架空輸電線路故障檢測器供能電源的設(shè)計
2.3 DC—DC電壓變換
由于特制線圈從母線感應(yīng)出交流電并經(jīng)過整流濾波后得到具有一定變化范圍的直流電壓,因此采用一個寬范圍輸入的DC—DG變換器芯片LM2576 ADJ。LM2576 ADJ輸入電壓范圍為4.75~40 V,輸出可得到可調(diào)的穩(wěn)定電壓,且高低溫度特性好,輸出紋波不超過20 mV。DC—DC變換器原理圖如圖4所示。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179090.htm
2.4 儲能電池充電管理電路
本設(shè)計采用線圈取能與儲能電池相結(jié)合的方式為工作在高壓側(cè)的電子設(shè)備供能,取能電源處于正常工作狀態(tài)時,為電子電路提供電源,并且能對儲能電池進行充電;當(dāng)取能電源不能為后級電路提供足夠大的能量時,此時轉(zhuǎn)換成儲能電池供能,保證電子設(shè)備能連續(xù)不斷電工作。通過對比各類充電電池特性后,選取大容量磷酸鐵鋰充電電池組作為后備電源。
磷酸鐵鋰電池具有卓著的安全性能,不會因過充、過熱、短路、撞擊而產(chǎn)生爆炸或燃燒;使用壽命長,循環(huán)使用次數(shù)多,其容量保持率是鉛酸電池的8倍、鎳氫電池的3倍、錳酸鋰電池的4~5倍等;充電速度快,自放電少,無記憶效應(yīng),單體電壓3.3 V,放電平臺穩(wěn)定。
鑒于對儲能電池的維護,利用CN3058設(shè)計了專門充電管理電路控制其充電過程。內(nèi)部恒定輸出電壓3.6 V,也可通過一外部電阻調(diào)節(jié)充電電壓;可激活深度放電的電池和減少功耗,電池電壓低于2.05 V時采用涓流充電模式,可編程的持續(xù)恒流充電電流可達500 mA,電源電壓掉電時自動進入低功耗的睡眠模式。圖5為儲能電池充電管理電路。
3 實驗結(jié)果
基于上述設(shè)計參數(shù)對取電模塊帶負載能力進行實驗,在取電模塊后級接入相關(guān)課題研制的架空輸電線故障檢測器模塊,測試表明取能裝置在母線一次側(cè)10 A的電流下可以啟動,在正常工作狀態(tài)下,該模塊能夠輸出5 V左右供電電壓,不低于60 mA的電流,使后級檢測器模塊可以正常工作;并且在過壓的情況下通過功率調(diào)節(jié)電路能保證輸出電壓穩(wěn)定,對后級電路不造成損壞,測試結(jié)果見表1。由此可見,本文所提出的一種通過特制線圈從高壓側(cè)一次母線取能與蓄能電池相結(jié)合的供能方案,能解決線路短時間停電和母線大電流情況下,架空線路上的電子設(shè)備的電源供給問題,保障設(shè)備持續(xù)不掉電的穩(wěn)定工作。
4 結(jié)束語
利用取能線圈從高壓線母線側(cè)取電和蓄能電池供能相結(jié)合的方法,解決了在母線電流很小時存在的死區(qū)問題和在大電流情況下,對電子設(shè)備的安全穩(wěn)定工作實施了有效保護,能為后級電路提供穩(wěn)定的電壓輸出。通過實驗驗證了該方法的可行性,能夠使工作在架空輸電線的電子設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定工作,有效地解決了高壓側(cè)電子設(shè)備的供能問題。
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