一种超级电容充电装置制造方法及图纸

技术编号:10455236 阅读:164 留言:0更新日期:2014-09-18 20:43
本实用新型专利技术公开了一种超级电容充电装置,包括半控整流模块、接触器、超级电容、充电机、检测模块、控制器、第一二极管、第二二极管,所述半控整流模块的输入接380伏交流电,半控整流模块的输出分别接接触器、充电机的输入端,接触器、充电机的输出端与超级电容两端相连,检测模块的输入端与超级电容两端相连,检测模块的输出端与控制器相连,第一极管的阳极接半控整流模块输出的负极,另一端接超级电容的负极,第二二极管的阳极接半控整流模块输出的正极,另一端接超级电容的负极,控制器与充电机相连。本实用新型专利技术解决了超级电容的充电时间长及所占空间大的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种超级电容充电装置
[0001 ] 本技术涉及一种充电装置,特别涉及一种超级电容充电装置。
技术介绍
交流伺服系统由驱动器驱动伺服电机转动,由于其控制性能好,体积小,维修方便被普遍应用于风电变桨系统中。 超级电容由于其功率密度高、大电流放电、工作寿命长、工作温度宽等优点,被广泛用于各种后备电源,尤其是在风电变桨系统中。一般使用充电机为超级电容充电,其充电电流小,速度慢,且其体积大,占用空间大。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的上述问题,本技术提供了一种超级电容充电装置。 本技术解决上述问题的技术方案是:一种超级电容充电装置,包括半控整流模块、接触器、超级电容、充电机、检测模块、控制器、第一二极管、第二二极管,所述半控整流模块的输入接380伏交流电,半控整流模块的输出分别接接触器、充电机的输入端,接触器、充电机的输出端与超级电容两端相连,检测模块的输入端与超级电容两端相连,检测模块的输出端与控制器相连,第一极管的阳极接半控整流模块输出的负极,另一端接超级电容的负极,第二二极管的阳极接半控整流模块输出的正极,另一端接超级电容的负极,控制器与充电机相连。 本技术的技术效果在于:本技术采用直流母线对超级电容进行大电流快速充电,当检测到超级电容电压达到一定值时,控制器控制接触器断开超级电容的直流母线充电电路,由连接在直流母线上的小充电机对超级电容继续进行小电流充电,这样很好的解决了超级电容的充电时间长及所占空间大的问题。 下面结合附图和实施例对本技术作进一步的说明。 【附图说明】 图1为本技术的结构示意图。 【具体实施方式】 如图1所示,本技术包括半控整流模块、接触器、超级电容C、充电机、检测模块、控制器、二极管D1、二极管D2,所述半控整流模块的输入接380伏交流电,半控整流模块的输出分别接接触器、充电机的输入端,接触器、充电机的输出端与超级电容C两端相连,检测模块的输入端与超级电容C两端相连,检测模块的输出端与控制器相连,二极管Dl的阳极接半控整流模块输出的负极,另一端接超级电容C的负极,二极管D2的阳极接半控整流模块输出的正极,另一端接超级电容C的负极,控制器与充电机相连。 本技术中,直流母线采用半控整流,可控制直流母线电流大小。直流母线通过接触器触点与超级电容相连。检测模块检测超级电容C的电压,控制器通过电压大小来控制接触器的通断。超级电容C另外通过单向二极管与驱动器直流母线相连。当外部电源断开之后,由超级电容C为直流母线供电。 [0011 ] 超级电容电压低时,控制器控制接触器闭合,由直流母线为超级电容C充电,此时充电电流大,充电电流为20A左右。当超级电容电压达到一定值时,控制器控制接触器断开,此时由充电机充电,充电机充电电流为IA左右。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超级电容充电装置,其特征在于:包括半控整流模块、接触器、超级电容、充电机、检测模块、控制器、第一二极管、第二二极管,所述半控整流模块的输入接380伏交流电,半控整流模块的输出分别接接触器、充电机的输入端,接触器、充电机的输出端与超级电容两端相连,检测模块的输入端与超级电容两端相连,检测模块的输出端与控制器相连,第一极管的阳极接半控整流模块输出的负极,另一端接超级电容的负极,第二二极管的阳极接半控整流模块输出的正极,另一端接超级电容的负极,控制器与充电机相连。

【技术特征摘要】
1.一种超级电容充电装置,其特征在于:包括半控整流模块、接触器、超级电容、充电机、检测模块、控制器、第一二极管、第二二极管,所述半控整流模块的输入接380伏交流电,半控整流模块的输出分别接接触器、充电机的输入端,接触器、充电机的输出端...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵耀王志琛陈浩孟凡冬
申请(专利权)人:湖南世优电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:湖南;43

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