Многоканальная система питания

 

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам питания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки . Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет переменного порядка обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов. Система содержит источник постоянного тока, формирователь служебных сигналов, блок коммутации и К каналов питания по числу нагрузок. Блок коммутации выполнен в виде совокупности информационных трактов, каждый из которых содержит регистр кода приоритета, коммутатор и схемы И, ИЛИ и НЕ. Каждый канал питания содержит секцию из М аккумуляторов, М управляемых ключевых ячеек, устройство контроля состояния аккумуляторов, два формирователя импульсов, распределитель импульсов и схемы И и НЕ. При появлении запроса секции аккумуляторов наиболее важного канала питания система позволяет прервать заряд секций аккумуляторов менее важных каналов питания. 4 ил. 1Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 02 J 7/00, 7/35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4843090/07 (22) 27.06.90 (46) 30.08.92, Бюл. № 32 (72) Н.А.Шумаков (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 748655, кл. Н 02 J 7/34, 1978.

Авторское свидетельство СССР № 9.13522, кл. Н 02 J 7/34, 1982.

Авторское свидетельство СССР

N 1677776, кл. Н 02 J 7/35, 1989. (54) МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к системам питания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей эа счет пеИзобретение относится к электротехнике, в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей (нагрузок) с различными значениями номинального напряжения, мощности или требующих взаимной гальванической развязки, в которых использован низковольтный первичный источник электроэнергии, например термоэлектрический генератор.

Известно устройство для питания нагрузки, в котором секции аккумуляторов поочередно подключаются к источнику постоянного тока с помощью управляемых ключевых ячеек, соединенных между собой через конденсаторы. Задающим органом является одновибратор, который выдает импульс тока управления в первую ключевую ячейку, а она управляет следующей ячейкой

„„!Ж„, 17587б9 Al ременного порядка обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов. Система содержит источник постоянного тока, формирователь служебных сигналов, блок коммутации и К каналов питания по числу нагрузок. Блок коммутации выполнен в виде совокупности информационных трактов, каждый из которых содержит регистр кода приоритета, коммутатор и схемы И, ИЛИ и

НЕ, Каждый канал питания содержит секцию из Маккумуляторов,,M управляемых ключевых ячеек, устройство контроля состояния аккумуляторов, два формирователя импульсов, распределитель импульсов и схемы И и НЕ. При появлении запроса секции аккумуляторов наиболее важного канала питания система позволяет прервать заряд секций аккумуляторов менее важных каналов питания. 4 ил, с выдержкой времени. Последняя ключевая ячейка воздействует на одновибратор, и цикл поочередного заряда секций аккумуляторов повторяется. Последовательно соединенные секции аккумуляторов имеют одно общее устройство контроля их состояния и одну общую нагрузку.

Недостатком данного устройства является невозможность разьединения секций аккумуляторов, что исключает подключение к ним разных по напряжению и мощности нагрузок.

Кроме того, известно устройство для питания нагрузки постоянным током, содержащее ряд секций аккумуляторов, заряжаемых от источника электрической энергии (источника постоянного тока) через имеющие два силовых разнополярных вхо1758769. да и выхода управляемые ключевые ячейки.

В состав устройства также входят блок контроля состояния аккумуляторов, блок коммутации (выполненный в виде регистра), тактовый генератор и каналы питания (зарядно-разрядные блоки) по числу групп потребителей электроэнергии, В каждый из каналов питания введены управляемые ключевые ячейки. При этом каждый канал питания имеет три управляющих вывода, Первый управляющий вывод связан с общим тактовым генератором, а второй и третий управляющие выводы соединены с соответствующим счетным выходом блока коммутации (регистра) и его тактовым входом. Каждый из. каналов питания содержит распределитель импульсов, своими выводами подключенный к управляющим входам соответствующих ключевых ячеек, две двухвходовые схемы И-НЕ, у одной из которых входы соединены соответственно с первым и вторым управляющими выводами канала питания, э выход подключен через схему НЕ к тактовому входу распределителя импульсов. У второй схемы И-НЕ один вход соединен с выходом инвертора, второй вход связан с устройством контроля состояния аккумуляторов. В состав каналов питания входят также два формирователя импульсов, вход одного из которых соединен с выходом второй схемы И-НЕ, вход, второго подключен к последнему выходу распределителя импульсов, а их выходы связаны непосредственно со сбросом распределителя импульсов в исходное состояние и через диод с TpcTbNM управляющим выводом KBнала питания, В устройстве реализован способ рэв.-.омерногс по времени восполнения емкости всех аккумуляторных батарей с минимальным для данного способа числом зарядно-разрядных циклов.

