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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对GB 3836.2—2010规定隔爆壳内不能使用有可燃混合物析出的蓄电池的要求,将多个单体锂离子蓄电池串联成组,设计了一套矿用防爆柴油机车锂离子蓄电池启动电源系统;分析了系统的设计要求和结构,详细介绍了系统中电池管理功能的实现。电池管理系统采用LTC6803配合单片机实现对电池组的单体电池电压检测和均衡控制,利用DS18B20温度传感器采集单体电池温度,运用双电流霍尔传感器采集电池组启动电流和充电电流。测试结果表明,该系统运行稳定,电压和电流测量误差远小于煤矿安全标准的规定值。  相似文献   

2.
将无耗散型(DC/DC开关电源均衡充电)和有耗散型(电阻网络分流)相结合,利用其各自优点,设计了一种动力锂电池组充电均衡系统,实现对锂电池组充电的双重均衡控制。仿真结果表明,该系统不仅具有防过充电功能,还能够实现对电压较低电池单体进行补偿充电,可以有效均衡电池组单体电池电压。  相似文献   

3.
基于本质安全型电源的原理及特点,提出了一种矿用隔爆兼本质安全型不间断直流稳压电源的设计方案,详细介绍了该电源主要电路的设计。该电源采用LM317可调稳压芯片实现稳压功能,具有使用方便、电路简单、变换效率高、成本低等优点。测试结果表明,该电源达到了本安标准,满足了安全型电气设备的需求。  相似文献   

4.
American Power Conversion 在线式不间断电源随机带有一套名为PowerChute PLUS的系列软件包,有适用WindowsNT、Windows 9x、WiNdows 3x、Novell、SCO UnixWare、SCO UNIX等多种操作系统的版本。该软件主要通过串口电缆实现计算机与不间断电源的双向通讯,以配置不间断电源的各种参数,监控电池组容量、温度、电压等各种状态,记录运行中的各种数据,确保不间断电源为系统提供优质的电源服务。 笔者发现巧妙利用APC的不间断电源智能管理…  相似文献   

5.
矿用直流不间断电源的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘强  杨昉昉 《工矿自动化》2011,37(8):130-133
设计了一种煤矿井下交换机用直流不间断电源。该不间断电源采用MAX713电源管理芯片对镍镉电池进行智能充电;采用MSP430F147单片机作为微处理器,利用外部中断方式监测矿用交流电的工作状态,当发现矿用交流电不能正常供电时对电路进行切换,启动镍镉电池供电,从而保证交换机持续工作。测试结果表明,该不间断电源具有一定的实用性。  相似文献   

6.
为了保证矿用磷酸铁锂电池的安全性,结合煤矿工业实际需求,设计了8节单体60A·h磷酸铁锂电池串联、24V额定电压输出的矿用电池管理系统。该系统将微处理器配合集成芯片LTC6803组成电池保护模块,利用安时法估算电池组电量,采用电阻分流型均衡技术改善电池组性能。现场应用结果表明,该系统运行稳定可靠,保证了矿用磷酸铁锂电池的安全高效性。  相似文献   

7.
矿用大容量磷酸铁锂电池管理系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了保证矿用磷酸铁锂电池的安全性,结合煤矿工业实际需求,设计了8节单体60A·h磷酸铁锂电池串联、24V额定电压输出的矿用电池管理系统。该系统将微处理器配合集成芯片LTC6803组成电池保护模块,利用安时法估算电池组电量,采用电阻分流型均衡技术改善电池组性能。现场应用结果表明,该系统运行稳定可靠,保证了矿用磷酸铁锂电池的安全高效性。  相似文献   

8.
针对目前煤矿井下特殊工作环境及相关行业标准,设计一种适合煤矿井下大容量UPS锂电池电源需求的电源管理系统。实现对电源的单体电池电压、电池组容量、均衡性等多种参数的实时监测与显示,对整个UPS电源系统内所有电池组进行循环容量自检和均衡控制。并且将单体电源通过CAN总线控制,在总线上实现了整个UPS电源管理系统的智能相互管理和控制。该系统提高了整个煤矿井下UPS电源的可靠性和电源使用效率。  相似文献   

9.
正凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出单片反激式DC/DC转换器LT8584,该器件用来以主动方式平衡高压电池组。这类电池组常常用于电动汽车和混合动力汽车、以及故障安全电源和能量存储系统。LT8584可提供高效率的主动平衡,该方法在放电期间将电荷从较强的电池(其具有较高的电压)重新分配至较弱的电池。这使得较弱的电池能够继续为负载供电,从而可吸取96%的电池组总容量,而采用被动平衡时这通常只  相似文献   

10.
针对电池供电的传感器网络节点电能受限问题,设计实现了一种新型的结合太阳能电池和锂电池供电的节点双电源供电系统。设计采用IAP15F2K612S2低功耗芯片和太阳能板、锂电池;通过软件优化节点供电,采用BQ24650电源管理芯片实现对锂电池的充电控制,以单片机IAP15F2K612S2为微处理器,监测锂电池的电压放电情况,放电控制电路经过DC/DC转换模块向负载供电。测试结果显示:采用双电源供电的节点工作周期长于单电源节点,且系统能稳定输出水质监测节点需要±12,±5,3.3 V的电压要求,实现了预期设计目标。  相似文献   

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