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一种基于双向DC-AC变流器的电池模拟器的制作方法

2022-04-16 19:14:44 来源:中国专利 TAG:

一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器
技术领域
1.本实用新型涉及电池模拟技术领域,具体涉及一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器。


背景技术:

2.电池指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置,其结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。在电池的研发中,会用电子电源来取代一个真正的动力电池,使之能够模拟几乎所有的不同电池系统有关的电气特性
3.但是现有的电池模拟器在使用的时候仍然存在一定的缺陷,现有的电池模拟器通过复杂的结构来完成电池模拟任务,结构复杂,安全性不佳。因此我们有必要针对现有技术的不足而提出一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器。


技术实现要素:

4.为了克服现有技术中的不足,本实用新型提出一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其安装拆卸方便,而且不易脱落。
5.为了实现上述目的,本实用新型的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,包括调压单元、逆变单元、整流单元和检测模块;调压单元输入端连接交流电端、调压单元的输出端通过滤波单元连接逆变单元的输入端,逆变单元的输出端连接整流单元的输入端,调压单元、滤波电源、逆变单元和整流单元构成电池模拟电路用于模拟电池的充放电状态。
6.检测模块包括充电检测单元和放电检测单元,充电检测单元连接整流单元,充电检测单元包括第一控制开关电路和充电检测电路,第一控制开关用于控制存储装置充电或放电,充电检测电路用于检测存储装置的充电信号,放电检测单元连接在调压单元与交流电端之间,放电检测单元包括第而控制开关电路和放电检测电路,第二开关控制电路控制放电检测电路的通断,放电检测电路用于检测存储装置的放电信号。
7.优选的,调压单元包括交流滤波器和三相变压器,交流滤波器输入端通过交流断路器连接交流电侧、交流滤波器的输出端通过交流主接触器连接三相变压器。
8.优选的,滤波单元包括lc滤波器,lc滤波器用于滤除三相交流电中的高频杂波。
9.优选的,逆变单元包括igbt电路,存储装置放电时,igbt电路用于将直流电逆变成三相正弦波交流电。
10.优选的,整流单元包括直流滤波器,直流滤波器通过直流断路器连接充电检测单元,存储装置充电时,直流滤波器用于将三相交流电整流成直流电。
11.优选的,放电检测电路和充电检测电路的信号输出端均通过通讯总线连接处理器模块的信号输入端。
12.优选的,还包括防雷单元,防雷单元的防雷器连接在交流电端。
13.本实用新型具有以下有益效果:
14.本实用新型提出的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,能够模拟电池的充放电状态,并能够通过充电检测单元检测充电状态、通过放电检测单元检测放电状态,结构简单,模块化程度高,使用方便,安全性更佳。
附图说明
15.下面结合附图对本实用新型作进一步描写和阐述。
16.图1是本实用新型提出的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器整体结构示意图。
具体实施方式
17.下面将结合附图、通过对本实用新型的优选实施方式的描述,更加清楚、完整地阐述本实用新型的技术方案。
18.实施例
19.本实用新型的提出一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,如图1所示,包括调压单元、逆变单元、整流单元和检测模块;调压单元输入端连接交流电端、调压单元的输出端通过滤波单元连接逆变单元的输入端,逆变单元的输出端连接整流单元的输入端,调压单元、滤波电源、逆变单元和整流单元构成电池模拟电路用于模拟电池的充放电状态。
20.本实施例中,调压单元包括交流滤波器和三相变压器,交流滤波器输入端通过交流断路器连接交流电侧、交流滤波器的输出端通过交流主接触器连接三相变压器,交流断路器能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流,交流滤波器能够滤除系统产生的谐波以避免对交流输电系统带来不良影响,三相变压器能够对模拟器的电压、电流和阻抗进行变换,使得模拟器能够模拟电池不同的电气状态。
21.本实施例中,滤波单元包括lc滤波器,lc滤波器用于滤除三相交流电中的高频杂波。
22.本实施例中,逆变单元包括igbt电路,存储装置放电时,igbt电路用于将直流电逆变成三相正弦波交流电。
23.本实施例中,整流单元包括直流滤波器,直流滤波器通过直流断路器连接充电检测单元,存储装置充电时,直流滤波器用于将三相交流电整流成直流电。
24.如图1所示,检测模块包括充电检测单元和放电检测单元,充电检测单元连接整流单元,充电检测单元包括第一控制开关电路和充电检测电路,第一控制开关用于控制存储装置充电或放电,充电检测电路用于检测存储装置的充电信号,放电检测单元连接在调压单元与交流电端之间,放电检测单元包括第而控制开关电路和放电检测电路,第二开关控制电路控制放电检测电路的通断,放电检测电路用于检测存储装置的放电信号,放电检测电路和充电检测电路的信号输出端均通过通讯总线连接处理器模块的信号输入端。
25.模拟电池充电时,交流电端输入三相交流电,第二开关控制电路控制交流电端与交流断路器接通,交流断路器接通交流滤波器,交流滤波器通过交流主接触器接通三相变压器,三相变压器对电压、电流和阻抗进行变换使其达到需要模拟电池的参数,经过变换后的交流电经过lc滤波单元滤除杂波,然后交流电经过整流单元,通过直流滤波器将三相交
流电整流成直流电,第一控制开关电路和直流断路器接通存储装置,对存储装置进行充电,同时检测电路检测充电时的各种参数,并将这些参数通过通讯总线传输至处理器模块,处理器模块对充电时的参数进行处理分析。
26.模拟电池放电时,第一控制开关电路控制存储装置放电,直流断路器、交流主接触器和交流断路器接通,直流电经过igbt电路逆变成三相正弦波交流电,再经过lc滤波器滤除杂波,然后经过调压单元进行参数调节,使得调节后的交流电与需要模拟的电池参数相同,第二开关控制电路控制交流电端断开,放电检测电路连通,整个模拟器模拟电池放电,同时放电检测电路检测放电时的各种参数,并将这些参数通过通讯总线传输至处理器模块,处理器模块对充电时的参数进行处理分析。
27.作为本实用新型的一种技术优化方案,还包括防雷单元,防雷单元的防雷器连接在交流电端。
28.通过采用上述技术方案,从而可以利用防雷器来保护整个电池模拟器防雷击,提高电池模拟器的安全性。
29.上述具体实施方式仅仅对本实用新型的优选实施方式进行描述,而并非对本实用新型的保护范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思和精神范畴的前提下,本领域的普通技术人员根据本实用新型所提供的文字描述、附图对本实用新型的技术方案所作出的各种变形、替代和改进,均应属于本实用新型的保护范畴。本实用新型的保护范围由权利要求确定。