Указанное устройство имеет следующие недостатки, Управление последовательностью подключения каналов питания к источнику электрической энергии блоком коммутации (регистром) производится без учета неравномерности энергопотребления в группах потребителей электроэнергии и функциональной значимости потребителей, Так, первой заряжается аккумулят=рная батарея, подключенная к первой группе потребителей, затем — аккумуляторная батарея, подключенная к потребителям электроэнергии второй группы, и т.д. После сообщения дозы зарядной емкости последней из аккумуляторных батарей процесс циклически повторяется. Графики энергопотребления объектов, на которых устанавливается известное устройство, определяются циклограммами работы систем -- потребителей электроэнергии и, как правило. имеют неравномерный характер изменения по каждому из каналов электропитания.

5 Неравномерность графиков энергопотребления существенно увеличивается при многовариантности режимов работы объектов и исключает возможность неизменного энергосъема по каждому из каналов. Следова10 тельно, заряд батарей в строго определенной последовательности приводит к тому, что по окончании заряда очередной батареи отсутствует возможность перехода к заряду наиболее разряженной

15 батареи или батареи, для которой планируется наиболее интенсивный разряд. В результате глубина разряда для таких батарей может превысить допустимое значение, что приводит к выходу их из строя, в то время

20 как будут заряжаться аккумуляторные батареи, использование которых в ближайшее время не планируется, Таким образом, недостатком указанного устройства является его низкая эксплуа-.

25 тационная надежность при питании потребителей с неравномерным графиком энергопотребления. Устранение этого недостатка возможно за счет увеличения мощности источника постоянного тока. Однако

30 при этом существенно ухудшаются его массознергетические показатели вследствие увеличения массы источника и коэффициенты отдачи аккумуляторной батареи по энергии вследствие увеличения значений

35 зарядного TGKB.

Наиболее близкой к предлагаемой является многоканальная система электропитания, содержащая источник постоянного тока, формирователь служебных сигналов с

40 тактовым выходом (тактовый генератор), блок коммутации с К информационными входами и К выходами по числу нагрузок, K каналов питания с двумя входными силовыми, двумя выходными силовыми и тремя уп45 равляющими выводами в каждом, включающих секцию из М аккумуляторов, связанных с источником постоянного тока через М управляемых ключевых ячеек, каждэл из которых имеет два входных силовых

50 разнополярных, два выходных силовых разнсполярных и один управляющий выводы, устройство контроля состояния аккумуляторов с двумя входными и одним выходным управляющим выводами, два формировате55 ля импульсов, распределитель импульсов, схему И на два входа и схему НЕ, при этом входные силовые выводы каждого канала питания подключены к источнику постоянного тока, а выходные силовые выводы — к нагрузке, первые управляющие выводы ка1758769 нэлов питания подключены к тактовому выходу формирователя служебных сигналов, вторые управляющие выводы — к соответствующим выходам, а третьи управляющие выводы — к соответствующим информационным входам блока коммутации, причем в каждом канале питания первый управляющий вывод подключен к первому входу схемы И, второй управляющий вывод — к ее второму входу, а выход этой схемы соединен с тактовым входом распределителя импульсов, m-й выход которого подключен к управляющему входу соответствующей управляемой ключевой ячейки, и последний выход распределителя импульсов подключен к входу первого формирователя импульсов, блок коммутации выполнен- в виде совокупности К информационных трактов, каждый из которых содержит схему ИЛИ на два входа, схему И на два входа и схему НЕ.

Недостатком известной системы являются ограниченные функциональные возможности, поскольку она позволяет организовать лищь жестко закрепленный порядок обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов каналов питания.

При необходимости изменения степени важности нагрузок (каналов питания) необходимо производить перекоммутации в системе, т.е. изменять место подключения каналов питания относительно блока коммутации.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет переменного порядка обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов.

Поставленная цель достигается тем, что в многоканальной системе питания, содержащей источник постоянного тока, формирователь служебных сигналов с тактовым выходом, блок коммутации с К информационными входами и К выходами по числу нагрузок, К каналов питания с двумя входными силовыми, двумя выходными силовыми и тремя управляющими выводами в каждом, включающих секцию из M аккумуляторов, связанных с источником постоянного тока через М управляемых ключевых ячеек, каждая из которых имеет два входных силовых разнополярных, два выходных силовых разнополярных и один управляющий выводы, устройство контроля состояния аккумуляторов с двумя входными и одним выходным управляющим выводами, два формирователя импульсов, распределитель импульсов, схему И на два входа и схему НЕ, при этом входные силовые выводы каждого канала питания подключены к источнику постоянного тока, а выходные силовые выводы — x нагрузке, первые управляющие выводы каналов питания подключены к тактовому выходу формирователя служебных сигналов, вторые управляющие выводы — к соответст вующим выходам, а третьи управляющие

5 выводы — ксоответствующим информационным входам блока коммутации, причем в каждом канале питания первый управляющий вывод подключен к первому входу схемы И, второй управляющий вывод — к ее

10 второму входу, а выход этой схемы соединен с тактовым входом распределителя импульсов, m-й выход которого подключен к управля ющему входу соответствующей управляемой ключевой ячейки, и последний

15 выход распределителя импульсов подключен к входу первого формирователя импульсов, блок коммутации выполнен в виде совокупности К информационных трактов. каждый из которых содержит схему ИЛИ на

20 два входа, схему И на два входа и схему НЕ, формирователь служебных сигналов дополнительно снабжен выходом логического нуля, а блок коммутации — входом логического нуля, выходными кодовыми шинами зада25 ния приоритета и в каждый информационный тракт блока коммутации дополнительно введены регистр кода приоритета и коммутатор, выход логического нуля формирователя служебных сигналов подключен к входу

ЗО логического нуля блока коммутации, при этом в каждом информационном тракте блока коммутации соответствующий информационный вход соединен с первыми входами схемы И и схемы ИЛИ, выход схемы НЕ

35 соединен с вторым входом схемы И, выход схемы И соединен с соответствующим выходом блока коммутации, соответствующая входная кодовая шина задания приоритета соединена через регистр кода приоритета с

40 управляющим входом коммутатора, выход коммутатора соединен с входом схемы НЕ и с вторым входом схемы ИЛИ, выход схемы

ИЛИ К-го информационного тракта соединен с К-ми сигнальными входами коммута45 торов предыдущих и последующих информационных трактов, а входлогического нуля блока коммутации соединен в каждом информационном тракте с сигнальным входом коммутации, соответствующим но50 меру тракта. в каждом канале питания второй управляющий вывод подключен к входу второго формирователя импульсов, выходы обоих формирователей импульсов подключены к входу сброса распределителя им55 пульсов. выходной управляющий вывод устройства контроля состояния аккумуляторов через схему НЕ соединен с третьим управляющим выводом.

На фиг. 1 представлена функциональная схема многоканальной системы пита1758769 ния на три канала (К=З). В общем случае при

К нагрузках должно быть К каналов и в зависимости от параметров нагрузки в секции аккумуляторов такого канала питания должно быть М аккумуляторов и М управляемых ключевых ячеек.

Многоканальная система питания содержит блок 1 коммутации, имеющий информационные входы 2> —.2з, .вход 3 логического нуля, выходы 4> — 4з, входные кодовые шины 51 — 5з задания приоритета; каналы 6> — 6з питания, каждый из которых имеет два выходных силовых вывода 7к и 8к (К=1, 2, 3), два входных силовых вывода 9к и

10к и три управляющих вывода 11у,— 13к, формирователь t4 служебных сигналов, источник 15 постоянного тока и различные по напряжению и мощности нагрузки 161 — 16з.

Формирователь служебных сигналов имеет два выхода — тактовый выход и выход логического нуля, Тактовый выход подключен к первым управляющим выводам 11к каналов питания, а выход логического нуля подключен к входу 3 логического нуля блока 1 коммутации.

На фиг. 2 представлена функциональная схема типового (К-го) канала питания.

Канал 6к питания имеет в своем составе распределитель 17 импульсов, управляемые ключевые ячейки 18к<-18км, устройство 19 контроля состояния аккумуляторов, схему И 20. формирователи 21 и 22 импульсов, схему НЕ 23 и секцию аккумуляторов

24к< — 24км, К выходным силовым выводам 7к и 8к подключена нагрузка 16к. Входные силовые выводы 9к и 10к соединены с источником 15 постоянного тока, но аккумуляторы не подключаются на заряд при закрытых ключевых ячейках 18к1 — 18км, Управляющий вывод 11к подключен к тактовому выходу формирователя 14 служебных сигналов, управляющий вывод 12к подключен к выходу 4к блока 1 коммутации, а управляющий вывод 13 подключен к информационному входу 2к блока 1 коммутации.

Функциональная схема блока 1 коммутации, содержащего три информационных тракта, представлена на фиг, 3.

Блок коммутации содержит регистры

251 — 25з кода приоритета, коммутаторы 261—

26з, схемы ИЛИ 27> 27з, схемы НЕ 28 -28з, и схемы И 291-29з, Информационные входы

21 2з блока коммутации подключены соответственно к управляющим выводам 13>—

13з каналов 6 — 6з питания, вход 3 логического нуля соединен с выходом логического нуля формирователя 14 служебных сигналов, выходы 41 — 4з подключены соответственно к управляющим выводам 12>—

12з каналов 61-63 питания. Входные кодовые шины 5> — 5з задания приоритета могут быть подключены или к наборному полю для формирования кодов, или к дистанционной системе передачи информации (если она предусмотрена на объекте, на котором установлена многоканальная система питания), На фиг. 4а, б, в представлены схемы коммутаторов 26>-26з соответственно блока 1 коммутации, Коммутаторы содержат дешифраторы 301 — 30з, схемы И 31 — 313

33> — 33з, а также схемы ИЛИ 341 — 34з. Выходы регистров 25>-25з кода приоритета соединены соответственно с управляющими входами коммутаторов 261-26з и через них с входами дешифраторов 301 — 30з. Сигнальные входы коммутаторов 26t — 26з подключены к первым входам схем И 31 — 33з, вторые входы которых соединены с выходами дешифраторов, а выходы подключены к соответствующим входам схем ИЛИ 34> — 34з, Система работает следующим образом, Перед началом работы системы на регистры 25 -25з кода приоритета через входные кодовые шины 5 — 5з задания приоритета заносятся коды, которые совместно с коммутаторами 261-26з и схемами

ИЛИ 27> — 27з обеспечивают начальное распределение запросов на заряд аккумуляторов каналов питания по приоритетам. По мере необходимости распределение приоритетов может динамически изменяться, для чего достаточно изменить содержимое регистров 251-253 кода приоритета в сооТветствии с требуемым распределением запросов на заряд аккумуляторов каналов питания по приоритетам. Изменение кодов может производиться как в паузах работы, т,е. когда на информационных входах 2> — 2з запросы на заряд аккумуляторов отсутствуют, так и при наличии запросов на заряд аккумуляторов, Допустим, нагрузка 16г является наиболее важной (имеет наивысший приоритет), а нагрузка 16з — наименее важной (наименьший приоритет) и все.секции аккумуляторов заряжены, формирователь 14 служебных сигналов включен. Сигнал логического нуля с выхода формирователя 14 служебных сиг50 налов поступает на вход 4 логического нуля блока 1 коммутации, а импульсы с тактового выхода формирователя служебных сигналов поступают на первые управляющие выводы

111-11з каналов 61-6з питания. В этом слу55 чае на управляющих выводах всех устройств

19> — 19з контроля состояния аккумуляторов присутствуют сигналы высокого уровня ("1 "j. Данные сигналы через схему НЕ 23 инвертируются и поступают с управляющих выводов 131 — 13з каналов 6>-6з питания со1758769

30

40 дующие коды:

50 ответственно на информационные входы

21 — 2з блока 1 коммутации, При этом отсутствуют сигналы высокого уровня ("1") на выходах 4;-4з блока 1 коммутации.

Распределители 17 — 17з импульсов каналов

61 — бз питания находятся в исходном состоянии (сигналы высокого уровня на scex выходах отсутствуют). Все управляемые ключевые ячейки 18 -18зм во всех каналах питания закрыты, т.е, источник 15 постоянного тока к аккумуляторам не подключен.

Необходимые кодовые комбинации на регистрах 251 — 25з кода приоритета определяются в соответствии с требуемым распределением нагрузок по приоритетам (важности) llo следующим правилам:

1. регистр 25к (К=1, 2, 3) самой старшей по приоритету нагрузки (в соответствующем информационном тракте блока 1 коммутации) должен содержать код, равный номеру данной нагрузки, обеспечивая подключение к выходу коммутатора 26к данного тракта входа 3, подключенного к выходу логического нуля формирователя служебных сигналов. Ноль на выходе этого коммутатора через схему НЕ 28к разрешает прохождение запроса на заряд аккумуляторов через схему И 29к на выход 4к блока 1 коммутации.

Кроме того, появление запроса нэ заряд аккумуляторов на входе данного тракта вызывает последовательную блокировку обслуживания остальных, более младших по приоритету, каналов питания через схему ИЛИ 27к данного тракта, коммутаторы 26 и схемы ИЛИ 17 остальных трактов;

2. регистр 25 каждого последующего младшего по приоритету информационного тракта блока 1 коммутации должен содержать код, равный номеру предыдущей, старшей по приоритету, нагрузки. Например, для системы питания, имеющей нагрузки 1, 2, 3, при распределении (в порядке убывания) приоритетов следующим образом: 2, 1, 3 регистры 25 — 25з должны содержать слеНомер нагрузки Содержание регистра 25

1 и

2 2

3 1

Укаэанные коды в регистрах 25 формируют структуру системы питания таким образом, что появление запроса нэ заряд аккумуляторов в старшем по приоритету втором канале питания блокирует обслуживание запросов на заряд. аккумуляторов, возникших в других каналах питания в порядке убывания приоритетов. Когда секция

25 аккумуляторов в каком-либо канале питания, например 6z, разрядится до определенной степени, об этом сигнализирует устройство 19z контроля состояния аккумуляторов путем выдачи потенциального сигнала в виде логического нуля (потенциал низкого уровня). Сигнал низкого уровня инвертируется схемой НЕ 232 и через выход

13z канала 62 питания поступает на вход 22 блока 1 коммутации, а затем на первый вход схемы ИЛИ 272 и первый вход схемы И 292.

Код, равный двум, в регистре 25z вызывает появление нулевого уровня на выходе коммутатора 26z (код расшифровывается дешифрауаром 30z), и через схемы НЕ 282 и

29z обеспечивается прохождение запроса на заряд аккумуляторов второго канала на выход 4z блока коммутации, Кроме того, на выходе схемы ИЛИ 27z при наличии запроса на заряд на входе 22 вырабатывается единичный сигнал, который через коммутатор

26 и схему НЕ 281 блокирует запросы на заряд аккумуляторов от каналов 61 и бз питания. Высокий потенциал на выходе 4z блока 1 коммутации соответствует разрешению на подключение секции аккумуляторов

