1000w旧风扇自制风力发电机机发电如何给60v电池充电

风力发电机对蓄电池的充电电路
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风力发电机对蓄电池的充电电路
风力发电机对蓄电池的充电电路 (1)用一个二极管的电路  最简单的电路是在风力发电机与蓄电池之间插入一个二极管,就可实现充电。下图a是基本原理电路,下图b是使用三相风力发电机的实际电路。当风速增大,风车转速升高使发电机输出电压高于蓄电池电压时,充电电流就流进蓄电池。用这种简单的充电电路,风速小时输出电压低,要能够充电需风速增大,但即使风速达到要求,由于发电机的输出电压被蓄电池电压钳位,发电机的负荷转矩变大,将风车转速抑制在一定值,因而不能工作在最佳负荷点,效率也不高。  (2)利用DC-DC变换器的电路  电路如下图,在风力发电机与蓄电池之间插入DC-DC交换器,可有效应对风速变化,使风力发电机工作在最高效率点。  (3)从风力发电机取得最大输出  在上图电路中,从发电机一侧看负荷侧的输入特性示于下图a。当风速增大使发电机输出电压上升,达到蓄电池电压(12V或24V)开始充电时,发电机的输出电压会被钳位于蓄电池电压。这时发电机负荷转矩急剧增大,即便风力强,风车转速也被固定在某一值。  这恰好使发电机变成电流源,把电池作为负荷而工作。  通常,风速恒定的时候,风车的转速能使风车产生最大转矩,即最佳转速。例如直径1.3m、最佳转速比为55的风车的最佳负荷如下图b所示。在没计上图所示电路时,发电机侧的输入特性应符合下图b的特性,使在任何风速下都可得到最大输出。利用风力发电机的高效充电电路 1.输出200W风力发电机充电电路  这是面向风车直径Im.功率150W级的微型风力发电机充电电路,输入电压20V—80V.对12V铅蓄电池充电。电路采用下图所示的斩波型降压PWM开关方式,不需要变压器,只要电感,故电路简单。  具体电路如下图。  大电流开关使用N沟道MOS型功率管2SK3176,耐压150V,最大漏极电流120A。电路采用PWM开关电源lCTIA94。滤波电感63μH采用成品。驱动变压器Tl自制,匝数比1:1,在小型磁罐内用φ0.3mm漆包线,初、次级各绕30匝。  电路的输入部分采用了前馈控制电路,示于下图,为了使风力发电机工作在最佳状态,与输入电压的三次方成比例的电流为输入电流。由晶体管Trl与三个串联的稳压二极管等组成近似的三次方电路,生成与输入电压的三次方成比例的电压,实现前馈控制特性。  在下图中,误差放大器的同相端接基准电压。当反相端电压低于同相端电压时,PWM的脉冲宽度变大,开关电路的输出电流增加。上图中的基准电压Vref取自TL494(14)脚Sv电压的分压,约50mV。当风力发电机的电压Vin增大时,经下图中Rl、R2的分压从Trl的发射极输出。设电流取样电阻R8=lOOmΩ,若这个输出电压低于ZD1的稳压值,电流Is就流经R3、R7。若高于ZD1的稳压值,则有附加电流流经ZD1、R4、R7。若有更高电压,就会有附加电流流经ZD2、R5、R7或ZD3、R6、R7。这几路电流合起来,使V;。升高时Is快速增大。适当选择ZD1—ZD3,R3—R5,则有:Is=kxVin3式中k为比例系数。  另外,来自风力发机的电流Iin在Rs两端产生电压降IimR8,误差放大器同相端输入电压Ve:  如果Vref=0,则发电流Iin就和电压Vin的立方成正比。  单刀5掷开关是最佳负荷选择开关。根据桨叶的形状和发电机的输出电压,用此开关可选择最佳负荷,使得在任何风速下都可得到最大输出。电路的输出开关电路用2通道驱动,当TIA94的(13)脚接5v时工作在推挽方式。  此方式下开关ON的占空比在50%以下,即使因输入、输出电压差大也无问题。此外,由于Tr6和Tr7交互工作,输出纹波得以减小。  本电路在功率为20W—200W时,效率达到85%—90%。
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60V电池充电控制器
lithium-ion/polymer/phosphate,密封铅酸(SLA的),镍基。该设备通过其提供的充电状态指标外语教学和CHRG引脚。电池充电器的其他特点包括:±0.2%可编程浮置电压,可选计时器或C / X电流终止,温度合格的充电,NTC热敏电阻器,自动再充电,C/10的涓流充电,深度放电的电池和坏电池检测。
