[实用新型]用于配网自动化的蓄电储能电路及装置有效
申请号: | 201821106056.5 | 申请日: | 2018-07-12 |
公开(公告)号: | CN208707371U | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
发明(设计)人: | 黄永江;姚丽娟;郭小广;方恒福;何晓奎;谭朝勇;吴刘志;陈春和 | 申请(专利权)人: | 深圳友讯达科技股份有限公司;中国电力科学研究院有限公司 |
主分类号: | H02J7/34 | 分类号: | H02J7/34 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 逯恒 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 稳压单元 蓄电 超级电容组件 储能电路 使能 电压输出端 电压输入端 配网自动化 超级电容 充电调控 调控信号 输入电压 限流电阻 输入端 充电 本实用新型 成本消耗 反向击穿 击穿电流 接收输入 接地 负极端 阳极端 阴极端 正极端 储能 传输 | ||
1.一种用于配网自动化的蓄电储能电路,其特征在于,所述蓄电储能电路包括充电调控单元、限流电阻、超级电容组件及稳压单元;
所述充电调控单元包括电压输入端、使能输入端及电压输出端,所述电压输入端用于接收输入电压,所述使能输入端用于接收使能调控信号,所述电压输出端经所述限流电阻与所述稳压单元的阴极端连接,用于在所述使能调控信号的控制下将接收到的所述输入电压传输给所述稳压单元;
所述稳压单元的阳极端与所述超级电容组件的正极端连接,所述超级电容组件的负极端接地,用于通过所述稳压单元在所述输入电压的作用下对应的击穿电流对所述超级电容组件进行充电。
2.根据权利要求1所述的蓄电储能电路,其特征在于,
所述稳压单元包括稳压二极管与瞬变电压抑制二极管TVS管中任意一种,所述稳压单元通过所述稳压二极管或所述TVS管的阴极与所述充电调控单元连接,所述稳压单元通过所述稳压二极管或所述TVS管的阳极与所述超级电容组件连接。
3.根据权利要求2所述的蓄电储能电路,其特征在于,
所述超级电容组件包括至少一个超级电容,所述超级电容组件通过所述至少一个超级电容进行蓄电储能,其中所述输入电压的电压值与所述稳压单元的稳压值之间的差值小于所述超级电容组件的耐压总值。
4.根据权利要求3所述的蓄电储能电路,其特征在于,
当所述超级电容组件包括的超级电容的数目为多个时,多个所述超级电容的正极相互并联以形成所述超级电容组件的正极端;
多个所述超级电容的正极相互并联以形成所述超级电容组件的负极端。
5.根据权利要求3所述的蓄电储能电路,其特征在于,
当所述超级电容组件包括的超级电容的数目为多个时,多个所述超级电容相互串联在一起,并以多个所述超级电容对应的所有正极中未连接其他超级电容的正极作为超级电容组件的正极端,以多个所述超级电容对应的所有负极中未连接其他超级电容的负极作为超级电容组件的负极端。
6.根据权利要求3-5中任意一项所述的蓄电储能电路,其特征在于,所述蓄电储能电路还包括防爆流电阻;
所述防爆流电阻与所述超级电容组件包括的直接连接所述稳压单元的超级电容并联在一起,以防止所述稳压单元的漏电流充爆所述超级电容组件。
7.根据权利要求6所述的蓄电储能电路,其特征在于,
所述充电调控单元包括三极管与场效应管MOS管中的任意一种,所述充电调控单元通过所述三极管或所述MOS管接收所述输入电压及所述使能调控信号,并在所述使能调控信号的控制下向所述稳压单元输出所述输入电压。
8.根据权利要求7所述的蓄电储能电路,其特征在于,
若所述充电调控单元包括NPN型三极管,所述充电调控单元以所述NPN型三极管的集电极作为所述电压输入端,所述充电调控单元以所述NPN型三极管的基极作为所述使能输入端,所述充电调控单元以所述NPN型三极管的发射极作为所述电压输出端。
9.根据权利要求7所述的蓄电储能电路,其特征在于,
若所述充电调控单元包括N沟道MOS管,所述充电调控单元以所述N沟道MOS管的漏极作为所述电压输入端,所述充电调控单元以所述N沟道MOS管的栅极作为所述使能输入端,所述充电调控单元以所述N沟道MOS管的源极作为所述电压输出端。
10.一种用于配网自动化的蓄电储能装置,其特征在于,所述蓄电储能装置包括权利要求1-9中任意一项所述的用于配网自动化的蓄电储能电路。
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