24zg — 24гм канала 62 питания к источнику 15 постоянного тока. Высокий потенциал с выхода 4z блока 1 коммутации поступает на второй управляющий Вывод 12z канала 62 питания и через схему И 202 нэ тактовый .вход распределителя 17z импульсов, По заднему фронту входнсго тактового импульса на первом выходе распределителя 17z импульсов появляется высокий потенциал ("1"), который удерживается в течение такта (пауза плюс импульс), т.е. до окончат..я следующего тактового импульса. В результате за время действия потенциала на первом выходе распределителя 172 импульсов де- ржится открытой управляемая ключевая ячейка 18zi, обеспечивая прохождение зарядного тока от источника 15 постоянного тока к аккумулятору 24zt в течение данного такта. При этом каналы ál и 6з питания заблокированы нулевыми логическими сигналами с выходов 41 и 4з блока 1 коммутации, прикладываемыми к выводам 121 и 12з, и тактовые импульсы от формирователя 14 служебных сигналов не вызывают срабатывания. Нэ следующем такте появляется потенциальный сигнал на втором выходе распределителя 17z импульсов (одновременно с исчезновением потенциального сигнала на первом выходе). При этом закрывается управляемая ключевая ячейка 18 1 и открывается ячейка 18zz, обеспечивая протекание зарядного тока через аккумулятор

24zz в течение данного такта. Таким образом, эа каждый такт (пауза плюс импульс) 1758769

12 формирователя 14 служебных сигналов происходит смена заряжаемого аккумулятора в данном канале питания, После закрытия управляемой ключевой ячейки 182у в канале питания по заднему фронту тактового импульса, соответствующему переходу последнего выхода распределителя 18р импульсов из состояния "1" в состояние "0", формирователь 222 импульса по заднему фронту сигнала вырабатывает импульс, который обеспечивает сброс схемы распределителя 172 импульсов в исходное состояние (нулевое), По заднему фронту следующего тактового. импульса появляется потенциал на первом выходе распределителя 172 импульсов. Аналогично описанному заряд по круговому циклу секции аккумуляторов канала 6г питания будет осуществляться до тех пор; пока на выходе устройства 19г контроля состояния аккумуляторов не появится высокий потенциал, сигнализирующий о заряде аккумуляторов секции ("1"). Сигнал "1" устройства 192 контроля состояния аккумуляторов поступает на вход схемы НЕ 232 и инвертируется, Инвертированный сигнал через вывод 132 канала 62 питания и информационный вход 22 блока 1 коммутации поступает на первый вход схемы ИЛИ 27г и .первый вход схемы И 29ъ На выходе 4 блока 1 коммутации поЯвляетсЯ сигнал 0 запрещающий подключение аккумуляторов канала 62 питания K источнику 15 постоянного тока, Кроме того, задний фронт сигнала на входе 122 канала 62 питания обеспечивает срабатывание формирователя 21 импульсов, который выдает импульс на сброс распределителя 17 импульсов в исходное состояние.

В случае, если Осуществляется заряд секции аккумуляторов менее важной (менее приоритетной) нагрузки, напоимер 161, и появляется запрос на заряд аккумуляторов более важной нагрузки (162), то блок 1 коммутации обеспечивает прерывание заряда аккумуляторов канала 6> питания и последовательное подключение к источнику 15 постоянного тока аккумуляторов канала 62 питания. 3-ряд аккумуляторов канала 6> питания возобновится после заряда аккумуляторов канала 6р питания.

Таким образом, появление =-апроса на заряд аккумуляторов секции более важного канала питания прерывает заряд аккумуляторов секций менее важных каналов питания. Заряд аккумуляторов секций менее важчых каналов питания возобновится только после заряда аккумуляторов секции более важного канала питания с учетом их степени важности (приоритета).

Использование изобретения позволяет обеспечить возможность переменного порядка обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов каналов питания без

5 осуществления перекоммутации в системе (т.е, не изменяя место подключения каналов питания относительно блока коммутации), что особенно важно при необходимости оперативного изменения степени важности

10 (приоритета) канала питания (нагрузки).

Таким образом, использование изобретения позволяет расширить функциональные возможности многоканальной системы питания эа счет переменного порядка об15 служивания запросов на заряд секций аккумуляторов.

