152003. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés akkumulátor töltésére

3 ellátását biztosító akkumulátorok töltésére az alábbiakban ismertetjük. Az 1. ábra a töltőberendezés tömbvázlata, ahol a hálózati feszültség az 1 transzformátorra csatlakozik. Ennek szórt induktív ellenállása úgy van megválasztva, hogy a töltő zárlati árama kisebb legyen a diódákra veszélyes ér­tékeknél, így a töltő úgy zárlat, mint túlterhe­lés esetén közönséges biztosítékkal védhető. A transzformátor tolótekercses kivitelű, ami a zárlati, illetve a maximális töltőáram beállítá­sát teszi lehetővé. A transzformátor szekunder árama a 2 transzduktoron és a hozzátartozó diódákon, valmint a nagykapacitású kondenzá­torból és fojtótekercsből álló 3 szűrőn át tölti a 4 akkumulátort. Az akkumulátorból nyeri áramellátását az 5 elektronikus vezérlőrész, amely az akkumulátor fogyasztói vezetékén mérhető feszültséget az ugyanerről a vezetékről táplált Zener dióda feszültségével hasonlítja össze. Az összehasonlítás alapján a vezérlőrész billenőköre a transzduktor ki-, illetve bekap­csoló gerjesztőtekercseit felváltva kapcsolgatja. Ez az átkapcsolgatása a gerjesztőáramnak pe­riodikusan, de kihagyásokkal történik. A bille­nőkor a Schmitt trigger néven ismert kapcsolás leszármazottja. Az elektronikus vezérlőrész után — annak érintésével — van a 6 fogyasztó az akkumulátorra kapcsolva. A 2. ábra a töltőberendezés kapcsolását elvi­leg vázolja, ahol SzTr a tolótekercses szóró­transzformátor, Td a transzduktor, amelynek egyik jellemzője, hogy Gr gerjesztőtekercse vál­tóáramú szempontból rövidrezárt, ezzel a vál­tóáramot a vezérlő tranzisztoroktól távoltartja, a másik jellemzője pedig az, hogy a munka­áram lezárását végző Gl gerjesztőtekercsét Rg ellenállás hidalja át, amire a töltés folyama­tossá tételére van szükség. A transzduktor munkaáramát Gf gerjesztő tekercs nyitja. A munkaáramot lezáró, illetve nyitó gerjesztő­tekercsek az előmágnesezés iránya szempont­jából ellentétesen működnek. A transzformátor szekunder tekercsének árama a transzduktor Ml és M2 munkatekercsein, illetve a Dl—D4 diódákon folyik át. Az egyenirányítóit feszült­ség a C kondenzátorra van kapcsolva, amely annak váltóáramú komponensét rövidrezárja. Az egyenáramú összetevő az F fojtótekercsen és -a +A és —A kapcsokon át van az akkumu­látor pólusaira kapcsolva. A fogyasztóberende­zés árama az akkumulátortól külön kisütőveze­téken van visszavezetve a töltő +B és —B kap­csaira és a +L és —L kapcsokról jut tovább a fogyasztóberendezéshez. A +B és —B kap­csokról kap áramot a töltő vezérlő része is, amely Z Zenerdiódából, TI és T2 tranzisztorok­ból, valamint;RÍ—R6 ellenállásokból áll és bil­lenőkapcsolásban működik. Ha az akkumulátor feszültsége a beállított átbillenési feszültségnél kisebb, a Zener dióda nem vezet, a billenőkap­csolás alaphelyzetben van, áram a T2 tranzisz­toron folyik, mely a Gf gerjesztőtegercs segít­ségével a transzduktor munkaáramát bekap­csolja. Amikor ezt követőleg az akkumulátor 4 feszültsége megnő és az átbillenési feszültséget eléri, a Zener dióda vezetni kezd, a TI tran­zisztor is, a T2 árama nullára csökken. A TI tranzisztor árama a Gl gerjesztőtekercsen át-5 folyva a transzduktor munkaáramát lezárja, illetve az egyenirányítóit feszültség maradék hullámosságának megfelelő periódusszámmal ez az átbillegés kihagyásokkal folyamatossá vá­lik; a szabályozó a transzduktor gerjesztőára­mainak gyors átkapcsolgatásával végeredmény­ben stabil töltőfeszültséget biztosít, mert annak időkonstansa nagy, a munkaáram teljes ki- és bekapcsolgatása helyett az áramszükségletnek megfelelően folyamatos szabályozást végez. Az 15 R6 ellenállás a TI tranzisztor lezárását teszi teljessé, az R5 ellenállás az átbillenési pontok közelebbhozásával a szabályozást érzékenyíti, R4 a T2 tranzisztor bázisáramát állítja be és az R5 ellenálláshoz hasonló hatást is fejt ki. A 20 feszültség beállítása az R2 és R3 ellenállások előválasztása mellett az RÍ ellenállással törté­nik. Mivel az RÍ ellenálláson mindig folyik áram, a tranzisztorokra eső feszültség körülbe­lül a Zener dióda feszültségével egyenlő értéket 25 vehet fel, nagyobbat nem, az akkumulátor fe­szültségének többi része az RÍ ellenállásra esik. A tranzisztorok így megengedett feszültségük­nél nagyobb feszültségű töltők szabályozására is használhatók. 30 A fent ismertetett billenőkapcsolás kb. 1% szabályozási pontosságot tesz lehetővé, hőfok­stabilitása rendkívül jó, nem mérhető változás, tranzisztorcsere maximálisan 3% változást okoz, de az RÍ átállításával a kívánt feszültség 35 újra beállítható. Mivel a szabályozó áramfor­rása maga a töltőfeszültség, a töltő null-feszült­ségre is rákapcsolható, a zárlati áram alig ha­ladja meg a normális üzemi értéket, mert ilyen­kor nemcsak a transzformátor szórt induktivi-40 tása hat csökkentőleg, hanem a transzduktor is gerjesztetlen, így induktivitása nagy. A példaképpeni megoldástól eltérő kivitelű megoldás is alkalmazható. A billenőkör kialakí­tására tranzisztorok helyett elektroncsöveket is 45 lehet alkalmazni, Zener dióda helyett pedig pl. parázsfénylámpát. A bejelentéssel egyidejűleg befejezett kísér­letek izagolták az eddig ismert berendezésekkel szemben kimutatható műszaki előnyöket és a 50 felszerelt több száz berendezés egyetlen meghi­básodás nélkül teljes mértékben biztosította a fogyasztóberendezések üzembiztosságát. Vala­mennyi felszerelt berendezés jelenleg is felügye­let nélkül, automatikusan működik. 55 Szabadalmi igénypontok: 1. Kapcsolási elrendezés akkumulátor tölté­sére, azzal jellemezve, hogy hálózathoz csatla­koztatható szórótranszformátora (SzTr), ennek 60 szekunder tekercsére kötött hídkapcsolású ön­telítő transzduktora (Td) és ennek gerjesztőte­kercseire kapcsolt áramszabályozó elektronikus billenőkör kiképzésű vezérlőrendszere van, jel­lemezve továbbá azzal, hogy a transzduktor Ö3 egyik gerjesztőtekercse (Gr) váltóáramok szá-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom