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相似文献
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1.
《Planning》2020,(1)
传统的双向DC-DC拓扑结构具有电压、电流应力大、响应速度慢的问题。针对这一问题提出三相交错幵联双向DC-DC变换器的拓扑结构,采用PI滑模变结构控制方案;外环用PI控制方案,实现自动跟踪参考目标电压的目的,内环采用滑模变结构控制方案,幵利用等效控制的方法使变换器在恒定的开关频率下工作,实现了各幵联电路电感电流的均流。Matlab Simulink仿真结果表明,该控制策略具有响应速度快、鲁棒性强的优点。  相似文献   

2.
《Planning》2018,(1)
针对电动车辆锂电池组中单体电池数量较多,导致控制复杂且各单体电池充放电不一致等问题,根据电源双向主动均衡理论,提出了一种基于一级对称多绕组变压器和二级直流-直流变换器的两级均衡拓扑及控制策略。运用极差法,分别以电池模组之间电压一致和模组内单体电池电压一致为控制目标,对电池模组和组内单体电池进行能量均衡分配。建模分析表明:本文所提出的均衡系统在充放电期间,使电池模组之间电压和模组内单体电池电压离散度均保持在2%以内,均衡时间为0.5 ms,相较于直流-直流变换器,均衡时间缩短了33.3%。  相似文献   

3.
《Planning》2019,(16)
锂离子电池充电及放电的特性决定了锂离子电池对保护电路的要求非常严格,常用的锂离子电池保护IC大多针对四串以下的电池包的设计,但实际使用中常常要求更大的电压和容量。本文设计了一种基于CPLD的锂离子电池保护电路,包括过充过放,过流,短路保护以及温度的监测和实时控制,并带有显示报警单元。整个电路很容易实现对四串以上的电池组的充放电保护控制,达到更大的电压和容量要求。参数控制部分由软件编程实现,易于变更,适用范围更加广泛。  相似文献   

4.
《Planning》2015,(30)
以改善锂电池组在使用过程中因单体电池差异性而造成过充过放现象为目的 ,设计了一种简单高效的锂电池组均衡管理方案。在均衡电路上,采用能量非耗散型电路结构,以功率电感作为能量传递媒介来实现电能在电池单体间的双向转移;在控制策略上,将单体锂电池开路电压和工作电压作为均衡变量,以电压极差作为不一致性评价指标,分别建立适用于锂电池组充电与放电阶段的均衡控制策略。实验结果表明,该方案能够有效地改善电池组的不一致性。  相似文献   

5.
《Planning》2014,(9)
本文设计了一种以STM32F103VET6单片机和LTC6802芯片为核心的锂电池管理系统,实现对8节锂离子单体电池电压的检测及显示,对电池组充放电进行监控和保护,实现电池组的SOC估算和充放电均衡,利用RS485总线对其进行通讯设计。  相似文献   

6.
《Planning》2016,(2)
基于变压器集成的输入串联型直流变换器适合高压输入、多输出的中小功率领域应用。针对该类变换器各串联电路同步开关工作的特点,提出一种各串联电路共用一套控制电路的控制策略。在此基础上,结合所提控制策略,介绍了基于峰值电流模式的控制电路实现方案。最后,搭建了一台60 W的具有3个串联电路的实验样机,实验结果证明了所提方法的可行性。  相似文献   

7.
邓波  潘登  郭灿 《建筑节能》2010,38(5):70-74
因为变频调速电梯在运行时,变频器输出存在量谐波,介绍了一种新型的功率变换器,引入了电压电流双闭环控制策略,分析了一种新型的矩阵变换器输出电压和电流的谐波成分及影响因素,通过MATLAB/SIMULINK软件进行了仿真试验,结果表明,与传统的变频器相比,矩阵变换器结合输出电压电流双闭环控制,能够有效地降低输出电压电流谐波,并能抑制输入侧谐波对输出电压电流的影响。  相似文献   

8.
《Planning》2018,(5)
随着新能源技术的不断发展,对电力变换技术也提出了更高的要求,尤其许多新能源电池自身的属性决定其输出的电压较低而电流较大,无法被用电设备直接使用,需要进行电力变换。本文针对新能源电池输出电压低、电流大这一特点。对三种不同的升压方式进行了对比,提出并实现了一种基于BOOST拓扑的升压变换电路并在此基础上进行了损耗分析。最后针对溶解氧海水电池搭建了一套电池升压管理系统,实现了低电压大电流的条件下的高效率直流升压变换,并在近海测试中取得了较好的测试效果,有效解决了该问题。  相似文献   

9.
《Planning》2014,(28)
本文提出了适用于液流电池的电池管理系统的整体设计方案。给出了基于FPGA设计的四通道电压同步采集电路、温度采集电路、通信电路及控制接口的设计方法。该系统能够实现单体电池电压、总电压、电流、温度的检测,具有绝缘检测、故障保护、通信等功能。  相似文献   

10.
介绍基于Simulink的智能楼宇交直流混合微电网系统能量优化管理模型:通过制定储能电池的充放电策略,利用粒子群算法(PSO)寻求储能系统在分时电价下的最优分配方案,实现交直流混合微电网每日费用最低的目的。在此基础上,进一步考虑微电网输入、输出侧功率对变换器效率的影响,通过动态改变储能电池的充放电功率,实现系统的最大经济效益。最后通过实际算例验证控制策略的有效性。  相似文献   

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Brücke Wolken     
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