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铅酸蓄电池的充放电均衡方法 总被引:1,自引:0,他引:1
从铅酸蓄电池的常用充电方法出发,分析了蓄电池组充放电过程的不均衡现象及其产生的原因,并简要介绍了目前常用的铅酸蓄电池的充放电均衡方法及其电路原理. 相似文献
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极板硫化、自行放电和活性物质脱落是影响铅酸蓄电池寿命的主要原因。因此,有必要全面阐述该类蓄电池常见故障的现象,详细分析其产生故障的原因,并结合实际重点介绍其预防措施和处理方法。 相似文献
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电动汽车动力蓄电池快速充电关键技术探究 总被引:2,自引:0,他引:2
以动力蓄电池为能源的电动汽车被认为是21世纪的绿色工程,而快速充电技术是电动汽车推广的一个关键;本文深入分析了铅酸蓄电池的微观与宏观充电特性,在一个蓄电池的四阶动态模型的基础上。提出了一种能够按马斯定律对蓄电池快速无伤害充电的智能充电算法,并提出了模型的动态修正和充电电流在线实时调整的方法。 相似文献
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铅酸蓄电池是常规潜艇水下航行的核心动力,为优化动力系统工作性能,需要建立放电模型.但铅酸蓄电池内部是十分复杂的电化学反应,随机性较大,蓄电池性能受各种不确定性因素影响,蓄电池模型具有明显的非线性特征,并且随着蓄电池充放电周期的增加,蓄电池的性能也发生较大的变化.文中在研究蓄电池放电特点的基础上,考虑蓄电池建模的各种方法,采用前馈神经网络方法,建立了可以模拟蓄电池非线性和时变性的模型.检验结果表明,该模型能够较好地反映蓄电池的特性. 相似文献
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铅酸蓄电池是常规潜艇水下航行的核心动力,为优化动力系统工作性能,需要建立放电模型.在分析蓄电池放电特点的基础上,提出了建模需要解决的若干问题和神经网络的方法.基于前馈神经网络,模拟了任意放电率下的恒流放电规律.利用插值法、积分和坐标变换等方法,得到了蓄电池恒功率放电模型,解决了端电压、放电电流变化规律、放电起始点和放电率计算等同题.潜艇续航力核算表明所建立的放电模型可行。 相似文献
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蔡祖元 《上海铁道大学学报》1996,17(1):99-103
提出用脉冲波带放电环节的充电方式,减轻电池在充电过程中的极化程度,在恒定电压的条件下增大充电电流,实现小型密封铅酸蓄电池的快速充电。 相似文献
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《大连交通大学学报》2017,(3)
提出了一种新的电池寿命预测模型,即基于最小二乘支持向量机的电池寿命预测.首先阐述了最小二乘支持向量机的主要思想和基本算法,然后建立寿命预测模型,并利用此预测模型对实验数据进行了比较验证.验证结果表明,该模型在阀控式铅酸蓄电池寿命预测中具有很好的实用性,预测值与实测值能够保持很好的一致性.因此,基于最小二乘支持向量机的阀控式铅酸蓄电池寿命预测方法是切实可行的. 相似文献
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为了利用电池内阻对电动汽车蓄电池健康状况进行判断和续驶里程进行计算,提出了两种蓄电池内阻在线检测脉冲控制法。采用光耦和变压器将检测电路和蓄电池隔离,微控制器输出脉冲串经过光耦控制蓄电池产生恒定电流信号,该信号在电池内阻上引起的电压信号通过变压器回传给微控制器,微控制器根据电流、电压和两者之间的相位差(脉冲控制法一)或者电压的变化量(脉冲控制法二)计算电池内阻。计算结果表明:利用脉冲控制法一和脉冲控制法二计算的12V铅酸电池内阻的误差分别在13%和11%左右,误差较小,因此,两种脉冲控制法适于电动汽车串联电池组的在线内阻检测。 相似文献
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机动车上蓄电池用的恒温加热保温箱 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了一种机车上蓄电池用的恒温加热保温箱,其加热源采用PTC恒温加热元件,它能对该箱进行了恒温加热,以保证蓄电池的容量,内电阻都不会发生改变,这样就保证了蓄电池的输出功率,从而提高了发动机低温起动性能。 相似文献
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车用蓄电池在使用中常出现极板弯曲、断裂、自放电、活性物质脱落、反极、硫化及短路等故障。造成蓄电池故障原因很多,大体可分为生产制造和使用不当两大方面。生产制造方面的原因,主要是原材料质量不好(含铁、铜量过高),工艺粗糙,极性装反造成极柱标错。 相似文献
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通过免维护蓄电池与普通蓄电池结构的对比 ,阐述了免维护蓄电池的使用性能及维护保养的相关事项 相似文献
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探讨将蓄电池充电、快速充电、逆变放电及蓄电池故障诊断功能集为一体的结构方案,重点阐述对微机系统的总体构思,变结构的数字控制算法,有源逆变放电以及快速充电的机理。实验结果表明,采用多微机控制技术,在一套功率变流装置实现蓄电池充,放电等多种功能是可行,有效的。 相似文献
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介绍了汽车蓄电池主要用途、基本结构和工作特性,通过对蓄电池使用维护中遇到的实际问题的分析,介绍了延长蓄电池使用寿命的一些措施。 相似文献
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蓄电池用碱性电解液中氯离子的电位法测定王浩波,刘恒明,王骏(应用化学系)关键词:碱性蓄电池;电解质;氯离子;电位测定中图分类号:O657.15目前,我国电力机车普遍采用的是GN-100型碱性蓄电池,内充近5mol/L的KOH做为电解质。其中的杂质Cl... 相似文献
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一台汽车从预热、点火、照明、喇叭、起动,直至完成一天的运输生产任务,需要消耗很大的电量。这台汽车所需要的电源有两个,一是汽车自身装备的发电机发出的电;二是自身装备的蓄电池所储存的电,而车辆开始起动还是需要蓄电池供给和输出大量的电。 相似文献