×
16.05.2020
220.018.1d3a

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для заряда и десульфатации аккумуляторов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнической области техники, а именно к устройствам заряда аккумуляторов асимметричным током, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы устройства. Устройство дополнительно включает параллельно мультивибратору блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения, включающий реле, диод и индикатор, при этом мультивибратор содержит блок силового коммутатора с возможностью коммутации постоянного и переменного напряжения, а также в мультивибратор включены времязадающие цепи, состоящие из резисторов и конденсаторов с возможностью регулировки частоты и скважности колебаний, и интегрирующие цепи с возможностью стабилизации частоты колебаний. Блок силового коммутатора включает реле, диод с возможностью защиты устройства от ЭДС самоиндукции и контакт для подключения зарядной и разрядной цепей. Блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения выполнен на основе биполярных транзисторов и на термопредохранителях, один из которых последовательно включен во входную цепь, а другой - в выходную. В качестве индикатора блока защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения используют светодиод, включенный параллельно обмотке электромагнитного реле. Зарядная цепь через зарядные резисторы связана с аккумулятором, при этом содержит переключатель с возможностью регулировки амплитуды зарядного тока. Разрядная цепь содержит RC-цепь для регулировки амплитуды и резистор для разряда конденсатора. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электротехнической области техники, а именно, к устройствам заряда аккумуляторов асимметричным током и может быть использована во всех областях народного хозяйства.

Известно устройство для заряда химического источника тока асимметричным током, включающее аккумулятор, зарядную и разрядную цепи с возможностью чередования импульсов, управляемых с помощью транзисторов и стабилитронов [RU №2006132, кл. H02J/10, опубл. 01.05.1994]. Устройство гарантирует получение на выходе стабильного тока с заданной асимметрией и определенным соотношением между длительностями зарядных и разрядных импульсов.

Однако разрядная цепь непрерывно подключена к аккумулятору, отчего при прохождении зарядных импульсов часть энергии теряется в разрядной цепи, поэтому КПД устройства невысок. В данном устройстве десульфатация осуществляется на частоте напряжения питающей сети, так как нет блока регулировки. Кроме того, в устройстве отсутствует защита от переполюсовки, перегрева и несанкционированного отключения входного напряжения, что значительно понижает надежность работы устройства.

Наиболее близким по технической сущности является устройство для заряда аккумуляторов [SU №1167684, кл. H02J/10, опубл. 15.07.1985], содержащее две входные клеммы для подключения источника питания и две выходные клеммы для подключения к аккумулятору, мультивибратор, зарядную цепь, включенную между источником питания и выходными клеммами, разрядную цепь, одним выводом соединенную с выходной клеммой, а другим с линией входа аккумулятора. При этом мультивибратор, выполненный на биполярных транзисторах, а также полевые транзисторы с возможностью регулирования периода и скважности импульсов ассиметричного тока. Заряд аккумулятора происходит за счет автоматического переключения устройства в режимы заряда и разряда с определенным отношением времени протекания импульса тока в прямом и обратном направлении.

Недостатком этого устройства является низкая надежность работы устройства из-за отсутствия защиты от перегрева и подключения неисправного аккумулятора. Кроме того, использование блока фазоимпульсного управления двухполупериодным выпрямителем тока заряда, работающего от сети переменного напряжения, что не позволяет устройству работать от источника постоянного напряжения и исключает использование альтернативных источников энергии.

Проблемой изобретения является создание устройства для заряда и десульфатации аккумуляторов с возможностью использования источников как переменного, так и постоянного напряжения и создание нового алгоритма защиты устройства.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы устройства.

Поставленная проблема и технический результат достигаются тем, что устройство для заряда и десульфатации аккумуляторов асимметричным током содержит две входные клеммы для подключения источника питания и две выходные клеммы для подключения к аккумулятору, мультивибратор, зарядную цепь, включенную между источником питания и выходными клеммами, разрядную цепь, одним выводом соединенную с выходной клеммой, а другим с линией входа аккумулятора. Согласно изобретению устройство дополнительно включает параллельно мультивибратору блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения, включающую реле, диод и индикатор, при этом мультивибратор содержит блок силового коммутатора с возможностью коммутации постоянного и переменного напряжения, а также в мультивибратор включены времязадающие цепи, состоящие из резисторов и конденсаторов с возможностью регулировки частоты и скважности колебаний, и интегрирующие цепи с возможностью стабилизации частоты колебаний.

