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相似文献
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1.
《Planning》2019,(21)
本文针对一种小型铝空气电池在工作过程中出现过流,欠压和过温等现象时,造成铝空气电池不可逆的损坏问题,设计了一种铝空气电池管理系统,该系统采用STC15W408AS单片机作为主控制器,采用ACS712电流传感器、精密电阻和DS18B20采集铝空气电池的输出电流、输出电压和电解液的温度,通过OLED液晶显示器显示铝空气电池的运行参数,通过MOS管来实现铝空气电池与负载的通断。该系统运行稳定可靠,提高了铝空气电池的运行效率与使用寿命。  相似文献   

2.
一、光电技术简介 光电技术是利用半导体把太阳能转化为电能的技术,它主要是通过不同类型的光电电池来实现的,光电电池是光电系统的最基本的部分。光电电池产生的电为直流电,通常在光电阵列的输出口端安装一个电流逆变器,以便把电流转换为与当地所供电流的电压和频率相匹配的交流电。因此,光电系统可以与当地的公用电网联网,并与公用电网的电力形成互补。白天,当太阳辐射强度大的时候,它所产生的电力可能超过建筑物本身所需用的电力。这时,它可将多余的电力输送给公用电网,或将多余的  相似文献   

3.
《Planning》2019,(16)
本文主要探讨用于电池储能的双向DC-DC变换器,实现电池的充放电过程。此变换器具备升降压双向变换功能,能量能从直流稳压电源流入电池组中,同时也能从电池组经过同样的结构输出值负载。其结构包括双向DCDC主拓扑,电流电压检测电路,基于IR2104的驱动电路,以及DSP接受电流电压反馈并进行PI计算后输出相应自带死区的PWM信号的控制电路。依据设计方案制作了样机,实验结果证明样机能实现电池充放电,满足设计指标要求。  相似文献   

4.
《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   

5.
《Planning》2015,(2)
系统由硬件和软件2部分构成,采用80C196、AVR16单片机为核心实现电流电压的测量、显示、漏电保护等功能。主电路电源部分采用80C196处理后进行实时电压、功率显示,并经过DCA712转换后送入后级电路调整,锁定5V电压输出。漏电保护装置采用AVR16控制直流继电器,实现漏电保护。测试结果表明,电压调整率为0.2%,负载调整率为0.4%,漏电保护装置动作电流为30.25m A,精度超过设计要求。整个稳压电源输出稳定,调试方便。  相似文献   

6.
《Planning》2017,(3)
为了提高逆变器直流侧输出电压,提出了一种新型Z源逆变器。该拓扑结构将Z源网络中的传统电感用开关电感代替,并且将两个开关电感型准Z源逆变器并联构成升压模块。讨论了该电路的工作原理,并用MATLAB软件进行仿真验证。仿真结果表明:该拓扑结构在较短的直通时间内升压能力更强,有效地减小了Z源网络中一个电容的电压应力,达到预期设计的目的。  相似文献   

7.
《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   

8.
《Planning》2015,(27)
通过对新能源电池的工作原理、特点和重要性进行详细阐述,结合国内外新能源电池技术的发展现状,对改进未来新能源电池技术的策略进行了深入的探究,希望能够提升新能源电池化学能的转化效率,同时推广新型发电装置的科学运用,以期为引导新能源电池技术人员把握最新发展动向,提升新能源电池技术的应用价值提供借鉴。  相似文献   

9.
为解决自带电源型应急照明灯具储能蓄电池电量估计问题,针对锂电池提出一种荷电状态估计方法,搭建远程电源数据采集系统,获取电池电压电流信息,建立Thevenin等效电路模型,分析电池特征参数,基于开路电压法和安时积分法完成电池电量的在线估计任务,并搭建测试系统,验证模型精度。结果表明,模拟估计值与实际结果高度吻合,能够实现电量估计目的。  相似文献   

10.
《Planning》2016,(1)
电力电子器件是功率变换装置系统的主要组成部分,在工作中会产生功率损耗,降低了能量转换效率,损耗过大还会影响到器件自身安全和系统的性能指标。以Buck电路为对象作为器件IGBT损耗测试的实验平台,设定了几种器件损耗的主要影响因素,并建立基准值。通过这些影响因素的不同取值对IGBT反复测试,测出示波器中IGBT工作时的电压和电流波形后,转化成数据的方式来保存输出结果到计算机,利用算法编程来计算出相应损耗功率值。最后,对影响损耗的相关因素进行分析和总结。  相似文献   

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