| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | NP50-12 |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | BTB蓄電池 | 主要用途 | UPS電源。直流屏。配電柜 |
產(chǎn)品分類品牌分類
-
Kaddiz蓄電池 STKPOWER蓄電池 凱鷹蓄電池 湯淺蓄電池 友聯(lián)蓄電池 耐持蓄電池 風(fēng)帆蓄電池 復(fù)華蓄電池 冠通蓄電池 ULTRACELL蓄電池 大華蓄電池 愛斯德蓄電池 日本NPC蓄電池 KMT蓄電池 ALLWAYS蓄電池 奧斯達(dá)蓄電池 科威達(dá)蓄電池 博牌蓄電池 OTP蓄電池 菲斯特蓄電池 施耐德蓄電池 賽力特蓄電池 鳳凰蓄電池 克雷士蓄電池 戴思特DESTE蓄電池 力普蓄電池 太陽神蓄電池 京科蓄電池 穩(wěn)定牌蓄電池 LIBOTEK蓄電池 ANJING蓄電池 CTP蓄電池 桑特蓄電池 AOPUERSEN蓄電池 九能蓄電池 美賽弗蓄電池 SUNSTK蓄電池 FENGSHENG蓄電池 LUOKI蓄電池 WANTE蓄電池 奧特多蓄電池 拉普特蓄電池 聚能蓄電池 環(huán)宇蓄電池 RGB蓄電池 康迪斯蓄電池 萬松蓄電池 CTD蓄電池 淞森蓄電池 SAVTNK蓄電池 理士蓄電池 奧克蓄電池 CDP蓄電池 優(yōu)比施蓄電池 KE蓄電池 大力神蓄電池 駱俊蓄電池 賽能蓄電池 ZHAOAN蓄電池 威博蓄電池 金蘭盾蓄電池 DESTE蓄電池 諾華蓄電池 SUNEOM蓄電池 VAT蓄電池 Leert蓄電池 三瑞蓄電池 鴻貝蓄電池 歐姆斯蓄電池 蓄電池 BTB蓄電池 KEMA蓄電池 泰斯特蓄電池 科力達(dá)蓄電池 OTE蓄電池 強(qiáng)勢(shì)蓄電池 其間蓄電池 STK蓄電池 新源蓄電池 雙勝蓄電池 GEB蓄電池 電力士蓄電池 中達(dá)電通蓄電池 派士博電池 拓普沃蓄電池 萊力蓄電池 奧亞特蓄電池 KOKO蓄電池 銀泰蓄電池 昕能蓄電池 匹西姆蓄電池 恒力蓄電池 嘉博特蓄電池 天暢蓄電池 叮東蓄電池 科電蓄電池 矩陣蓄電池 雷迪司蓄電池 利瑞特蓄電池 廣隆蓄電池 OGB蓄電池 AOT蓄電池 歐帕瓦蓄電池 PNP蓄電池 貝利蓄電池 GMP蓄電池 金源星蓄電池 美陽蓄電池 SEALAKE蓄電池 圣潤(rùn)蓄電池 德利仕蓄電池 卓肯蓄電池 英瑞蓄電池 博爾特蓄電池 美洲豹蓄電池 NPC蓄電池 沃威達(dá)蓄電池 HOSSONI蓄電池 GOODEN蓄電池 寶星蓄電池 捷益達(dá)蓄電池 WTSIR蓄電池 商宇蓄電池 三科蓄電池 東洋蓄電池 SECURE蓄電池 三威蓄電池 藍(lán)肯蓄電池 圣陽蓄電池 賽迪蓄電池 儲(chǔ)霸蓄電池 金力神蓄電池 申盾蓄電池 山肯蓄電池 銘登蓄電池 陽光富力特蓄電池 博力特蓄電池 有利蓄電池 松下蓄電池 德洋蓄電池 日月明蓄電池 T-POWER蓄電池 KOZAR蓄電池 CRB蓄電池 宇力達(dá)蓄電池 宇泰蓄電池 CTM蓄電池 PEAK蓄電池 歐特保蓄電池 睿鑫蓄電池 BOLETAK蓄電池 森迪蓄電池 威揚(yáng)蓄電池 艾佩斯蓄電池 TELONG蓄電池 RISSUN蓄電池 *蓄電池 萬塔蓄電池 動(dòng)力足蓄電池 漢韜蓄電池 安警蓄電池 樂珀?duì)栃铍姵?/a> 九華蓄電池 天威蓄電池 持久動(dòng)力蓄電池 吉辰蓄電池 萬洋蓄電池 礦森蓄電池 通力源蓄電池 MOTOMA蓄電池 貝特蓄電池 希耐普蓄電池 驅(qū)動(dòng)力蓄電池 捷隆蓄電池 金塔蓄電池 PSB蓄電池 威寶蓄電池 邁威蓄電池 普力達(dá)蓄電池 力得蓄電池 德富力蓄電池 越力蓄電池 力波特蓄電池 優(yōu)特蓄電池 臺(tái)諾蓄電池 科士達(dá)蓄電池 科華蓄電池 勁昊蓄電池 八馬蓄電池 金悅城蓄電池 威馬蓄電池 舶頓蓄電池 寶加利蓄電池 鴻寶蓄電池 J-POWER蓄電池 西力達(dá)蓄電池 普迪盾蓄電池 POWEROHS蓄電池 西力蓄電池 濱松蓄電池 KUKA Robot電池 海貝蓄電池 南都蓄電池 臺(tái)洪蓄電池 DOYO蓄電池 BAYKEE蓄電池 圣普威蓄電池 索利特蓄電池 約頓蓄電池 DSTK蓄電池 WDS蓄電池 鑫星蓄電池 PT-9 C-PROOF信標(biāo)蓄電池 AST蓄電池 力寶蓄電池 艾瑞斯蓄電池 TAICO蓄電池 YOUTOP蓄電池 USAOK蓄電池 日升蓄電池 貝朗斯蓄電池 雙登蓄電池 安全(SECURE)蓄電池 恩科蓄電池 斯諾迪蓄電池 賽特蓄電池 G-BATT蓄電池 萬特蓄電池 萬安蓄電池 MSF蓄電池 北寧蓄電池 PEVOT蓄電池 萬心蓄電池 FORBATT蓄電池 富山蓄電池 圣能蓄電池 光盛蓄電池 澤源蓄電池 昊能蓄電池 MAX蓄電池 HE蓄電池 HTB蓄電池 NCAA蓄電池 NPP耐普蓄電池 奔放/BOLDER蓄電池 匯眾蓄電池
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
BTB蓄電池NP50-12規(guī)格與參數(shù) BTB蓄電池NP50-12規(guī)格與參數(shù)
單個(gè)蓄電池的電壓與容量有限,在很多場(chǎng)合下要組成串連蓄電池組來使用。但蓄電池組的中的電池存在均衡性的題目。如何進(jìn)步蓄電池組的使用壽命,進(jìn)步系統(tǒng)的穩(wěn)定性和減少本錢,是擺在我們眼前的重要題目。
蓄電池的使用壽命是由多方面的因素所決定,其中zui重要的是蓄電池本身的物理性能。
此外,電池治理技術(shù)的低下和不公道的充放電制度也是造成電池壽命縮短的重要原因。對(duì)蓄電池組來說,除往上述原因,單體電池間的不*性也是個(gè)重要因素。針對(duì)蓄電池充放電過程中存在的單體電池不均衡的現(xiàn)象,筆者分析比較了目前的幾種均充方法,結(jié)合實(shí)際提出了無損均充方法,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。
現(xiàn)有的均衡充電方法
實(shí)現(xiàn)對(duì)串聯(lián)蓄電池組的各單體電池進(jìn)行均充,目前主要有以下幾種方法。
1.在電池組的各單體電池上附加一個(gè)并聯(lián)均衡電路,以達(dá)到分流的作用。在這種模式下,當(dāng)某個(gè)電池首先達(dá)到滿充時(shí),均衡裝置能阻止其過充并將多余的能量轉(zhuǎn)化成熱能,繼續(xù)對(duì)未布滿的電池充電。該方法簡(jiǎn)單,但會(huì)帶來能量的損耗,不適合快充系統(tǒng)。
2.在充電前對(duì)每個(gè)單體逐一通過同一負(fù)載放電至同一水平,然后再進(jìn)行恒流充電,以此保證各個(gè)單體之間較為正確的均衡狀態(tài)。但對(duì)蓄電池組,由于個(gè)體間的物理差異,各單體深度放電后難以達(dá)到**的理想效果。即使放電后達(dá)到同一效果,在充電過程中也會(huì)出現(xiàn)新的不均衡現(xiàn)象。
3.定時(shí)、定序、單獨(dú)對(duì)蓄電池組中的單體蓄電池進(jìn)行檢測(cè)及均勻充電。在對(duì)蓄電池組進(jìn)行充電時(shí),能保證蓄電池組中的每一個(gè)蓄電池不會(huì)發(fā)生過充電或過放電的情況,因而就保證了蓄電池組中的每個(gè)蓄電池均處于正常的工作狀態(tài)。
4.運(yùn)用分時(shí)原理,通過開關(guān)組件的控制和切換,使額外的電流流進(jìn)電壓相對(duì)較低的電池中以達(dá)到均衡充電的目的。該方法效率比較高,但控制比較復(fù)雜。

圖1 分時(shí)控制均充原理圖
5.以各電池的電壓參數(shù)為均衡對(duì)象,使各電池的電壓恢復(fù)*。如圖2所示,均衡充電時(shí),電容通過控制開關(guān)交替地與相鄰的兩個(gè)電池連接,接受高電壓電池的充電,再向低電壓電池放電,直到兩電池的電壓趨于*。
該種均衡方法較好的解決了電池組電壓不平衡的題目,但該方法主要用在電池?cái)?shù)目較少的場(chǎng)合。

圖2 均衡電壓充電原理示意圖
6.整個(gè)系統(tǒng)由單片機(jī)控制,單體電池都有獨(dú)立的一套模塊。模塊根據(jù)設(shè)定程序,對(duì)各單體電池分別進(jìn)行充電治理,充電完成后自動(dòng)斷開。
該方法比較簡(jiǎn)單,但在單體電池?cái)?shù)多時(shí)會(huì)使本錢大大增加,也不利于系統(tǒng)體積的減小。
無損均充電路
本文提出了一種無損均充電路。均充模塊啟動(dòng)后,過充的電池會(huì)將多余的電量轉(zhuǎn)移到?jīng)]有布滿的電池中,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)均衡。其效率高損失少,所有的電池電壓都由均充模塊全程監(jiān)控。
1 電路設(shè)計(jì)
N節(jié)電池串聯(lián)組成的電池組,主回路電流是Ich。各串聯(lián)電池都接有一個(gè)均衡旁路,如圖3所示。圖中BTi是單體電池,Si是MOSFET,電感Li是儲(chǔ)能元件。Si、Li、Di構(gòu)成一個(gè)分流模塊Mi。
在一個(gè)充電周期中,電路工作過程分為兩個(gè)階段:電壓檢測(cè)階段(時(shí)間為Tv)和均充階段(時(shí)間為Tc)。在電壓檢測(cè)階段,均衡旁路電路不工作,主電源對(duì)電池組充電,同時(shí)檢測(cè)電池組中的單體電池電壓,并根據(jù)控制算法計(jì)算MOSFET的占空比。在均充階段,旁路中被觸發(fā)的MOSFET由計(jì)算所得的占空比來控制開關(guān)狀態(tài),對(duì)相應(yīng)的電池進(jìn)行均充處理。在這個(gè)階段中,流經(jīng)各單體電池的電流是不斷變化的,也是各不相同的。

圖3 均充電路
除往連接在B1兩真?zhèn)€M1,所有的旁路分流模塊組成都是一樣的。在均充旁路中,由于二極管Di的單向?qū)ㄗ饔?,所有的分流模塊都會(huì)將多余的電量從相應(yīng)的電池轉(zhuǎn)移到上游電池中,而M1則把多余的電量轉(zhuǎn)移到下游的電池中。
2 開關(guān)管占空比的計(jì)算
充電時(shí)電池的荷電狀態(tài)SOC(STate of charge)可由下面的經(jīng)驗(yàn)公式來得出,其中V是電池的端電壓。
SOC=-0.24V 2+7.218V- 53.088 (1)
SOC是電池當(dāng)前容量與額定容量之比,SOC=Q/Q TOTAL×100%。
通過把電壓檢測(cè)階段末期檢測(cè)到的電池電壓轉(zhuǎn)化為荷電狀態(tài),而單節(jié)電池的儲(chǔ)存容量Qest,n與SOC存在相應(yīng)的關(guān)系,Qest,n可以被估算出來。
在充電平衡階段,從主充器充進(jìn)單節(jié)電池的電量是IchTcep。其中,Tcep為一個(gè)充電周期內(nèi)均充階段的時(shí)間。為使在均充階段達(dá)到單節(jié)電池儲(chǔ)存容量的平衡,均充的目標(biāo)Q tar應(yīng)為:
(2)
但是,在被激發(fā)的旁路和其他電池之間的充電轉(zhuǎn)換是相互影響的,單體電池經(jīng)旁路輸出給其他電池的電流和接收的充電電流很難用一個(gè)簡(jiǎn)單的公式進(jìn)行計(jì)算。不過,Gauss-Seidel迭代法可以解決這個(gè)題目。
期看的儲(chǔ)存容量Q n可以用下式來計(jì)算:
(3)
