本发明属于eps电源系统技术领域,具体是涉及一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路。
背景技术:
eps应急电源在电池放电保护后,电池与直流母线仍然连接,而直流母线上因电解电容的存在,电池仍然有小电流在放电,电池长时间小电流放电,很容易造成电池永久性损坏,故在eps电源系统中,减小电池静态泄放电流很有必要。
技术实现要素:
为此,本发明提出了一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路,利用接触器隔断电池与直流母线的连接,从而达到减小电池静态泄放电流的目的。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路,包括:电池组a、逆变器模块c、电池空开k1、缓启空开k2、电池接触器km1、bus总线电解电容c1、缓冲电阻r;
所述电池组a的正极连接电池空开k1的第一端,电池空开k1的第二端连接电池接触器km1的第一端,电池接触器km1的第二端连接bus总线电解电容c1的正极,bus总线电解电容c1的负极连接电池组a的负极,逆变器模块c的两端分别与bus总线电解电容c1的正负极连接,缓启空开k2的第一端连接缓冲电阻r的第一端,缓启空开k2的第二端连接电池接触器km1的第二端,缓冲电阻r的第二端连接电池接触器km1的第一端。
作为上述技术方案的优选,所述电池组a的正极与所述电池空开k1的第一端之间设置有第一静态泄放电流测试点b1,所述电池组a的负极与所述bus总线电解电容c1的负极之间设置有第二静态泄放电流测试点b2。
作为上述技术方案的优选,所述电池接触器km1的第二端与所述bus总线电解电容c1的正极之间连接有熔断器fuse1。
作为上述技术方案的优选,所述缓启空开k2与所述缓冲电阻r构成eps电源的缓启电路。
本发明的有益效果在于:电池放电结束后,大大减小电池静态泄放电流,避免电池因小电流放电而损坏;电路简单,易实现。
附图说明:
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中:
图1为本发明一个实施例的一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路图。
具体实施方式:
如图1所示,本发明的一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路,包括:电池组a、逆变器模块c、电池空开k1、缓启空开k2、电池接触器km1、bus总线电解电容c1、缓冲电阻r。
所述电池组a的正极连接电池空开k1的第一端,电池空开k1的第二端连接电池接触器km1的第一端,电池接触器km1的第二端连接bus总线电解电容c1的正极,bus总线电解电容c1的负极连接电池组a的负极,逆变器模块c的两端分别与bus总线电解电容c1的正负极连接,缓启空开k2的第一端连接缓冲电阻r的第一端,缓启空开k2的第二端连接电池接触器km1的第二端,缓冲电阻r的第二端连接电池接触器km1的第一端。所述缓启空开k2与所述缓冲电阻r构成eps电源的缓启电路。
所述电池组a的正极与所述电池空开k1的第一端之间设置有第一静态泄放电流测试点b1,所述电池组a的负极与所述bus总线电解电容c1的负极之间设置有第二静态泄放电流测试点b2。
所述电池接触器km1的第二端与所述bus总线电解电容c1的正极之间连接有熔断器fuse1。
eps电源系统正常工作状态下,缓启空开k2为断开状态,缓启电路不起作用。缓启空开k2仅仅是在用电池开机时,闭合一段时间,电池电压先通过缓启空开k2,缓冲电阻r对bus总线电解电容c1充电,当充电至一定电压值时,电池接触器km1闭合,缓冲电阻r被电池接触器km1短接,缓启电路不起作用,逆变器模块c开始正常工作,此时再断开缓启空开k2。
工作原理:
市电掉电,开始电池放电,当电池放电到电池低压保护时,逆变器保护关机,虽然此时电池空开k1仍然处于闭合状态,但电池接触器km1断开,缓启空开k2断开,故电池组a与bus总线电解电容c1连接完全断开,此时第一静态泄放电流测试点b1和第二静态泄放电流测试点b2的静态泄放电流几乎完全为零,这样的设计避免了在eps电源系统保护后,电池小电流持续放电,保护了电池安全。
本实施例所述的一种用于eps电源的减小静态泄放电流的电路,包括:电池组a、逆变器模块c、电池空开k1、缓启空开k2、电池接触器km1、bus总线电解电容c1、缓冲电阻r等。其利用电池接触器隔断电池与直流母线的连接,电池放电结束后,大大减小电池静态泄放电流,避免电池因小电流放电而损坏;电路简单,易实现。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。