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叉車蓄電池的電路設計

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叉車蓄電池依靠儲能作為動力 電源,在充電、放電的版塊有一套電路設計,一旦電路產(chǎn)生故障,那么電瓶叉車的電流輸出將會增加,使用的時間自然縮短,充電也一樣,設計不合理,充電不進或 者過大電流輸入也一樣,升壓放電電路采用雙閉環(huán)控制方式,以控制器輸出電壓作為反饋信號進行閉環(huán)控制。給定輸出電壓Vref與實際輸出電壓比較得到誤差, 經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器得到電流環(huán)給定電流Iref。給定電流Iref與實際控制器輸出電流比較得到電流誤差,經(jīng)過 PI調(diào)節(jié)器送給PWM波控制器產(chǎn)生驅(qū)動波形。驅(qū)動波形經(jīng)過隔離驅(qū)動控制IGBT開通與關(guān)斷,進行DC/DC升壓變換,實時的改變占空比來調(diào)節(jié)控制器輸出電 流進而控制輸出電壓達到目標電壓;電動叉車蓄電池的充電系統(tǒng)設計為該電路中變壓器可以利用舊設各功率足夠的閑置品,用 于短時間對蓄電池補充充電,功率允許稍小于充電功率(24V或12V、10A),二次電壓應為18~22V。由于其充電電流為脈沖電流,這樣既可提高充電 效率,也可降低變壓器的溫升。電路中VD1~VD4對交流電壓整流,形成脈動直流電。適當調(diào)整RI來控制CZ的充電電壓l以達到改變VT1發(fā)射極電壓的目 的。VT1基極電位隨脈動電壓而變化,當它低于發(fā)射極瞬間電壓時,VT1導通。R4上的壓降使VT2隨之導通。并經(jīng)R5、R6分壓的電壓保持導通狀態(tài)使二 極管VD5觸發(fā)單向晶問管V導通,充電脈沖流經(jīng)蓄電池組。當脈動電流過零時V關(guān)斷。

通過調(diào)整RI達到控制每半周期內(nèi)V的導通角,以改變蓄電池充電的平均電 流值。當R1調(diào)至z右端時,充電平均電流z大;反之則z小。當數(shù)個或者多個叉車蓄電池串聯(lián)組成的電池組,主回路電流是Ich。各串聯(lián)電池都接有一個均衡旁 路,BTi是單體電池,Si是MOSFET,電感Li是儲能元件。Si、Li、Di構(gòu)成一個分流模塊Mi。在一個充電周期中,電路工作過程分為兩個階段: 電壓檢測階段(時間為Tv)和均充階段(時間為Tc)。在電壓檢測階段,均衡旁路電路不工作,主電源對電池組充電,同時檢測電池組中的單體電池電壓,并根 據(jù)控制算法計算MOSFET的占空比。

在均充階段,旁路中被觸發(fā)的MOSFET由計算所得的占空比來控制開關(guān)狀態(tài),對相應的電池進行均充處理。在這個階段 中,流經(jīng)各單體電池的電流是不斷變化的,也是各不相同的。除去連接在B1兩端的M1,所有的旁路分流模塊組成都是一樣的。

在均充旁路中,由于二極管Di的 單向?qū)ㄗ饔?所有的分流模塊都會將多余的電量從相應的電池轉(zhuǎn)移到上游電池中,而M1則把多余的電量轉(zhuǎn)移到下游的電池中;鎮(zhèn)江天威電源科技有限公司是一 家專業(yè)致力于動力電源、儲能電源、應急電源、啟動電源等領(lǐng)域蓄電池系統(tǒng)方案提供商,設址于美麗的花城—鎮(zhèn)江,公司的成立,標志著牽引車蓄電池自主品牌正式 破題,對于提升國內(nèi)外電動叉車、風能、電動汽車等產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力具有重要的戰(zhàn)略意義,發(fā)展的過程中,不斷與國內(nèi)外多個電池科研機構(gòu)交流合作,吸取世界 先進技術(shù),設計開發(fā),規(guī)模不斷擴大,未來對于叉車、汽車等各版塊市場格局變化必將產(chǎn)生深遠的影響,是綠色能源先驅(qū)智者。

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