Блок силового коммутатора включает реле, диод с возможностью защиты устройства от ЭДС самоиндукции и контакт для подключения зарядной и разрядной цепей.

Блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения выполнен на основе электромагнитного реле и блок защиты от перегрева на термопредохранителях, один из которых последовательно включен во входную цепь, а другой - в выходную.

В качестве индикатора блока защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения используют светодиод, включенный параллельно обмотке электромагнитного реле.

Зарядная цепь через зарядные резисторы связана с аккумулятором, при этом содержит переключатель с возможностью регулировки амплитуды зарядного тока.

Разрядная цепь содержит RC-цепь для регулировки амплитуды и резистор для разряда конденсатора.

Дополнительное включение в устройство параллельно мультивибратору блока защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения, содержащего реле, диод и индикатор, обеспечивает совершенствование алгоритма защиты устройства.

Введение в мультивибратор блока силового коммутатора с целью коммутации постоянного и переменного напряжения позволяет реализовать возможность использования источников как переменного, так и постоянного напряжения, то есть альтернативных источников энергии (например, солнечных батарей и ветрогенераторов).

Включение в мультивибратор времязадающих цепей, состоящих из резисторов и конденсаторов с возможностью регулировки частоты и скважности колебаний, и интегрирующих цепей с возможностью стабилизации частоты колебаний позволяет создать устройство для заряда и десульфатации аккумуляторов с необходимыми параметрами зарядной и разрядной составляющих асимметричного тока.

Выполнение блока силового коммутатора в виде реле, диода для защиты устройства от ЭДС самоиндукции и контакта для подключения зарядной и разрядной цепей обеспечивает реализацию возможности использования наряду с источниками переменного напряжения альтернативных источников энергии.

Выполнение блока защиты от подключения неисправного аккумулятора на основе биполярных транзисторов, входящих в состав мультивибратора, и блока защиты от перегрева на термопредохранителях, один из которых последовательно включен во входную цепь, а другой - в выходную, обеспечивает повышение надежности работы устройства.

Использование в качестве индикатора блока защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения светодиода, включенного параллельно обмотке электромагнитного реле, позволяет установить момент срабатывания защиты.

Соединение зарядной цепи через зарядные резисторы с аккумулятором, при этом включение переключателя с возможностью регулировки амплитуды зарядного тока обеспечивает задание необходимых параметров зарядной составляющей асимметричного тока.

Содержание в разрядной цепи RC-цепи для регулировки амплитуды и резистора для разряда конденсатора необходимо для задания требуемых параметров разрядной составляющей асимметричного тока.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит две входные клеммы 1 и 2 для подключения источника питания и две выходные клеммы 3 и 4 для подключения к аккумулятору, мультивибратор 5 и блок силового коммутатора 6, расположенный в правой части мультивибратора 5, зарядную цепь 7, включенную между источником питания и выходными клеммами, разрядную цепь 8, одним выводом соединенную с выходной клеммой, а другим с линией входа аккумулятора, и блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения 9, подключенный параллельно мультивибратору 5.

Мультивибратор 5 содержит два биполярных транзистора 10 и 11 для формирования электрических колебаний и управления силовым коммутатором 6. Для регулировки частоты и скважности колебаний в мультивибратор 5 включены времязадающие цепи, состоящие из резисторов 12, 13 и конденсаторов 14, 15. Для стабилизации частоты колебаний в мультивибратор 5 включены интегрирующие цепи 16 и 17.

Силовой коммутатор 6 состоит из электромагнитного реле 18 для формирования импульсов зарядного и разрядного тока, диода 19 для защиты устройства от ЭДС самоиндукции и контакта 20 для подключения зарядной и разрядной цепей 7 и 8.

Зарядная цепь 7 служит для подачи зарядного импульса на аккумулятор через зарядные резисторы 21, 22 и содержит переключатель 23 для регулировки амплитуды зарядного тока.

Разрядная цепь 8 служит для подачи разрядного импульса с аккумулятора, содержит RC - цепь 24 для регулировки амплитуды и резистор 25 для разряда конденсатора.

Для индикации заряда и разряда служат светодиоды 26, 27.

Блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения 9 представляет собой релейную защиту, исключающую возможность разряда аккумулятора на внутреннее сопротивление устройства, содержит реле 28 для отключения аккумулятора от нагрузок, диод 29 для защиты устройства от ЭДС самоиндукции и светодиод 30 для индикации включения устройства.