60V电池充电控制器
60V电池充电控制器和电源管理功能输入最大功率点控制
加州米尔皮塔斯&-凌力尔特公司推出LTC4000-1,高电压控制器和功率与输入最大功率点控制(经理的MPPC),几乎任何外部补偿的DC / DC成一个全功能的电池充电器的电源转换。LTC4000-1是能够驾驶典型的DC / DC变换器的拓扑结构,包括降压,升压,降压-升压,SEPIC,反激和前瞻性。该器件提供精确的输入电流监测和充电电流的监测和调控。它的工作跨越广泛的3V至60V的输入和输出电压范围,兼容各种不同的输入电压源,电池组和化学。LTC4000-1&的MPPC电路具有输入电压调节环路控制充电电流输入电压保持在一个编程水平,理想的太阳能电池板或其他高阻抗源。应用范围包括:高功率电池充电器系统,高性能便携式仪器,电池备份系统,以及工业或军事配备电池的设备。
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LTC4000-1的全 ??功能控制器收取的各种化学电池,包括lithium-ion/polymer/phosphate,密封铅酸(SLA的),镍基。该设备通过其提供的充电状态指标外语教学和CHRG引脚。电池充电器的其他特点包括:±0.2%可编程浮置电压,可选计时器或C / X电流终止,温度合格的充电,NTC热敏电阻器,自动再充电,C/10的涓流充电,深度放电的电池和坏电池检测。
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性能概要:LTC4000-1
最大功率控制:太阳能电池板输入兼容
宽输入和输出电压范围:
低损耗反向阻断及共享负载的输入理想二极管
低损耗的PowerPath?电池负载共享输出理想二极管
即时接通型操作严重放电的电池
可编程充电电流:
精度为±1%
精密的输入和充电电流监视器
准确的可编程浮置电压:
室的±0.2%±1%温度
可编程的C / X或基于计时器的充电终止
的NTC输入用于温度合格的充电
28引线4mm×5毫米QFN或SSOP封装软件包
太阳能电池充电器系统
高阻抗输入源,如燃料电池或风力发电机与电池充电器
装有电池工业或便携式军事装备
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深圳市金狮电子商行
深圳市灿新电子经营部输出500W的风力发电机充电电路 - 其他技术 - 电子工程世界网
输出500W的风力发电机充电电路
18:53:34来源: 电子发烧友 关键字:&&&&
  这是面向桨叶直径达2m的。风力发电机输出电压为15V一100V,对如此悬殊的输入电压范围,采用了上图的电路结构。在风力发电机输出电压低时,用斩波型(中图)把电压升至60V,再经全桥变换器(下图)转换为蓄电池电压。当发电机电压在60V以上时,升压电路不工作,直接由全桥变换器转换风力发电机。
  下图是全电路。利用得到60V输出(用VR1调整)。为防止输出电压异常升高,设置了过电压保护,过压值用VR2设定。
  后级为全桥DC-,将60V变为12V输出。控制lC仍用TIA94.而驱动功率MOSFET开关管,则选用大电流驱动lCIR2110.可以高耐压、高速地驱动高位和低位开关管,不仅耐压达500v.且可获得10V—20V的栅极驱动电压。
  因为IR2110允许25V的输入电压,故将TLA94的输出直接输入。两个IR2110分别输入反相的信号,驱动四个功率开关管,构成全桥电路。输出经变压器由肖特基整流,滤波后输出直流电压。
  高频变压器T选用EI-50(宽50mm)铁氧体磁芯,用φ0.7mm聚胺脂绕制,两个变压器并联。L用EI-40(宽40mm)铁心,也用φ0.7mm聚胺脂漆包线8股并绕20匝。为避免磁饱和,磁芯横截面间夹入0.2mm~0.3mm厚纸片作磁隙。用三次方特性产生电路作反馈,以及最佳负荷选择开关等与图5相似。选用40A的肖特基快恢复二极管2个并联。
  本电路最大输出时效率达80%—90%,若输出500w,则有50W—100W功耗,这些都转化为晶体管、变压器、电感、二极管的热量。为散热,设置了自动感温的排气扇。本电路输出30W—400W的效率达85%。
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