專利名稱:一種蓄電池化成處理電路的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及蓄電池加工處理技術領域,尤其涉及一種蓄電池化成處理電路。
背景技術:
在目前的鉛酸蓄電池制造領域,密封的免維護蓄電池已經成規模開生產,但對于該種密封式的蓄電池的化成處理,依舊是采用了相同于普通的開口式蓄電池的化成處理裝置,并沒有注意到密封式蓄電池進行化成處理所需的特殊條件。開口式蓄電池的由于散熱性能較好,采用三相相控整流電路產生300HZ工作載頻的直流電源,既可以滿足要求。而對密封式蓄電池進行化成處理,采用傳統的300HZ工作載頻的直流電源,因諧波成分較多,這些諧波成分生出很大的尖峰電流,使得蓄電池極板內溫升高且析氣量大,而高溫和氣體難以排散,就極大地影響了密封式蓄電池的質量和一致性。并且,現有的蓄電池化成設備,一種設備可適應的蓄電池的規格種類極少,對于蓄電池制造商,常須準備多臺化成設備以適應不同規格蓄電池的化成處理,這無疑增加了生產投入成本。
發明內容真對現有技術方案的不足,本實用新型提出一種能適應多種規格蓄電池且充電電流穩定可靠的蓄電池化成處理電路。本實用新型采用的技術方案如下一種蓄電池化成處理電路,包括三相供電源、三相相控整流電路、微控制器、移相控制電路、母回路充放電控制電路、復數個子回路充放電控制電路、充放電狀態反饋電路和 PWM充電調節輸出電路,其中,所述三相供電源接所述三相相控整流電路的輸入端,為化成處理提供電力,所述三相相控整流電路的直流電壓輸出端接所述母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路的充電電壓輸入端,所述移相控制電路的輸入端接所述的微控制器的一 DA通道接口,其輸出端接于所述三相相控整流電路中可控硅的控制極,所述充放電狀態反饋電路的信號采集端設置在所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路上,其信號輸出端接于所述的微控制器的一 AD通道接口,所述的PWM充電調節輸出電路輸入端接于所述微控制器的另一 DA通道接口,其輸出端接所述母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路中充電三極管的基極,所述微控制器根據所述充放電狀態反饋電路的輸出信號,發出移相控制信號至所述移相控制電路,并同時發出脈寬控制信號至所述PWM充電調節輸出電路的輸入端。進一步的,所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充電控制電路均包括一充電控制電路、一放電回路、充放電切換開關,該充電控制電路和放電回路是通過所述的充放電切換開關的切換以獨占連接待處理的蓄電池。進一步的,所述的三相相控整流電路是三相橋式全控整流電路。進一步的,在所述的三相供電源輸出端和所述的三相相控整流電路的輸入端之間,還接有一三相隔離變壓器。[0009]進一步的,所述的移相控制電路是一 PWM控制器。進一步的,所述的PWM充電調節輸出電路是一 PWM控制器。進一步的,所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充電控制電路的輸出端串聯一平波電抗器。進一步的,所述的充放電狀態反饋電路的信號采集端采集的蓄電池狀態信號包括電流信號、電壓信號和蓄電池的溫度信號。本實用新型通過采用上述技術方案,具有的有益效果是1,在充電電路的供電源部分,采用三相相控整流電路,在充放電控制電路部分,通過采用微控制器和PWM充電調節輸出電路提高充電工作載頻至10000HZ,極大地提高了充電電流的可靠性和精度。2,通過母回路充放電控制電路和復數個子回路充放電控制電路的設置,大型的蓄電池可通過母回路充放電控制電路進行大電流化成處理,而多個中小型的蓄電池可通過各路的子回路充放電控制電路同時進行化成處理,提高了設備的利用率。
圖1是本實用新型的原理框圖。
具體實施方式
現結合附圖和具體實施方式
對本實用新型進一步說明。參照附圖1所示的本實用新型蓄電池化成處理電路,包括三相供電源1、三相相控整流電路2、微控制器3、移相控制電路4、母回路充放電控制電路5、復數個子回路充放電控制電路6、充放電狀態反饋電路7和PWM充電調節輸出電路8,其中,所述三相供電源1接所述三相相控整流電路2的輸入端,為化成處理提供電力,所述三相相控整流電路2的直流電壓輸出端接所述母回路充放電控制電路5和復數個子回路充放電控制電路6的充電電壓輸入端,所述移相控制電路5的輸入端接所述的微控制器3的一 DA通道接口,其輸出端接于所述三相相控整流電路2中可控硅的控制極,所述充放電狀態反饋電路7的信號采集端設置在所述的母回路充放電控制電路5和復數個子回路充放電控制電路6上,其信號輸出端接于所述的微控制器3的一 AD通道接口,所述的PWM充電調節輸出電路8輸入端接于所述微控制器3的另一 DA通道接口,其輸出端接所述母回路充放電控制電路5和復數個子回路充放電控制電路6中充電三極管的基極,所述微控制器3根據所述充放電狀態反饋電路 7的輸出信號,發出移相控制信號至所述移相控制電路4,并同時發出脈寬控制信號至所述 PWM充電調節輸出電路8的輸入端,本實用新型的微控制器優選采用硬件資源齊全的單片機,如INTEL公司的80C196K單片機,跟據該單片機自帶的AD和DA電路,可較大地簡化電路的設計,并根據該單片機設計一個以檢測到的蓄電池溫度、電流、電壓為自變量,以后續的該充電量為因變量的函數,使得蓄電池的化成充電處理過程中,其處理的質量可得到保障。