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正蓄电池在日常的生活中得到广泛的使用,如手机、电动车等,对延长蓄电池的使用寿命的研究,有着非常现实的意义,估计蓄电池当前的生育能量一般是通过蓄电池荷载状态来进行,由于蓄电池存在非线性特征,所以研究蓄电池SOC一直是一个热点话题,本文主要分析滤波技术在蓄电池SOC估计的应用。蓄电池模型建立蓄电池目前在生活中得到广泛使用,目前针对蓄电池的SOC估计常采用的方法包括电流积分法、阻抗谱分析法和开路电压法,电流积分法是最简单的方法,但是受到 相似文献
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主要介绍了铅酸蓄电池发展现状,应用领域以及铅酸蓄电池的回收利用分析和铅酸蓄电池回收法规、政策描述。文中比较了国内外铅酸蓄电池的回收状况,回收政策,针对目前我国铅酸蓄电池回收状况提出改进建议和铅酸蓄电池回收策略。 相似文献
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为新能源汽车产业发展正名 总被引:1,自引:0,他引:1
虽然锂离子蓄电池仍处于快速发展阶段,性能需大幅提高,并仍将快速提高;蓄电池关键材料、关键技术和产品研究需要重点持续支持;但是,当前的主要问题是蓄电池成组技术严重落后于蓄电池的产业发展。当前的首要技术关键和技术瓶颈是蓄电池成组应用技术、成组技术。若仍坚持“蓄电池”是当前的技术瓶颈,将“蓄电池”作为技术瓶颈的主攻方向,则无助于蓄电池问题的有效解决。 相似文献
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本文提出一种UPS蓄电池组智能充放电设备的设计方案,用于对蓄电池组日常巡检并进行周期性维护,同时达到能发现问题蓄电池,更科学地对蓄电池组深度放电及充电的目的,从而延长蓄电池的使用寿命。 相似文献
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铅酸蓄电池用作大功率内燃设备启动电源,常因蓄电池容量降低导致蓄电池过放电,大大降低蓄电池的使用寿命.利用蓄电池电压采集电路采集的电压信号来确定蓄电池剩余容量多少,当发现蓄电池剩余容量低于警戒线时,放电保护电路会发出警报,通知操作人员尽快为蓄电池充电;当操作人员30秒内没有关断供电主电路,保护电路会自动切断主电路,避免因误操作导致蓄电池过放电,进而延长电池寿命.在蓄电池容量恢复正常后,保护电路会自动打开供电线路. 相似文献
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理解和掌握蓄电池的充放电原理,对于正确使用蓄电池及时发现损坏电池,避免事故的发生,保证蓄电池的正常、可靠运行具有重要的意义。本文对蓄电池进行了一些说明,着重分析、介绍蓄电池的充放电,最后提出变电所蓄电池日常电压监测的重要性。 相似文献
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光伏电站中蓄电池的维护 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了蓄电池在光伏电站中的工作原理,分析了影响蓄电池运行寿命的原因,简要地总结了蓄电池日常维护的要点,给光伏电站中蓄电池的维护提供了借鉴。 相似文献
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阀控蓄电池的设计寿命一般大于5年,最长可以达到20年以上,但是由于其结构特点,阀控蓄电池的效率和寿命比传统的防酸隔爆蓄电池更容易受环境的变化、使用条件等因素的影响。通过对电力行业阀控蓄电池近10年的统计表明,阀控蓄电池的实际使用寿命为4~8年,远低于其10~20年的设计使用寿命。因此如何从阀控蓄电池的原理出发,论述各种影响蓄电池容量和寿命的因素,以便可以对蓄电池进行更好地维护,延长其使用寿命,降低因蓄电池下降给电力行业所带来的安全风险。因为对的阀控蓄电池特性和阀控密封结构的不了解,虽然它在一定程度上减少了维护的工作量,但其比防酸隔爆蓄电池在可靠性上有所下降,它更容易受环境的变化、使用条件等因素的影响。过充、过放、渗液、环境温度过高、浮充电压过高等因素对阀控蓄电池的有着更多的影响。 相似文献
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本文主要介绍了汽车蓄电池的基本作用。蓄电池的分类,日常检查与维护注意事项。蓄电池充电时的注意事项。日常用车中三种最常见会伤害蓄电池的用车习惯。 相似文献
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蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,在交流失电的事故状态下,蓄电池应作为变电站的备用能源。这种电源广泛应用于各变电站中。目前公司直流电源所带的蓄电池大多是阀控式密封铅酸蓄电池,因此加强对铅酸蓄电池的维护管理,改善其使用状况,从而有效地延长蓄电池的使用寿命,具有非常重要的意义。本文对铅酸蓄电池的性能指标、运行维护作一介绍,并将这一新技术广泛地应用于本公司电力系统,以确保系统可靠稳定的运行。 相似文献
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分析了智能温控节能系统的相变材料、工作原理、控制流程和节能效果,通过相变储能材料与微电脑控制系统的结合,实现热能存储和转移,保障基站蓄电池工作温度处于最佳范围,从而减少空调运行时间,降低电能消耗,达到节能减排、优化环境的目的。 相似文献
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介绍了一种用STM32单片机为主控芯片,实现船用电池组管理系统的设计方案,给出了系统的工作原理、硬件设计和软件设计方案。该控制系统以逆变器和均衡电路为核心,实现正弦交流电输出,延长电池组的供电时间和电池的寿命。 相似文献
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针对电池控制系统中控制对象的多样性,并要求较高的实时性与可靠性,设计出一套应用单片机监控的船舶电池充电系统。通过系统实际的开发和应用,证明了该方法具有很多优点,给出了该系统软、硬件设计的步骤,并结合试验进行了相关的验证。 相似文献
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煤矿井下直流电源能够保证在电网停电后快速转换到应急电源,保障各种应急、生产及通讯等设备的正常运转。该方案主要包括:10kVA主变压器、蓄电池管理系统、蓄电池组、逆变器、切换装置、控制系统等部分。煤矿井下其他设备电源与地面应急结合起来,可以有效地把煤矿停电引起的生产、瓦斯超限事故降低到最低点。煤矿井下供电三输出智能直流控制系统的实施,大大提高了煤矿的安全系数,有效保障了煤矿生命财产安全以及煤矿的正常生产秩序。 相似文献