Диоды 31-34, включенные в цепях последовательно элементам, служат для защиты от возможных переполюсовок.

Защита от перегрева выполнена на двух термопредохранителях 35 и 36, один из которых последовательно включен во входную цепь, а другой - в выходную.

Устройство работает следующим образом.

Напряжение подается с источника питания через блок защиты от несанкционированного отключения входного напряжения 9 на мультивибратор 5 и силовой коммутатор 6. При подаче питания в схему мультивибратора 5 возникают автоколебания. Мультивибратор 5 на двух биполярных транзисторах 10 и 11 управляет силовым коммутатором 6 с целью генерации асимметричного тока. Управление осуществляется следующим образом.

При подключении аккумулятора к выходным клеммам возбуждается мультивибратор 5. Во время прохождения импульса через правую часть мультивибратора 5 включается реле 18 силового коммутатора 6, его контакт 20 соединяет аккумулятор с источником питания через зарядную цепь 7, и на аккумулятор поступает зарядный импульс через зарядные резисторы 21, 22. Мощный резистор исключает большой ток, нагрев и выделение водорода при заряде и десульфатации аккумулятора. Для регулировки амплитуды зарядного тока в зависимости от емкости заряжаемого аккумулятора предусмотрен переключатель 23. Индикация заряда осуществляется посредством светодиода 26.

При переходе мультивибратора 5 в другое состояние в момент отсутствия импульса в правой части - контакт 20 реле 18 силового коммутатора 6 соединяет аккумулятор с разрядной цепью 8 и от аккумулятора поступает разрядный импульс. Регулировки амплитуды разрядного тока осуществляет RC-цепь второго рода 24. Для разряда конденсатора служит резистор 25. Индикация разряда осуществляется посредством светодиода 27. Контакт 20 заряда-разряда управляется биполярным транзистором 11. Данные процессы чередуются с частотой работы мультивибратора 5 около 1 Гц.

Заряд аккумуляторной батареи происходит за счет автоматического переключения устройства в режимы заряда и разряда с определенным соотношением времени протекания импульса тока в прямом и обратном направлении. Это осуществляется посредством времязадающих цепочек в правой и левой частях мультивибратора 5, реализованных на резисторах 12, 13 и конденсаторах 14, 15. Для стабильности частоты импульсов в широких пределах периода и скважности при малых значениях хронирующих конденсаторов 14 и 15 с температурной стабильностью частоты, не зависимой от выбора хронирующих резисторов 12 и 13, в схему мультивибратора 5 дополнительно введены интегрирующие цепи 16 и 17 для подавления дифференциальных токов.

Блок защиты от несанкционированного отключения питающего напряжения 9 представляет собой релейную защиту, которая исключает возможность разряда аккумулятора на внутреннее сопротивление устройства при перебоях питания, в случае длительной эксплуатации устройства в автоматическом режиме заряда и десульфатации. Работает следующим образом - когда происходит несанкционированное отключение, отключается реле 28, отсоединяя аккумулятор от всех нагрузок. Диод 29 реализует защиту устройства от импульсов ЭДС самоиндукции. Индикация включения устройства осуществляется посредством светодиода 30.

Мультивибратор 5 разделен на две части - левая часть подключена к источнику питания, а правая часть к аккумулятору - таким образом, осуществляется защита от короткого замыкания и от переполюсовки полярности зарядной цепи 7. В случае отключения устройства от аккумулятора - напряжение перестает подаваться на правую часть, генерация колебаний в мультивибраторе 5 срывается и силовой коммутатор 6 выключается, обесточивая выходные провода, - короткое замыкание обесточенных проводов не представляет опасности. В случае переполюсовки полярности зарядной цепи 7 - закрывается диод 34, включенный последовательно с правой частью мультивибратора 5, и генерация колебаний в нем не возбуждается. В случае верного подключения выходных проводов устройства к аккумулятору - напряжение аккумулятора запускает мультивибратор 5 и работа устройства возобновляется. В случае использования источника постоянного напряжения - диод 33, включенный последовательно с левой частью мультивибратора 5, защищает его от возможной переполюсовки источника напряжения, а диод 31, включенный последовательно с блоком защиты 9, защищает устройство от возможной переполюсовки источника напряжения. Диод 32, включенный последовательно с разрядной цепью 8, защищает конденсатор RC-цепи второго рода 24 от переполюсовки аккумулятора.

