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针对超级电容器在串联使用过程中因单体差异导致的模块储能效率降低和老化加速的问题,设计了一种基于LTC6804-2的超级电容器模组智能管理系统。系统硬件包括超级电容器单体电压测量电路、单体电芯表壳温度测量电路、模组充放电电流测量电路、Atmega2560为主控芯片的CPU电路。系统软件包括LTC6804-2芯片的配置与超级电容器单体电压数据读取、温度数据读取、充放电电流计算、Atmega2560任务管理与通信。实验结果表明,该系统测量精度高、速度快、功耗低,具有很好的工程应用价值。 相似文献
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基于LTC6803的电池管理系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种用于煤矿井下大容量备用电源的电池管理系统的设计方案.该方案以Atmega16L单片机为核心,并结合LTC6803电池监视芯片和外围元器件构成.着重阐述了基于LTC6803电池管理系统的电压采集滤波、温度采集扩展、电压均衡、SPI通讯等外围电路的设计方法,最大限度地减少外围器件的使用.利用调试软件对电池管理系统进行测试,验证了该设计方案的可行性. 相似文献
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超级电容器是风电潮流优化控制系统中的关键储能元件之一,而高效可靠的串联均压策略是其实现中大功率场合应用的前提,为较好地实现均压效果,引入了一种超电容电压均衡控制策略的模型,并在此基础上提出了一种新颖的超电容电压均衡方法—相邻电感储能电压均衡法。该方法实时检测超电容组中各电容器电压,以电感为能量传递媒介,以半导体开关管为控制开关,将电压高的电容器能量转移到电压低的电容器中,实现了各超电容器的电压均衡。在详细介绍了该方法的工作原理后,给出了控制开关占空比的调节规律和电感参数的设计原则。最后,对两组串联超级电容器模块分别进行了仿真和实验,结果表明该方法极大地改善了超电容模块的电压一致性,电压均衡速度快、精度高,在风电潮流优化控制系统中有较高的应用价值。 相似文献
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为优化混合储能系统运行状态,提出了一种新型混合储能分层协调控制策略,包括上层能量管理与下层混合储能控制。上层能量管理层根据微电网母线电压、频率以及混合储能系统综合荷电状态(SOCHESS),利用模糊逻辑算法优化混合储能系统的充放电功率,使得储能设备的荷电状态维持在合理范围。下层混合储能控制层在低通滤波器的基础上根据磷酸铁锂电池和超级电容器各自的SOC,建立分配功率修正算法,优化储能单元的SOC状态。仿真实验证明,所提出的基于荷电状态SOC的分层协调控制,有效地降低了混合储能的SOC的变化范围,防止储能设备的过充或过放。 相似文献
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介绍了基于CPLD_DSP的三相程控精密测试电源的设计方案。采用CPLD控制RAM产生6路DDS信号(三路电压,三路电流)作为测试电源的基准信号,控制串行DA芯片LTC1595B实现电压、电流幅度的调节,同时采集键盘的信息发送给DSP;利用DSP控制宽屏液晶实现数据的在线显示,采集电压、电流信号进行计算并做闭环处理,同时向CPLD发送控制命令。经过测试,系统输出频率分辨率达到0.001Hz,电压、电流输出精度达到0.02%,整体系统运行良好。 相似文献
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一种用于轮胎吊节能系统的超级电容器电压均衡策略 总被引:1,自引:0,他引:1
针对超级电容器在串联中存在的问题,分析了一种超级电容器电压均衡控制策略的模型,在此基础上提出了一种适用于轮胎吊(RubberTyred Gantry Crane简称RTG)节能系统的超级电容器电压均衡方法--主动型电压均衡法,它具有均衡速度快且效率高的特点.在详细分析了该方法工的作原理和完成电压均衡电路的设计后,对超级电容器串联模块进行了仿真分析,结果表明主动型电压均衡法能够有效的避免单体过压,提高了超级电容器的工作可靠性,在超级电容器RTG节能系统中具有较高的实用价值. 相似文献
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This paper discusses voltage regulation on medium-voltage feeders with distributed generation (DG) using on-load tap changer (LTC) and line drop compensation (LDC). The analysis shows that LTC is robust against DG, whereas DG can affect the effectiveness of the voltage regulation provided by LDC. However, with proper coordination between DG and LDC, it is possible to ensure voltage regulation without unnecessarily restricting the integration of DG. It is shown that, while lowering the LTC setting can increase the DG integration limit, even higher increase can be obtained by activating the LDC feature, which is present in most LTCs, but often not used. LDC regulation is also compared with other alternatives such as using a DG unit with voltage control capability and installing a line voltage regulator. 相似文献
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微电网中的微电源和负载具有波动性和随机性,故储能系统是维持微电网安全可靠运行并改善电能质量的关键,蓄电池与超级电容器混合使用可以发挥蓄电池电池能量密度大和超级电容器功率密度大,充放电速度快的优势,提高微电网储能系统性能。提出了一种基于互补PWM小信号模型,并分别给蓄电池和超级电容器设计了控制方案,蓄电池采用单电流环很好的平抑了功率的低频波动,超级电容器采用带前馈的双环控制,平抑功率的高频波动,并有效的维持了直流母线电压的稳定。仿真结果证明了所提出的控制策略的正确性。 相似文献