給電池恒流充電的工作方式。圖中,表示控制信號的流向,→表示主功率的流向。

2 電源箱系統的電路設計

2.1 電池選擇及其參數計算

綜合電源箱對電池體積、重量和電量的要求,本文選擇材質為磷酸鐵鋰電池,每節電池滿電壓為3.3 V,容量為9 A·h,9節串聯,充電率為0.3 C,重量為2.5 kg,體積為275 mm×210 mm×75 mm。根據電池生產廠家提供的參數,可以算出電池滿電壓為[9×3.3=29.7 V],功率變換器設置充電電壓不低于此電壓,考慮到電池本身的“虛電”特性,本文設計電池充滿電壓為30.3 V。電池的充電電流為[9×0.3=2.7 A],為了保證電池的使用安全,設計充電電流為2 A,電池最低放電電壓不低于26 V。

2.2 功率變換器的拓撲結構及主功率管驅動電路

雙管正激電路拓撲如圖2所示,由于兩個嵌位二極管VD1和VD2的作用,限制了在VF1和VF2關斷時所受的最大反壓均為直流輸入電壓VDC與二極管壓降VD之和。電路的工作原理如下:

主功率管VF1和VF2同時導通或同時關斷。副邊繞組由于主功率管的導通有了感應電動勢。副邊繞組、二極管VD3很快建立電流,其速度受制于變壓器和副邊電路的漏電感。因為在導通瞬間L1上流過的電流IL在導通時保持不變。所以,由于VD3的電流建立,二極管VD4的電流比隨之同等的快速減小。當VD3中的正向電流增加到原先流過VD4的電流時,VD4轉為關斷。與此同時開始了正激電路能量傳遞的狀態。

圖2中的兩個主功率管VF1和VF2同時開通或關斷,但不共地,本文采用常用的UC2845系列驅動芯片,VF1和驅動芯片共地,可以直接由此芯片驅動,VF2的驅動信號由VF1的驅動信號變換得到,電路如圖3所示。圖中T2為驅動變壓器,VD5和VD6為18 V的穩壓二極管,C7為隔直電容。

2.3 電源箱系統工作方式的實現

電源箱系統的第“1”和第“3”工作方式共用一套主功率變換器,通過外部的三波段開關切換工作模式。圖4為模式切換的控制電路。在圖4中,充電控制開關在默認狀態下為低電平,三極管VT4和VT5不導通。電阻R19和R20是主功率回路的采樣電阻,當主回路的電流小于120%的額定電流時,輸出的Iout信號小于2.5 V,低于電流控制的給定電壓(運算放大器N2B的負向輸入端)2.5 V,N2B輸出低電平,二極管VD10不導通。電壓環的給定電壓也為2.5 V,電壓反饋取自R43,R44和R49的分壓,合理分配它們之間的比值,主功率變換器輸出恒定的DC 28 V電壓。如果主回路的電流超過120%的額定電流, N2B輸出高電平,二極管VD10導通,R44分壓得到的電壓升高,從而使輸出電壓降低,電路轉入恒流控制,輸出功率不再增加,電路保護。

當波段開關切換到模式“3”,充電控制開關信號為高電平,三極管VT4和VT5導通。此時的電流控制給定電壓為0.5 V,如果主回路的電流超過2 A時,VD10就能夠導通,從而拉低了輸出電壓,使充電電流一直維持在2 A,一直到電池充滿。VT4導通后,R44和R37并聯后的等效電阻比R44小,而電壓環的給定電壓信號不變,致使電路輸出電壓高于模式“1”的輸出電壓,克服了電池的“虛電”特性。當波段開關切換到模式“2”,電池對外提供能量,此時輸出電壓即為電池的電壓。由于無市電AC 220 V輸入,正激電路不工作。

3 電源箱系統試驗數據

電池試驗參數如下:

在做電源箱試驗時,應首先使波段開關切換至模式“3”,對電池進行充電。充滿后,才能切換至模式“2”的工作方式,進行電池放電性能的測試。根據任務書要求,先對電池進行大電流放電,后進行小電流放電。充電試驗數據如表1所示。

在30 min的時間內,電池電壓達到30.1 V,電池充滿,此模式的紋波電壓均小于100 mV。充滿后進行放電試驗,試驗數據如表2所示。在空載時,電池電壓為29.9 V,加入大負載后,分別在第1,11,21 min測試輸出電壓,由于切換開關消耗的電壓,此時輸出電壓略低于電池本身的電壓,但高于26 V,滿足設計要求。表3是工作在模式“1”,在額定負載的條件下測試的輸出電壓及其紋波電壓,在1 h之內,功率變換器達到穩定狀態,紋波也小于100 mV,滿足設計需要。

4 結 語

本文設計的電源箱系統能夠實現三種功能:即為市電輸入,DC 28 V輸出;市電輸入,電池充電;無市電輸入,電池輸出。三種工作方式通過手動開關切換。電路拓撲選擇采用雙管正激電路,控制方式既能實現恒壓,也能實現電池恒流充電。試驗指標合格,能夠滿足艦船陸地和岸基供電系統的要求。

表2 放電試驗和紋波參數記錄表格

表3 市電輸入時,功率變換器的實驗數據

參考文獻

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[2] 李定宣.開關穩定電源設計與應用[M].北京:中國電力出版社,2006.

[3] 王金保.新編電子變壓器手冊[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2007.

[4] 李建林.電池儲能技術控制方法研究[J].電網與清潔能源,2012(12):61?65.

[5] 趙錦成,解璞,劉金寧,等.混合能源互補供電在武器裝備中應用研究[J].電網與清潔能源,2011(3):53?59.

[6] 楊水麗,李建林,李蓓,等.電池儲能系統參與電網調頻的優勢分析[J].電網與清潔能源,2013(2):43?47.

[7] 張海瑞,張濤.一種DC-DC升壓型開關電源的低壓啟動方案[J].現代電子技術,2011,34(16):192?194.

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