作為一優選的實施方式,所述的母回路充放電控制電路5和復數個子回路充電控制電路6均包括一充電控制電路、一放電回路、充放電切換開關,該充電控制電路和放電回路是通過所述的充放電切換開關的切換以獨占連接待處理的蓄電池,本實用新型通過通過母回路充放電控制電路和復數個子回路充放電控制電路的設置,大型的蓄電池可通過母回路充放電控制電路進行大電流化成處理,而多個中小型的蓄電池可通過各路的子回路充放電控制電路同時進行化成處理,提高了設備的利用率。作為一優選的實施方式,所述的三相相控整流電路2是三相橋式全控整流電路。作為一優選的實施方式,在所述的三相供電源1輸出端和所述的三相相控整流電路2的輸入端之間,還接有一三相隔離變壓器。作為一優選的實施方式,所述的移相控制電路4是一 PWM控制器,該PWM控制器根據微控制器3經由DA通道發出的相移偏移量電壓信號,將該電壓信號和一三角波電壓信號進行比較,該比較后的輸出信號既為可調整的PWM相移控制信號。作為一優選的實施方式,所述的PWM充電調節輸出電路是一 PWM控制器,該PWM控制器根據微控制器3發出的充電電壓/電流調整信號,將該電壓信號跟一三角波電壓信號進行比較,該比較后的輸出信號既為可調整的充電電壓/電流控制信號,該控制信號接入所述母回路充放電控制電路5和復數個子回路充放電控制電路6中充電三極管的基極,就可以精確控制蓄電池化成處理時充電電流的可靠性和精度。作為一優選的實施方式,所述的母回路充放電控制電路5和復數個子回路充電控制電路6的輸出端串聯一平波電抗器,該平波電抗器可以有效地抑制復數個子回路充放電控制電路6輸出端中的紋波。作為一優選的實施方式,所述的充放電狀態反饋電路7的信號采集端采集的蓄電池狀態信號包括電流信號、電壓信號和蓄電池的溫度信號,所述的母回路充放電控制電路 5和復數個子回路充放電控制電路6中任一的蓄電池的電壓、電流和溫度狀態都可有該充電狀態反饋電路7的電壓傳感器、電流傳感器和溫度傳感器采集,并將這些采集到的信號量通過多路開關送至所述微控制器3的AD通道。盡管結合優選實施方案具體展示和介紹了本實用新型,但所屬領域的技術人員應該明白,在不脫離所附權利要求書所限定的本實用新型的精神和范圍內,在形式上和細節上可以對本實用新型做出各種變化,均為本實用新型的保護范圍。
權利要求1.一種蓄電池化成處理電路,其特征在于,包括三相供電源、三相相控整流電路、微控制器、移相控制電路、母回路充放電控制電路、復數個子回路充放電控制電路、充放電狀態反饋電路和PWM充電調節輸出電路,其中,所述三相供電源接所述三相相控整流電路的輸入端,為化成處理提供電力,所述三相相控整流電路的直流電壓輸出端接所述母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路的充電電壓輸入端,所述移相控制電路的輸入端接所述的微控制器的一 DA通道接口,其輸出端接于所述三相相控整流電路中可控硅的控制極,所述充放電狀態反饋電路的信號采集端設置在所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路上,其信號輸出端接于所述的微控制器的一 AD通道接口,所述的 PWM充電調節輸出電路輸入端接于所述微控制器的另一 DA通道接口,其輸出端接所述母回路充放電控制電路和各個子回路充放電控制電路中充電三極管的基極,所述微控制器根據所述充放電狀態反饋電路的輸出信號,發出移相控制信號至所述移相控制電路,并同時發出脈寬控制信號至所述PWM充電調節輸出電路的輸入端。
2.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充電控制電路均包括一充電控制電路、一放電回路、充放電切換開關, 該充電控制電路和放電回路是通過所述的充放電切換開關的切換以獨占連接待處理的蓄電池。
3.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的三相相控整流電路是三相橋式全控整流電路。
4.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于在所述的三相供電源輸出端和所述的三相相控整流電路的輸入端之間,還接有一三相隔離變壓器。
5.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的移相控制電路是一 PWM控制器。
6.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的PWM充電調節輸出電路是一 PWM控制器。
7.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的母回路充放電控制電路和各個子回路充電控制電路的輸出端串聯一平波電抗器。
8.如權利要求1所述的蓄電池化成處理電路,其特征在于所述的充放電狀態反饋電路的信號采集端采集的蓄電池狀態信號包括電流信號、電壓信號和蓄電池的溫度信號。
專利摘要本實用新型涉及蓄電池加工處理技術領域,尤其涉及一種蓄電池化成處理電路。本實用新型在充電電路的供電源部分,采用三相相控整流電路,在充放電控制電路部分,通過采用微控制器和PWM充電調節輸出電路提高充電工作載頻至10000HZ,極大地提高了充電電流的可靠性和精度。通過母回路充放電控制電路和復數個子回路充放電控制電路的設置,大型的蓄電池可通過母回路充放電控制電路進行大電流化成處理,而多個中小型的蓄電池可通過各路的子回路充放電控制電路同時進行化成處理,提高了設備的利用率。
文檔編號H02J7/04GK202004512SQ20112011329
公開日2011年10月5日 申請日期2011年4月16日 優先權日2011年4月16日
發明者葉根吉, 李開貴, 洪劍 申請人:泉州納奇電池有限公司