技术特征:
1.一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,包括调压单元、逆变单元、整流单元和检测模块;所述调压单元输入端连接交流电端、所述调压单元的输出端通过滤波单元连接逆变单元的输入端,所述逆变单元的输出端连接整流单元的输入端,所述调压单元、滤波电源、逆变单元和整流单元构成电池模拟电路用于模拟电池的充放电状态;所述检测模块包括充电检测单元和放电检测单元,所述充电检测单元连接整流单元,所述充电检测单元包括第一控制开关电路和充电检测电路,所述第一控制开关用于控制存储装置充电或放电,所述充电检测电路用于检测存储装置的充电信号,所述放电检测单元连接在调压单元与交流电端之间,所述放电检测单元包括第而控制开关电路和放电检测电路,所述第二开关控制电路控制放电检测电路的通断,所述放电检测电路用于检测存储装置的放电信号。2.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,所述调压单元包括交流滤波器和三相变压器,所述交流滤波器输入端通过交流断路器连接交流电侧、所述交流滤波器的输出端通过交流主接触器连接三相变压器。3.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,所述滤波单元包括lc滤波器,所述lc滤波器用于滤除三相交流电中的高频杂波。4.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,所述逆变单元包括igbt电路,存储装置放电时,所述igbt电路用于将直流电逆变成三相正弦波交流电。5.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,所述整流单元包括直流滤波器,所述直流滤波器通过直流断路器连接充电检测单元,存储装置充电时,所述直流滤波器用于将三相交流电整流成直流电。6.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,所述放电检测电路和充电检测电路的信号输出端均通过通讯总线连接处理器模块的信号输入端。7.根据权利要求1所述的一种基于双向dc-ac变流器的电池模拟器,其特征在于,还包括防雷单元,所述防雷单元的防雷器连接在交流电端。

技术总结
本实用新型公开了一种基于双向DC-AC变流器的电池模拟器,涉及电池模拟器技术领域,包括调压单元、逆变单元、整流单元和检测模块;调压单元输入端连接交流电端、调压单元的输出端通过滤波单元连接逆变单元的输入端,逆变单元的输出端连接整流单元的输入端,调压单元、滤波电源、逆变单元和整流单元构成电池模拟电路用于模拟电池的充放电状态,该电池模拟器能够模拟电池的充放电状态,并能够通过充电检测单元检测充电状态、通过放电检测单元检测放电状态,结构简单,模块化程度高,使用方便,安全性更佳。更佳。更佳。


技术研发人员:卞康君 左楠 张广胜
受保护的技术使用者:南京研旭电气科技有限公司
技术研发日:2021.07.28
技术公布日:2022/4/15
再多了解一些

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