185992. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektromos energiatárolók mélykisütés védelmére

] 185 992 2 A találmány tárgya eljárás és berendezés elektro­mos energiatárolók mélykisütés védelmére. Mint ismeretes, a digitális számítógépek valami­lyen memóriával vannak ellátva. Ha a memória­­egység félvezetős tároló, azaz integrált áramkörök­ből épül fel, úgy hálózatkimaradáskor szükséges egy olyan berendezés, amelyik biztosítja a hálózati feszültség kimaradásakor a tápellátást, ezáltal a félvezető tárolóban levő tartalmat meghatározott ideig tartani tudja. így a felhasználó időkiesés nél­kül folytathatja a munkáját, ha a hálózati feszült­ség az előre meghatározott „tartási” idő alatt újra helyreáll. Ha ilyen berendezés nincs a számítógép­hez illesztve, úgy annak félvezető memóriája a há­lózat megszűnésének pillanatában elveszti tartal­mát. Az ilyen berendezések a további tápellátást elektromos energiatárolók segítségével érik el. Az elektromos energiatárolókat azonban élettartamuk és kifogástalan működésük érdekében védeni kell mélykisütés ellen. Az ismert megoldásnál a vezérlőberendezés - mely az energiatárolóra kapcsolódik és a terhelést tudja lekapcsolni arról - érzékelőből és kapcsoló­­egységből áll. Az érzékelő az energiatároló feszült­ségszintjét érzékeli és amennyiben az egy adott ér­ték alá esik, működésbe hozza a kapcsolóegységet, amely lekapcsolja a terhelést az energiatárolóról. Amennyiben az energiatárolónak automatikus töl­tő áramköre van, a hálózati feszültség megjelenése után - mivel töltődik az energiatároló - annak potenciálszintje megemelkedik. Ennek hatására az érzékelő a kapcsoló egységet vezérli, és visszakap­csolja a terhelést az energiatárolóra. Általában a le-, illetve visszakapcsolás vezérlésére külön érzéke­lőt használnak. Az ismert megoldásoknál a hálózat megjelenése után meglehetősen későn történik a visszakapcsolás, melynek ideje előre nem meghatá­rozható, ugyanis az energiatárolóként alkalmazott ún. akkumulátorok töltésekor kezdetben gyorsan emelkedik a potenciálja pl. NiCd akkumulátorok esetén - a hosszú élettartam miatt általában ezt használják - ami csaknem eléri a teljes feltöltöttség­­re jellemző potenciálszintet, de ez még nem terhel­hető. Ezután a potenciái már csak nagyon kis mér­tékben emelkedik, kb. 1 V lehet a feszültségváltozás a teljes feltöltésig. Ez több óra (kb, 15) alatt zajlik le, ezért az érzékelők komporálási szintje nagyon nagy pontosságú beállítást igényel, ugyanis mini­mális eltérés akár órás nagyságrendű eltéréshez is vezethet. Az ismert megoldásoknál a visszakapcso­lási töltési idő pontatlan beállítása miatt az akku­mulátorok kapacitása csak részben van kihasznál­va. Az akkumulátor terhelésekor a potenciálszint hirtelen esik, amíg a teljes kisütést el nem éri, az ismert megoldások ezt az ún. letörési feszültséget érzékelik és ennek alapján kapcsolják le a terhelést. Ennek a megoldásnak az a hibája, hogy állandóan mélykisütés határáig viszik az akkumulátort, és ezáltal azok élettartama csökken. Az ismert berendezések közös hátránya az is, hogy az elektromos energiatárolók pillanatnyi álla­potáról semmilyen információt nem adnak a fel­használó számára, amiből az tudná, hogy esetleges hálózatkimaradás esetén a félvezető tárolók tartal­ma változatlan marad-e. A találmánnyal célunk a fentiekben vázolt vala­mennyi nehézség egyidejű kiküszöbölése, növelve a berendezés magasabb fokú integráltságát, egy olyan eljárás és berendezés kialakítása, mely a fen­tiekben említett hátrányokat kiküszöböli. A találmánnyal megoldandó feladatot ennek megfelelően egy olyan eljárás és berendezés kialakí­tásában jelölhetjük meg, mely az akkumulátor élet­tartamát nem csökkenti, annak kapacitását maxi­málisan kihasználja és az energiatárolók pillanat­nyi állapotáról mindenkor megbízható információt ad. A találmány alapja az a felismerés, hogy a kitű­zött feladat egyszerűen megoldódik, ha az akkumu­látorok állapotára jellemző (Q = I ■ t) töltésmeny­­nyiségét figyeljük - ahol I az áram, t a töltési idő - az éppen használatos akkumulátorok típusára megengedett állandó árammal, a teljes feltöltéshez szükséges ideig töltjük, illetve a terhelőáram által megszabott idő függvényében sütjük ki azokat. Ez­zel a módszerrel mindig kézben tartható az akku­mulátorok töltöttségi foka. A találmány szerinti eljárás tehát egy olyan is­mert eljárás továbbfejlesztése, melynek során fe­szültségcsökkenés esetén lekapcsoljuk, feszültség­visszatérés esetén visszakapcsoljuk a terhelést. A továbbfejlesztés, vagyis a találmány abban van, hogy kisütésnél és töltésnél egyaránt az akkumulá­tor energiaszintjét figyeljük a feszültségszintek he­lyett. Ha az energiaszint csökken és megközelíti a mélykisütés értékét, a terhelést lekapcsoljuk, illetve az akkumulátor energiaszintje egy adott értéket elér, mely értelemszerűen magasabb a mélykisütés­­re jellemző értéknél, a terhelést visszakapcsoljuk. Töltés esetén a teljes energiaszint elérésekor lekap­csoljuk a töltő áramkört, ill. automatikusan csepp­töltésre állunk át. A találmány értelmében célszerű, ha bekapcso­láskor automatikusan tölteni kezdjük az akkumu­látort mindaddig, amíg az akkumulátor energia­szintje az engedélyezett maximumot el nem éri. Nevezetesen célszerű, ha töltésnél az akkumulátor típusának megfelelő értékű áramot előírt ideig fo­lyatnak át. Célszerű továbbá, ha kisütésnél az idő hosszát automatikusan a terhelés alapján határoz­zuk meg. A találmány szerinti berendezésnek gene­rátoregysége, időrendi egysége, vezérlő-kijelző egy­sége van. A generátoregység kimenetei részben töl­tést, ill. kisütést vezérlő vezetékeken az időrendi egység bemenetéivel, részben pedig a töltést enge­délyező és kapcsoló vezetékeken keresztül a vezér­lő-kijelző egység be-kimenetével van összekötve, a kapcsolóvezeték egyben a berendezés kimenetét is képezi. A generátoregység bemenetei a töltést, ill. kisü­tést beállító vezetékein keresztül az időrendi egység kimeneteire vannak kötve. A vezérlő-kijelző egység bemenete az információs csatornán keresztül az időrendi egység kimenetére csatlakozik. A beren­dezés bemenetét az időrendi egység bemenete képe­zi. A találmány értelmében célszerű, ha a generáto­regységnek láncbakapcsolt töltőgenerátora és töl­téskapcsolója, valamint láncbakapcsolt terhelésbe­­áüítója, kisütőgenerátora és kisütéskapcsolója, to­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom