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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
主要研究太阳能电源补充系统,将太阳能电源输出电压升压至240 V,为蓄电池直接充电,并进行电池的自动维护。通过对蓄电池充电、太阳能电池板特性的一系列研究,设计、制作、调试出一套充电系统。重点研究太阳能不稳定电压的升压变换及其利用最大化的实现,充电电路的节能,电池充电和维护策略的优化,方便电动汽车用户电源管理方案设施。  相似文献   

2.
该种不间断电源电路简单容易制作,且具有充电自动控制电路,供电电池保护功能的特点。本种装置可以与一些低电压供电设备配合使用(如低电压照明、黑白电视机备用电源等)。一、充电过程图1中,当有市电220V供电时,变压器次级输出17.5V电压,经D_1半波整流出脉动直流电压,通过R_1、D_2触发可控硅KG_1,使KG_1导通实现对蓄电池大电流充电。随充电时间的增长,电池两端电压逐渐上升(12V升高到15V),此时R_2、R_3分压所得电压使D_3  相似文献   

3.
针对变电站直流电源系统,采用间接并联等前沿技术研究的系统替代传统的蓄电池组和充电机作为直流电源产品。含间接并联技术的系统采用DC12 V/DC220 V或者DC12 V/DC110 V模块,配置12 V阀控密闭铅酸蓄电池,配置相应的交流屏提出并联电池一体化电源解决方案。新技术的应用,大量减少了蓄电池使用量,是低碳环保的体现,提高了电网的社会责任。  相似文献   

4.
《电源技术应用》2005,8(5):i007-i007
车载电源本质上是一种DC/AC逆变器,它能够将汽车蓄电池提供的12V直流电逆变成220V交流电输出,这样就能给在车内使用的办公、通讯等产品提供交流电源;由于汽车发动机运转时能够给蓄电池持续供电,所以逆变器在汽车运转时也能够持续不断地提供交流电。  相似文献   

5.
目前,市场流行的小功率移动电源已无法满足,如笔记本等大功率数码产品的供电需求,同时单一的充电方式使得移动电源的续航能力得不到保障。根据市场需求分析,提出一款可以使用适配器、太阳电池、车载电池充电的充电方式以及输出功率多样化,且性能安全可靠的移动电源。其主要包括太阳能充电、20 V输出、12 V输出、5 V输出、电量显示电路以及保护等电路模块。  相似文献   

6.
针对变电站直流电源系统,应用并联技术、超级电容等前沿技术替代传统的蓄电池组和充电机作为应急电源产品.直流电源并联技术采用DC12 V/DC220 V或者DC12 V/DC110 V模块,配置12V阀控密闭铅酸蓄电池、磷酸铁锂蓄电池、或者氢燃料蓄电池等,外挂超级电容模块,提出应急移动直流电源一整套解决方案.新技术的应用,大量减少了蓄电池使用量,起到环保作用,提高了电网的社会责任.  相似文献   

7.
《电源技术应用》2007,10(8):71-75
充电模块是提供电池所需电压输出的AC/DC智能高频开关变换器,其输出连接在电池母线上,基本功能是输出稳定的直流电源。1充电模块主要特点和功能1.1输入过/欠压保护模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于304±5Vac或者大于456±5Vac,模块保护无直流输出,告警指示灯(黄色)亮。电压恢复  相似文献   

8.
由合肥阳光电源有限公司生产的DC TO AC逆变电源是将蓄电池电力或太阳能电池电力转变为所需的交流电的一种电源。产品专为1.1kW/220V及1.1kW/380V变频水泵或变频电机设计,可自行识别水位,自动进行抽水、停机工作,具有对蓄电池的充、放电实时管理功能。频率从5Hz逐渐展开至50Hz,整个机型体积小,效率高,波形失真小。深井水泵的引线过长是普遍难点,产品可克服此难点做到启动平滑,运转稳定,噪声较小。  相似文献   

9.
《电源技术应用》2005,8(9):i0012-i0012
NLP250系列紧凑型250W AC/DC电源为具有分布式电源架构的系统提供了理想的前端转换方案。NLP250系列电源具有12V、24V和48V输出,用以简化系统集成,兼有完善的监控功能,可满足广泛的直流供电需要。对于分布式电源应用,24V和48V型号适合安装板载绝缘砖或中间总线转换器,而12V型号可直接用于带有多重非绝缘负载点(POL)DC/DC转换器的配电板。除主输出通道外,电源还为需要后备运行的应用提供了辅助的“常开”5V直流输出,以及12V风扇输出。  相似文献   

10.
采用DC/DC/AC两级变换结构,设计了一款基于耦合电感的高增益高效率离网型独立光伏逆变器。先将蓄电池电压经过DC/DC变换器升压为360V高压直流,然后再用DC/AC逆变为220V/50Hz的交流电。前级DC/DC电路在传统非隔离型Boost变换器基础上进行了创新设计,引入了耦合电感倍压单元技术,通过设置耦合电感的匝比,使功率开关管在较小占空比下,可以获得高电压增益比,减小功率开关损耗。实验结果表明,所设计的逆变器变换效率较高,可输出高质量正弦交流电。  相似文献   

11.
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实验   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了峰值电流控制RCD钳位反激变换器的原理,并首次提出了RCD钳位等关键电路参数设计准则,设计并研制成功的15W 220V 50Hz AC/270V DC/ 15V DC(0.8A),-15V DC(0.15A), 5V DC(0.2A)机内辅助开关电源具有功率密度高,变换效率高,过载与短路能力强,可靠性高等优良的综合性能,在AC/AC,DC/AC,AC/DC、DC/DC等四类电力电子变换器中均具有重要应用价值。  相似文献   

12.
熊剑峰  张忠会  王薇 《电源技术》2017,(11):1575-1577
基于太阳能光伏技术的迅猛发展,设计了一种基于单片机的快速智能充电系统;系统选用MSP430单片机作为控制核心,实现对蓄电池的充电控制;选用了一种新型开关模式充电器件MAX77818,设计了充电输入电压5 V,充电电流最高可达3 A的应用电路,其中光伏电压输入检测及电池电压检测采用二级运放,使用电流检测芯片INA194及二阶低通滤波器检测光伏电流和电池电流,并将检测电压与电流在LCD显示屏上显示。本设计集成度高,能够实现快速充电,电路设计简单,工作稳定,可在光伏系统中为多种型号的电池实现快速充电。  相似文献   

13.
以太阳能电池作为辅助电源,实现了与市电共同负载用电设备无蓄电不入网的直接供电方案。将太阳能电池组光伏输出经DC/DC变换器升压后的输出与用电设备的整流桥输出连接,并跟踪市电电压变化使之在相同的光伏条件下维持一定的输出功率;另外也设计了DC/DC/AC变换器电路逆变成与市电同频同相的交流输出,通过单向控制电路与市电隔离,使电源变换电路的输出只加载到用电设备中而不逆流进入到电力网,从而避免高昂的蓄电成本,或并网的输送、占地、维护等成本和入网的技术限制。  相似文献   

14.
为了节约矿物资源,更好地使用可再生能源,笔者设计了一个普通家庭照明供电的太阳能逆变电源系统,在充放电控制部分采用了近似最大功率跟踪技术;在逆变部分采用了SG3525芯片利用SPWM调制技术,实现220 V/50 Hz的正弦稳定输出;在控制部分采用了PI调节和电压环馈控制方式,实现了最大功率跟踪和充放电控制.经测试结果表明,该系统可以实现对光伏发电系统进行一些异常情况下的保护,如蓄电池反接、输入欠压、过压、输出短路等。  相似文献   

15.
提出了一种应用于电动汽车一体化充电系统中的单相PWM整流有源滤波的控制方法,以抑制充电中单相整流电路的直流电压二次纹波。在单相电网电压充电时,这种控制方法能通过控制电机驱动器电路,复用其中的两相同时进行单相整流和有源滤波,在实现整流器单位功率因数运行、稳定输出直流电压的同时,减小直流侧电压的二次纹波,减小网侧输入电流的总谐波畸变率。对单相整流直流侧电压二次纹波的产生机理、有源滤波电路的拓扑结构、单相整流和有源滤波的控制原理和方法进行了详细地分析。最后搭建输入电压峰值110 V,输出直流电压220 V,负载等效电阻100Ω的仿真模型,通过仿真和实验结果验证了所提控制方法的可行性。  相似文献   

16.
磷酸铁锂电池电压变化范围较宽且充放电特性敏感,一般不宜简单应用于需要长期处于浮充状态的直流操作电源系统。为此,提出了一种磷酸铁锂电池在直流操作电源系统应用中的优化控制方案,根据磷酸铁锂电池工作状态,利用AC/DC充电电源优化控制电池的充放电电流大小,使电池在浮充状态下获得电池期望的充放电电流,以实现磷酸铁锂电池在直流操作电源系统中的安全高效经济应用。首先,基于直流操作电源系统指标要求与磷酸铁锂电池性能优化要求,确定其期望的充放电状态与充放电电流值;然后,根据磷酸铁锂电池期望的充放电电流值与内部等效状态,在允许的电压波动范围内调节直流操作电源系统中AC/DC变换器的输出电压,迫使磷酸铁锂电池的实际充放电电流趋于期望的充放电电流,从而优化磷酸铁锂电池的性能。最后通过理论分析与实例分析说明了方案的可行性。  相似文献   

17.
本文设计了一种宽范围输入的白光LED(WLED)恒流控制电路,内置锂电池应急照明模块,并具有对电池自动充电、应急自启动以及恒流供电等功能,实验证明控制电路所需各项性能指标均较好地实现。  相似文献   

18.
介绍了两种适合爱好者DIY的LED台灯电路。一种是使用3W白光LED恒流铝基板和5V/1A锂电池充电器的应急台灯;另一种是使用市售LED灯箱控制器和64只白光LED构成的220 V交流电源的台灯。两种台灯电路都极其简单而且效果极佳。  相似文献   

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