Формула изобретения

Многоканальная система питания, содержащая источник постоянного тока, фор20 мирователь служебных сигналов с тактовым выходом, блок коммутации с К информационными входами и К выходами по числу нагрузок, К каналов питания с двумя входными силовыми, двумя выходными силовыми и

25 тремя управляющими выводами в каждом, включающих секцию иэ М аккумуляторов, связанных с источником постоянного тока через M управляемых ключевых ячеек, каждая из которых имеет два входных силовых

30 разнополярных. два выходных силовых разнополярных и один управляющий выводы, устройство контроля состояния аккумуляторов с двумя входными и одним выходным управляющими выводами, два формирова35 теля импульсов, распределитель импульсов, схему И на два входа и схему НЕ, при этом входные силовые выводы каждого канала питания подключены к источнику постоянного тока, а выходные силовые выводы — к

40 нагрузке. первые управляющие выводы каналов питания подключены к тактовому выходу формирователя служебных сигналов, вторые управляющие выводы — к соответствующим выходам, а третьи управляющие

45 выводы — к соответствующим информационным входам блока коммутации, причем в каждом канале питания первый управляющий вывод подключен к первому входу схемы И, второй управляющий вывод — к ее

50 второмувходу, а выходзтой схемы соединен с тактовым входом распределителя импульсов, гп-й выход которого подключен к управляющему входу соответствующей управляемой ключевой ячейки, и последний

55 вывод распределителя импульсов подключен к входу первого формирователя импульсов, блок коммутации выполнен в виде совокупности K информационных трактов, каждый из которых содержит схему ИЛИ на два входа, схему И на два входа и схему НЕ, 1758769 отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет переменного порядка обслуживания запросов на заряд секций аккумуляторов, формирователь служебных сигналов дополнительно снабжен выходом логического нуля, а блок коммутации — входом логического нуля, входными кодовыми шинами задания приоритета и в каждый информационный тракт блока коммутации дополнительíо введены регистр Koäà приоритета и коммутатор, выход логического нуля формирователя служебных сигналов подключен к входу логического нуля блока коммутации, при этом в каждом информационном тракте блока коммутации соответствующий информационный вход соединен с первыми входами схемы И и схемы ИЛИ, выход схемы НЕ соединен с вторым входом схемы И, выход схемы И соединен с соответствующим выходом блока коммутации, соответствующая входная кодовая шина задания приоритета соединена через регистр кода приоритета с управляющим входом коммутатора, выход коммутатора соединен

5 с входом схемы НЕ и с вторым входом схемы

ИЛИ, выход схемы ИЛИ K-го информационного тракта соединен с К-ми сигнальными входами коммутаторов предыдущих и последующих информационных трактов, а

10 вход логического нуля блока коммутации соединен в каждом информационном тракте с сигнальным входом коммутатора, соответствующим номеру тракта, в каждом канале питания второй управляющий вывод под15 ключен к входу второго формирователя импульсов, выходы обоих формирователей импульсов подключены к входу сброса распределителя импульсов, выходной управляющий вывод устройства контроля состояния

20 аккумуляторов через схему НЕ соединен с третьим уп ра вляющим вы водам.

1758769

1758769! !

l ! !

I ! !

I !

l !

I ! ! !

ArA. Я У А Я

r Х

Составитель H. Шумаков

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Н. Тупица

Редактор А. Огар

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3007 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания Многоканальная система питания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в системах электропитания на космических объектах

Изобретение относится к электротехниг ке, в частности к устройствам питания постоянным током автоматических систем, и может быть использовано при буферном питании от источника ограниченной мощности

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуэ ции никель-водородных аккумуляторных Оатарей

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки, Цель изобретения - повышение функциональной надежности и улучшение ее массоэнергетических показателей путем учета неравномерности энергопотребления и ранжирования потребителей по функциональному признаку

Изобретение относится к области электротехники ,в частности к устройствам для питания нагрузки от аккумуляторной батареи, работающей в буферном режиме совместно с фотоэлектрическим источником тока

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки

Изобретение относится к электротехнике , в частности к системам электропитания постоянным током комплексов потребителей с различными значениями напряжения, мощности или требующих гальванической развязки

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в системах электропитания на космических объектах
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для заряда аккумуляторной батареи от однофазной или многофазной сети переменного тока постоянным или асимметричным током
Наверх