其中,I dis,n是一個(gè)開關(guān)周期中的均勻電流,I obt,n是從其他被觸發(fā)的旁路中獲得的電流。Q tar是理想狀態(tài)下電池經(jīng)充電周期Ts達(dá)到均充時(shí)的電荷量,Q n是期看的儲(chǔ)存容量,取Q tar=Q n,即(2)、(3)相等。通過相應(yīng)換算,得到占空比 的計(jì)算公式:
(4)
這里的函數(shù)f N只是一個(gè)示意函數(shù),表示D n和D 2...D 3存在一定關(guān)系。
3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
為了驗(yàn)證本文的均衡充電方法,以兩節(jié)單體電池組成的蓄電池組為例進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和分析,主要驗(yàn)證旁路中開關(guān)管對(duì)電壓的調(diào)節(jié)作用??刂屏鞒桃妶D4。

圖4 控制流程
由于沒有現(xiàn)成的蓄電池,需用替換電池來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。充電過程中蓄電池內(nèi)阻和端電壓都在不斷變化,并且充電過程中電池蓄積能量,根據(jù)對(duì)蓄電池的物理性質(zhì)的分析和相關(guān)資料,采用“電阻串聯(lián)電容”來替換單體蓄電池來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
本實(shí)驗(yàn)中,選用兩個(gè)小功率NPN管C1815(Q1、Q2)來替換開關(guān)管,用89C51芯片的P1.0和P1.1腳控制Q1、Q2的開關(guān)。同時(shí),蓄電池的端電壓V1和V2由差動(dòng)放大電路采集,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換送到CPU。在整個(gè)過程中,電壓每20ms采樣一次,每隔1s上傳上位機(jī)并保存并自動(dòng)繪制曲線。圖5為試驗(yàn)電路圖。

圖5 實(shí)驗(yàn)電路原理圖
圖6為根據(jù)采樣數(shù)值繪制的曲線。
圖6 充電過程中蓄電池端電壓曲線
實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,充電開始時(shí)電壓相差為1.98V ,在經(jīng)過充電140s后,電壓相差值約為0.2V;在均充過程中,電池電壓有趨向*的趨勢(shì)。均充方法能根據(jù)單體電池的差異,縮短蓄電池組之間的不*性,使蓄電池組的整體性能得到進(jìn)步,壽命延長(zhǎng)。
同時(shí),從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,該方法也有效果不理想的地方,那就是兩節(jié)電池端電壓差值較大。究其原因,一是本實(shí)驗(yàn)中用“電阻串聯(lián)電容”來替換蓄電池,這和真實(shí)的蓄電池存在差別,無法達(dá)到理想的模擬狀態(tài);二是本實(shí)驗(yàn)主要是檢驗(yàn)開關(guān)管的開關(guān)對(duì)電壓的均衡影響,在很多環(huán)節(jié)上進(jìn)行了簡(jiǎn)化處理,忽略了一些次要因素,而這些因素也對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果有一定的影響。
但總的來說,本實(shí)驗(yàn)達(dá)到了預(yù)定的目的,證實(shí)了無損均充法的可行性。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)











