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均充电压由于不同蓄电池产家有可能要求不一样,根据蓄电池用户手册进行选择。一般48 V通信电源蓄电池组由24节蓄电池串联而成。单节标称电压为2 V,单节蓄电池的浮充充电电压值一般为2.23 V,均衡充电电压一般为2.35 V,蓄电池组的浮充电压一般设置为53.5 V(2.23 V×24),均充电压一般设置为56.4 V(2.35V×24)。对于24V系统,那么就是12节标称电压为2V的电池串联,均充电压为28.2V(2.35x12)。对于单节标称电压为12V的蓄电池,单节均充电压就是2.35x12/2=14.1V。
一般在下列情况下使用均充:
(1)市电停电后电池释放的电量超过总容量的15%。
(2)蓄电池电压低于某一设定值时。
(3)蓄电池长期处于浮充状态(电网稳定,长期不停电)。
(4)蓄电池组中,出现了“落后”电池并更换了新电池。
(5)存储超过三个月的电池第一次启用时。
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。
随着冰箱的诞生,大家喜欢用冰箱来储存食物。有时候,您会发现哪怕是同一时间从同一棵树上摘来的苹果也不会在同一时间腐烂。为什么?因为这是个体有差异,世界上没有两个东西是一模一样的。同样,蓄电池也是一样,在使用过程中会产生蓄电池端电压不均衡的现象。这种差异如果不加以控制会越来越大,最后影响使用。
如何为这些端电压各不相同的蓄电池充电呢?
为确保蓄电池组中所有电池的电压、比重达到均匀一致,我们采用恒压限流充电方式,这种恒压限流充电方式就是均衡充电(也叫均充)。由于蓄电池在使用过程中,会损失大量不少电量,因此均充电压较大,而蓄电池充电电流一般也有限制,会进行限制电流大小,避免损坏电池。
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随着通信网络规模的不断扩大,通信电源设备的稳定性和安全性变得越来越重要。如果电源系统发生直流故障,常常会造成整个通信的全部中断。通信电源设备主要由交流高压、低压变配电设备,直流配电设备,交流稳压器,整...
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移动基站通信电源系统设计
基站通信电源系统设计 1移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求 随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏 僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站, 与一般通信机房相比 有其特殊的工作条件。 这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源设备提出 了更高的要求。主要表现在以下几个方面: 1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源能 适应较宽的电网电压波动,一般在 ±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电 压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及防雷保护措施。 2)许多移动基站在设备投运初期,经常有潮湿、高温、粉尘等情况出现,因 此要求通信电源具有防潮、防高温、防尘等措施。 3)移动基站数量多、无人职守,因此要求通信电源维护方便、操作简单,具 有远方监控和较强的故障诊断功能。 4)为保证通信畅通,移动基站通信电源应具有缺相运
移动基站通信电源系统设计
针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案。 1 移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求 随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人 们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于 移动基站的通信电源设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面: 1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证, 因此要求通信电源能适应较宽的电网电压波动, 一般在± 30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及 防雷保护措施。 2)许多移动基站在设备投运初期, 经常有潮湿、 高温、粉尘等情况出现, 因此要求通信电源具有防潮、 防高温、防尘等措施。 3)移动基站数量多、无人职守,因此要求通信电源维护方便、操作简单,具有远方监控
瓦尔拉斯还认为,方程所决定的均衡是稳定的均衡,即一旦经济制度处于非均衡状态时,市场的力量会自动地使经济制度调整到一个新的均衡状态。
瓦尔拉斯的一般均衡体系是按照从简单到复杂的路线一步步建立起来的。他首先撇开生产、资本积累和货币流通等复杂因素,集中考察所谓交换的一般均衡。在解决了交换的一般均衡之后,他加入更现实一些假定——商品是生产出来的,从而讨论了生产以及交换的一般均衡。但是,生产的一般均衡仍然不够“一般”,它只考虑了消费品的生产而忽略了资该品的生产和再生产。因此,瓦尔拉斯进一步提出其关于“资本积累”的第三个一般均衡。他的最后一个模型是“货币和流通理论”,考虑了货币交换和货币窖藏的作用,从而把一般均衡理论从实物经济推广到了货币经济。
均衡化生产,日语heijunka,是按照特定的均衡的周期生产产品来解决与传统制造相关的排队及停线问题,以匹配最终产品销售的计划速度。均衡化生产意味者基于客户需求在单个工作站或生产单元内协调生产周期时间,从而使工作得以在整个制造流程上连续平顺地进行。
均衡的意义就是利用电子技术,使锂离子电池单体电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体电池在正常的使用时不发生损坏。若不进行均衡控制,随着充放电循环的增加,各单体电池电压逐渐分化,使用寿命将大大缩减。
一般情况下,充电时锂离子电池单体电压的偏差在50mV范围是完全可以接受的。造成单体电池电压偏差的主要原因一方面是单体电池存在差异,另一方面测量的电子电路消耗所造成的。
均衡的方法有很多种,譬如开关电容均衡法,降压型变换器法,平均电压均衡法,在这里就不一一赘述。本文采用的是平均电压均衡法,原理框图见图1,图1中只给出了一只单体电池的均衡电路,其它各单体电池也配备相同的均衡电路,其中放大器由单体电池供电。
这种均衡控制电路的思路是:单体电池电压与平均单体电池电压相比较,控制功率开关将电池电压高于平均电压的单体电池分流。因此,所有单体电池电压在均衡电路的作用下趋向平均电池电压。
此电路初看起来是开环控制,实际上由于电池内阻的作用,均衡电路工作在具有负反馈特性的闭环状态。为了防止均衡电路在电池组放电时工作,可以在功率开关下端串联稳压二极管,这样在电池放电时,电池电压较低而失去分流回路。