додому » Новини » Знання про продукт і застосування » Вибір схеми попередньої зарядки та резистора попередньої зарядки

Вибір схеми попередньої зарядки та резистора попередньої зарядки

Перегляди: 10     Автор: Джейсон Зен Час публікації: 2025-11-13 Походження: Сайт


Резистори потужності використовуються, щоб витримувати та споживати велику кількість електроенергії, і вони виготовлені з матеріалів з високою теплопровідністю для ефективного охолодження. Зазвичай вони призначені для з’єднання з радіатором, щоб мати можливість споживати велику кількість енергії.

Для попередньо заряджених резисторів загальними типами є два на малюнку нижче, обидва звичайні резистори з металевою алюмінієвою оболонкою; Ці два резистори належать до дротяних резисторів у потужних резисторах.


图片1


Дротяні резистори зазвичай намотуються на сте��жнеподібну керамічну ізоляційну підкладку або інші ізоляційні підкладки. Резистивний дріт — це такий сплав, як нікель-хром або марганцева мідь, і два кінці резистивного дроту з’єднані нерухомими штифтами. Дріт опору зазвичай покритий непровідною фарбою, а периферія упакована в різні пакувальні матеріали (наприклад, упаковку з алюмінієвої оболонки). Опір намотування алюмінієвого корпусу в даний час є дуже поширеним, і його здатність розсіювати тепло дуже висока, тому він, як правило, підходить для застосувань з високою потужністю. Існує також звичний опір намотування керамічної упаковки, ми більше звикли називати його опором цементу, але не перший використовується часто.


图片2

Блок-схема схеми попередньої зарядки

Процес увімкнення:

Спочатку замикається головний негативний контактор K, потім замикається контактор попереднього заряду Kp. Коли різниця напруг між двома кінцями конденсатора C і батареєю залишається <10 В (рекомендоване значення), головний позитивний контактор K+ замикається, і, нарешті, розмикається контактор попереднього заряджання Kp; процес увімкнення завершено.

图片3

За звичайних обставин попереднє заряджання має бути завершено протягом 300–500 мс. За такий короткий проміжок часу велика кількість тепла, що виділяється струмом, що проходить через опорний дріт або корпус резистора, не може бути вчасно поглинена каркасом резистора, тому сам опорний дріт або корпус резистора повинні нести більшу частину енергії імпульсу. Тому нам потрібно спочатку розрахувати енергію імпульсу під час запуску, а потім вибрати відповідне рішення резистора.

Для одного імпульсу розрахунок енергії виглядає наступним чином:

图片4

Якщо це безперервний імпульс, коли інтервал часу імпульсу дуже короткий (наприклад, менше 1 с), частка розсіяної енергії в практичному застосуванні невелика, ми можемо, як правило, використовувати лінійне накопичення для розрахунку загальної енергії імпульсу.

图片5

Загальна енергія = енергія одного імпульсу х кількість послідовних імпульсів, а потім визначити значення опору попередньо зарядженого резистора:

图片6                    


T = R*C * Ln[(Us - U0)/( Us - Ut)]

Де:

T = час попередньої зарядки

R = опір попередньому заряду C = ємність навантаження

Us = напруга акумуляторної батареї

U0= Висока напруга перед закриттям кінця навантаження (можна виразити як 0)

Ut = кінцева напруга навантаження в кінці попереднього заряду


Загалом Ut вибирається як 90% або 95% від загальної напруги Us, яка вважається 90%, тому формулу можна виразити так:

T = R*C * Ln10

тоді R = T/(C * Ln10)

Далі наведіть конкретний приклад опору попереднього заряду: припустимо, що в транспортному засобі напруга батареї Us = 400 В, ємність навантаження C = 1000 мкФ, необхідний час заряджання становить 500 мс, тобто через 500 мс конденсатор заряджається до 90%*Us, тобто Ut = 360 В, тоді обчисліть значення опору попередньо зарядженого опору R. Відповідно до попереднього формулою, ви можете безпосередньо отримати R=0,5/(0,001*ln10)=217Ω.

Нарешті, форма сигналу напруги над опором перетворюється на прямокутну хвилю, де миттєва ємність ек


Потім обчисліть час прямокутної хвилі за такою формулою, оскільки сума напруги на обох кінцях резистора та конденсатора дорівнює Us, тому напруга на обох кінцях конденсатора Ut= (1-0,37) Us=0,63*Us, тому τ

=217*0,001*ln(2,7)=0,216 с, ширина прямокутного імпульсу t1=0,108 с.

Нарешті, відповідно до отриманої ширини імпульсу та пікової потужності одного імпульсу, порівняно з кривою виробника, ви можете судити про доцільність вибору.

图片7



ALQ Technology була заснована в
2013 і прагне забезпечити більш безпечні та надійні розподільні пристрої постійного струму для світового ринку. У нас є сильна команда науково-дослідних розробок, яка зосереджена на потребах клієнтів і проблемних точках, досягаючи результатів
цільові контактори постійного струму / реле постійного струму до них. Наділений стрімким 
можливості реагування, ми 
постійно створювати більшу цінність для наших клієнтів.

ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТ ALQ
WhatsAPP: +86 139 1400 8299
Електронна адреса: sales @sz-alq.com
Телефон: +86 139 1400 8299
Факс: +86-512-6618 8458
          +86-512-6618 8468
Адреса: No. 599 Tai Shan Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China, 
Заводський корпус № 4, поверх 4 Пн
ALQ Technology була заснована в
2013 р. і зобов’язується надавати 
безпечніший і надійніший DC 
розподільні пристрої для світового ринку. 
Ми маємо сильну команду досліджень і розробок 
приділяє особливу увагу клієнтам 
потреб і больових точок, доставляючи
цільові контактори постійного струму / реле постійного струму
до них. Наділений стрімким 
можливості реагування, ми 
постійно створювати більшу цінність 
для наших клієнтів.

ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТ ALQ
WhatsAPP: +86 139 1400 8299
Електронна адреса: sales@sz-alq.com
Телефон: +86 139 1400 8299
Факс: +86-512-6618 8458
          +86-512-6618 8468

Адреса: No. 599 Tai Shan Road, 
Зона високих технологій, місто Сучжоу, 
Провінція Цзянсу, Китай, Завод 
Будинок № 4, 4 поверх Північ
Авторське право © 2025 Suzhou ALQ Electronic Technology Co., Ltd. Усі права захищено. |  Карта сайту  | Політика конфіденційності