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采用模拟和数字控制技术及晶闸管变流技术、智能化管理、操作简便、自动化程度高、抗干扰能力强、无差调节。具有受控和自主运行、限流保护、过流、短路保护、智能蓄电池管理、温度补偿、周期均充、软启动、历史记录、故障告警、通讯监视及系统监控等功能。可完成对蓄电池的自动稳流充电、自动稳压限流方式的浮充电、均衡充电及手动充电。
■交流输入电压:
380/220V±15%(415±10%)
50Hz±5%(60Hz±5%)
■直流输出电压:
165V、270V、330V(315V)、360V
■直流输出电流:
15A、30A、50A、80A、100A、160A、200A、250A、300A、350A、400A
■稳压精度:≤±0.5%(负荷电流0~100%㏑变化)
■稳流精度:≤±1%
■纹波系数:≤1%(带电阻性负载时)
■电话衡重杂音:<2mv(邮电通讯电源屏用)
■噪音:≤55dB(距屏1m处)
■通讯方式:RS-232或RS-485串行口
用于发电厂、水电站、变电站、电气化铁路的直流操作电源系统。
是虚电量 查看下你的电池是不是坏了,或者是充电器有毛病了。。
使用工程模式,和卡刷类似,不过很方便。这个也是绝大多数手机遇到这个问题的解决方法,至于那些直说刷机不说具体方法的人是百度知道的职业流氓, 1充满电(其实50%就行) 2关机 3同时锁屏键...
电池内的化学物质一边储电一边放电,惰性增加,电池会越来越不耐用。使用时CPU会产生高温,充电时能量转换会产生高温,两者叠加温度会更高,CPU无法承受过高温度而烧毁。电容触摸屏本身会因为带电不平衡而漂移...
电力直流屏用智能充电电源的研制
为了实现电力直流屏的智能化控制,基于充电电源的智能化水平在系统中的重要性,充电电源采用模块化设计,本文提出的智能充电电源由电路拓扑为软开关全桥变换电路的充电电源模块和智能监控模块组成,并采用了智能电池管理方案。经试验验证由智能监控模块控制的充电电源具有效率高、体积小、使用简单、有利于延长蓄电池寿命等优点。
EV充电接口简介充电枪充电桩
EV充电接口简介充电枪充电桩
充电桩液晶屏与普通的液晶屏有什么区别呢?你们肯定会想,都是液晶屏,难道,还有什么不一样的地方吗?答案是肯定的,那么,我们就来说说,充电桩液晶屏与普通的液晶屏的区别。
第一:充电桩液晶屏用在户外亮度高1500cd,普通的液晶屏只有300cd的亮度。如果在充电桩上使用普通液晶屏,你就会看不清充电桩上显示的内容。
第二:充电桩液晶屏的自动光感。充电桩的是白天晚上亮度自动调节,普通的没有这个功能白天看不见。
现在北京、上海、深圳等等多个城市都已经配备充电桩液晶屏,现在已经有10000多个液晶屏在户外智能充电桩上正常工作了。
充电桩液晶屏,首选—深圳瑞升高亮。
通常我们采用2.35 V(对于2 V蓄电池)电压给蓄电池均衡充电。
图1展示电池放电后以0.1C10A电流进行均衡充电的过程
(1)在充电前期,电池电流恒定不变,直流电源系统的保持电池限流在0.1C10A,而电池电压不断上升。初期时蓄电池电压比较低,在限流的情况下,充电电压也较低。随着充电的进行,蓄电池容量逐渐增加,为保持充电电流维持0.1C10A,充电电压逐步提高,直到充电电流限流工作方式到充电电压恒压的工作方式。此时蓄电池电压达到最大设定值(2.35V)。
(2)在充电中期,蓄电池端电压达到稳定值后,充电电流按指数规律衰减。
(3)充电至后期,蓄电池容量充满,此时充电电流很小。一般认为在恒压充电情况下,充电后期充电电流连续3小时不变或者小于某个值,可以认为电池已完全充足。均衡充电过程结束。
1.完全充电
按照IEC/T21规定,VRLA蓄电池在温度(25±2)℃,以恒定电压u充电16h,或在恒定电压u充电,充至3h内充电电流仍稳定不变,这两种条件均属于VRLA蓄电池被完全充足电。恒定电压U值一般由电池生产厂家规定,充电电压和充电方法随电池用途不同可以不同。完全充电又称恢复充电。