Осуществление защиты от подключения неисправного аккумулятора реализуется с помощью мультивибратора 5. В случае попытки подключить устройство к глубоко разряженному или засульфатированному аккумулятору в мультивибраторе 5 не возникнут колебания - устройство не включится, светодиод индикации заряда 26 не засветится, просигнализировав о том, что аккумулятор не подлежит восстановлению.

Защита от перегрева выполнена на двух термопредохранителях 35 и 36, один из которых последовательно включен во входную цепь, а другой - в выходную. В случае если температура внутри корпуса устройства превысит безопасный предел - термопредохранители сработают, обеспечив защиту.

Изобретение находится на стадии лабораторных исследований.


Устройство для заряда и десульфатации аккумуляторов
Устройство для заряда и десульфатации аккумуляторов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 64.
05.07.2019
№219.017.a590

Патрон кулачковый механизированный

Патрон содержит корпус с радиальными пазами на первом его торце и с центрирующим пояском на втором торце, шток, ползуны с кулачками, размещенные в радиальных пазах, механизм преобразования осевого перемещения штока в радиальные переменные движения кулачков, размещенный в корпусе, упорный центр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693667
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.07.2019
№219.017.a722

Способ получения износостойкого покрытия

Изобретение относится к способу получения износостойкого покрытия. Способ включает нанесение порошкового материала на обрабатываемую поверхность и последующую лазерную наплавку. Дополнительно осуществляют повторное плавление нанесенного покрытия непрерывным лазерным излучением на глубину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693716
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9dd

Способ измерения параметров корпусной детали

Изобретение относится к способам измерения параметров корпусной детали. Сущность: базируют объект (2) измерения путем установки его одним из торцов (3) ступицы на установочную плоскость (1). Устанавливают на установочную плоскость (1) стойку (4) с размещенным на ней прибором (5) с измерительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693881
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9e7

Устройство для измерения параметров паза и ступицы корпусной детали

Изобретение относится к устройствам для измерения параметров корпусной детали. Сущность: устройство содержит основание (1), установленную на нем стойку (2) с кронштейном (3). К кронштейну (3) с возможностью перемещения вдоль оси стойки (2) подвешена каретка (4) с помощью двух плоскопараллельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693882
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.07.2019
№219.017.aa13

Способ получения алмазосодержащего композиционного материала

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления абразивного инструмента. Способ получения композиционного алмазосодержащего материала включает смешивание алмазного порошка с алюминиевым порошком, последующее горячее прессование при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693885
Дата охранного документа: 05.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb4e

Устройство для создания и измерения разрушающей нагрузки

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических нагрузок, а именно к устройствам для измерения разрушающей нагрузки при испытании материалов. Устройство содержит станину, привод, столик с установочными опорами для крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696070
Дата охранного документа: 30.07.2019
01.09.2019
№219.017.c5b0

Ленточный фильтр-пресс для непрерывного обезвоживания материала

Изобретение относится к устройствам для непрерывного обезвоживания различных материалов, например торфа, требующих отжатия из них избыточной влаги, и может быть использовано в различных производствах. Ленточный фильтр-пресс непрерывного действия состоит из рамы 1 с загрузочным бункером 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698686
Дата охранного документа: 28.08.2019
17.10.2019
№219.017.d722

Способ гидромеханического фракционирования торфяного сырья

Изобретение относится к торфяной промышленности, а именно к способам добычи торфяного сырья и его переработки на продукты, используемые в промышленности и в сельском хозяйстве. Техническим результатом изобретения является расширение ассортимента продуктов, производимых из торфа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703057
Дата охранного документа: 15.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcf9

Способ получения стимулятора роста растений из растительного сырья

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения стимулятора роста растений из растительного сырья, включающий измельчение растительного сырья, смешивание сырья с водой, отделение хвойного экстракта фильтрованием. Согласно изобретению экстракцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704455
Дата охранного документа: 28.10.2019
07.11.2019
№219.017.dea9

Технологический комплекс гидромеханического фракционирования торфяного сырья

Изобретение относится к технологическим комплексам добычи торфяного сырья и его переработки на продукцию. Техническим результатом является расширение ассортимента по круглогодичному производству продукции из волокнистой массы и гумусового концентрата. Технологический комплекс гидромеханического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705124
Дата охранного документа: 05.11.2019
+ добавить свой РИД