充电控制器

发布时间:2022-09-22 13:14
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:1754

  充电控制器是一类为了保护蓄电池、防止过充电而在绝大部分的太阳能发电系统中安装的自动充放电控制器件,其最基本功能为当蓄电池饱满时切断充电电流,由于各种蓄电池的充电特性不同,所以,应根据电池类型来选择所使用的充电控制器。

充电控制器

充电控制器控制系统

  太阳能控制系统由太阳能电池板、蓄电池、控制器和负载组成。

  控制电路采用新型的芯片,该芯片通过对太阳能电池板电压、蓄电池电压、环境温度等参数的检测判断,控制开关电路(采用肖基二极管)的开通和关断,达到各种控制和保护的功能。本太阳能控制器具有以下主要功能

  1.过充保护:充电电压高于保护电压时,自动关断对蓄电池充电;此后当电压掉至维持电压(13.sv)时,蓄电池进入浮充状态,当蓄电池电压低于恢复电压后浮充关闭,进入均充状态,到达14.V5后充电关闭。

  2.过放保护;当蓄电池电压低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损坏。当蓄电池再次充电后,又能自动恢复供电。

  3.负载过流及短路保护:负载电流超过10A或负载短路后,自动关闭电源输出。

  4.过压保护:当电压过高时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。

  5.具有防反充功能:采用肖基二极管防止蓄电池向太阳能电池充电。

  6.具有防雷击功能:当出现雷击的时候,压敏电阻可以防止雷击,保护控制器不受损坏。

  7.太阳能电池反接保护:太阳能电池“+”“-”极性接反,纠正后可继续使用。

  8.蓄电池反接保护。

  9.蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时。控制器将限制负载两端电压,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。294脆蔺广东省航海学会

  10.具有温度补偿功能。


充电控制器设计要求

  1)当蓄电池充电达到浮充值(目前设定为14.5v)时,控制器启动卸载电流功能,防止电池过充;

  2)当电池出现过放现象(10.5v)时,控制器启动卸载负载;

  3)任何控制器故障不影响航标灯正常工作;

  4)防水防腐IP76级;

  5)控制器功耗要小;输出电流大;

  6)安装简便,能直观预判断蓄电池当前状态。


充电控制器控制器设计

  1.当蓄电池电压处于正常情况下,单片机控制的开关电路开通,此时太阳能电池向蓄电池充电;当蓄电池电压达到13.2v时,此时处于浮充状态;当蓄电池电压高于设定的过充点14.5v时,此时充电回路进行短路保护,停止充电;当蓄电池电压下降到13.5v时,恢复正常充电状态。

  2.当蓄电池电压低于设定的过放点10.5v时,单片机控制的输出截止,此时负载无输出;当蓄电池电压达到12.4v时,单片机控制输出电路导通,此时负载过放恢复正常。

  3.显示电路。此控制器采用两个双色LDE发光二极管显示充、放电状态,A亮红灯为正常充电:B绿灯表示电池己充满;C红灯闪烁为电池电压过低或电池接触不良。两个双色LDE发光二极管显示非常直观,给用户带来了方便。

  4.温度补偿。蓄电池的容量是随温度的变化而变化的,温度升高,蓄电池的容量将上升,温度下降,蓄电池的容量将减少。如果充放电流维持不变,相应的充放电率将改变,不同的充放电率对应着不同的过充、过放点,因此要采用温度补偿对蓄电池进行保护。

  5.充电方式采用脉冲充电,其对电池有去硫化的作用,对新电池有抑制电池硫化的功能。


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  真空压力控制器是一种特殊的控制装置,用于监测和调节真空系统中的压力。它可以精确地控制气体流量,以保持系统内部的压力在预定范围内稳定。真空压力控制器通常由传感器、控制阀、执行器和控制电路等组成,能够根据预设参数自动调节气体流量,以实现对真空系统压力的精确控制。  1.1 传感器  真空压力控制器的关键组件是压力传感器。传感器负责检测真空系统中的压力变化,并将这些信号转换为电信号,供控制电路进行处理。常见的压力传感器包括电阻式、压电式和磁致伸缩式传感器等,根据具体应用场景和需求选择合适的传感器类型。  1.2 控制阀和执行器  控制阀是真空压力控制器中的关键部件之一。根据传感器反馈的压力信号,控制阀能够自动调节气体流量,以控制真空系统的压力。执行器则负责将控制信号转化为实际的操作力,控制阀的开闭程度。常见的执行器包括电动执行器、气动执行器和液压执行器等。  一、真空压力控制器的工作原理  真空压力控制器通过一系列的工作步骤来实现对真空系统压力的精确控制。了解真空压力控制器的工作原理有助于理解它的功能和操作方式。  1.压力检测  首先,压力传感器监测真空系统中的压力,并将其转换为相应的电信号。这些电信号被送至控制电路进行处理。  2. 控制电路  控制电路是真空压力控制器的核心部分。它采用特定的算法和逻辑来处理传感器反馈的压力信号,并根据预设参数计算出需要调节的气体流量。  3.调节气体流量  根据控制电路的计算结果,真空压力控制器通过控制阀和执行器来调节气体流量。当系统压力偏离预设范围时,控制阀会自动开启或关闭,以增加或减少气体流量,从而使系统压力保持稳定。  二、真空压力控制器如何校验  为确保真空压力控制器的精度和可靠性,定期进行校验是必要的。校验可以验证压力控制器的测量和调节功能是否正常,并保证其符合预设的标准和要求。  1.校验设备  进行真空压力控制器的校验需要借助专用的校验设备。这些设备通常包括精密的压力计、标准气源和相关的测试仪器。校验设备的准确性和稳定性对于校验结果的可靠性至关重要。  2.校验步骤  校验真空压力控制器的一般步骤如下:  准备工作  首先,确保校验设备的准备工作已完成,包括校准和检查设备的状态和功能。  1.设置校验条件  根据需求设置校验条件,包括目标压力值、误差容限和校验方法等。这些参数应该与应用要求和规范相符。  2.进行校验  将校验设备连接到真空压力控制器上,并进行校验操作。根据设定的校验条件,逐步调整压力值,观察真空压力控制器的响应和调节能力。  3.记录和评估结果  记录校验过程中的数据和观测结果,包括测量值、误差和响应时间等。根据校验结果,评估真空压力控制器是否满足预设的标准和性能要求。  4.定期校验  真空压力控制器的校验应该定期进行,以确保其在使用过程中的准确性和可靠性。校验的频率可以根据具体应用的要求和相关规范来确定。  综上所述,真空压力控制器是一种用于调节和维持真空系统压力的设备。它通过监测压力并自动调节气体流量,实现对系统压力的精确控制。真空压力控制器的工作原理基于压力检测、控制电路和调节气体流量等步骤。为确保其准确性和可靠性,定期校验是必要的,需要借助校验设备进行校验操作,并记录和评估校验结果。定期校验可以保证真空压力控制器符合预设的标准和要求,确保系统的稳定性和可靠性。
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