图2所示表示的是GFM500在放电深度为100%用0.1C10A的电流,限压2.35V(25℃)进行充电的特性曲线。从图2中可以看出,完全放电后的蓄电池,充电24h后,充入电量可达120%以上。
图2所示为GFM500在放电深度100%后用0.1C10A的电流,限压2.23V(25℃)进行充电的特性曲线。充电24h后,充入电量可达110%以上。
2.充电特性曲线定性分析
VRLA蓄电池100%放电后(见图2,在充电过程中,电池电流在充电前期0~7.5h内恒定不变,即保持电流为0.1C10A。电池端电压逐渐上升至均充电压2.35v/R或浮充电压2.23V/只,之后电压恒定不变。在充电时间自7.5h~10h内,充电电流迅速按指数规律衰减,在10h~20h内衰减减慢,充电结束前几小时起,电流不再改变。其各阶段情况分析如图2示。
(1)在电池充入电量至70%~80%之前,利用整流器的限流特性维持充电电流不变,此过程电池端电压几乎呈直线上升,其公式为。
式中,φ 和φ一是电池有充电电流的正极或负极极化电势,其中包含平衡电极电势E 或E-,还包含电化学极化及浓差极化产生的过电位η 或η-。恒流充电过程中,随着电极表面活性物质小孔内电解液浓度增加而提升或变得更负。η 或η-随电流密度增大所产生的电化学极化与欧姆极化的加剧,其值向正或负方向增加。又受浓差极化的作用,有维持η 被提升和η-继续变负的趋势。直到整流器从稳流工作方式转变为稳压工作方式,电池端电压才被限制到设定值。
(2)当电流的端电压上升至稳压点附近时,由于充电历程已到中后期,此时正极板上PbSO4数量已不多,使交换电流密度随反应面积的变小而增大,所以电化学极化作用已经变小,而电池内阻也明显减少。但是,充电的真实表面积已经变小了,故引起了电极真实电流密度的增大。继而使电极表面附近电解液浓度增高,导致浓差极化影响严重,造成电池内电流迅速衰减。
(3)当充电至后期,电池电流已明显变小,所以浓差极化作用随之减小。而电化学极化作用影响又增加,所以电池电流继续衰减,只是衰减速度变慢。
(4)充电末期,充入电池的电流大部分用于维持电池内氧循环,仅极小的电流用于维持活性物质的恢复,因而电池电流稳定不变。
以不同的充电电压对VRLA蓄电池充电时,电压如用2.23V/只时气压增长较缓慢,充电后期的气压也较平稳;如用2.40V/只以上时,水分解较多,电池内产生较多氢气,数量增多后导致氧循环失效,所以忌用高压长期充电。
3.均衡充电
VRLA蓄电池在使用过程中,有时会发生容量、端电压不一致的情况,为防止其发展为故障电池,所以要定期履行均衡充电。除此之外,凡遇下列情况也需进行均衡充电:一是单独向通信负荷供电15min以上,二是电池深放电后容量不足。
均衡充电方法视具体情况而定。
(1)希望通过均衡充电来改善VRLA电池特性参数,这种情况可采用定期全充电方法。用户在维护中用充电监测器设定周期充电时间(如每三个月或半年),当VRLA蓄电池浮充运行至设定时间时,整流器自动提升电池端压,待充电至数小时后又转为浮充即可。通过提升电池端压而提升充电电流,可使落后的VRLA电池容量被补足。
(2)希望通过均衡充电恢复VRLA蓄电池在放电之后的容量,常用的方法有两种,一是按完全充电方法进行,二是先浮充再升压,即采用递增电压法。
充电所需的时间,由电池放电深度、限流值选择的大小、充电期间的温度以及充电设备的性能等因素决定。各种产品限流点设定值不尽相同,通常为(0.15~0.25)C10A,但有的国家也采用0.1C10A,也有的采用0.3C10A。充电时问不宜过长,原因如前所述,VRLA蓄电池内的氧再化合效率取浮充电压值时为最高。而均衡充电电压已属高压,当电压每提升100mV,浮充电流平均增加10倍。所以充电时间太长,不仅使VRLA蓄电池内盈余气体增多,影响VRLA蓄电池内部氧再化合效率,而且使板栅腐蚀速度增加,从而损坏电池。