锂电池组的均衡控制系统设计

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随着人们环保意识的提高,锂电池以其优越的性能迅速出现在人们生活的方方面面,同时越来越广泛的应用对电池管理系统的要求也越来越高。由于生产工艺的限制及使用环境的影响,电池组中各单体电池的不一致性成为限制锂电池应用的关键因素,因此均衡控制成为电池管理系统研究的一个重点以及难点。本文针对主动均衡系统展开了深入的研究。首先本文分析了已经出现的各种均衡方式,设计了一种分层的均衡拓扑结构。底层基于Buck-Boost电路提出了一种改进的结构,增加了一个均衡桥臂,并且采用耦合电感作为能量转移器件,大大减小了电流的脉
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传统变电站中测控设备和一次设备是通过普通电缆线相连、基于模拟信号通信的,每测量一种信号就需要增加一条连线。为了增加信号传递的准确性,并减小连线的复杂度,智能电网从传感到通信过程全面采用全光数字化信号,光测控过程中测控设备和一次设备通过网络连接。然而网络连接方式会带来同步问题。智能电网中目前存在的同步技术有GPS、IRIG-B和串口同步方式,但是它们是基于专用数据线通信的,不能满足网络化和IP化的需
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随着物联网观念的出现和物联网产业的发展,不同生产设备之间的互联性要求标准也更加严格,实现系统网络化已经成为目前产业发展的必然之路。而近期刚刚涌现的无线传感技术——EnOcean技术凭借其质量高而功耗超低的核心科技优势,如能量采集转换、无线通讯等,被广泛应用于工业检测和楼宇控制建设等领域。反观国内现状,企业管理自觉逐步增强,节能需求也同步增加,因此,本文将区域电力信息管理作为研究对象,针对现有传统管
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2009年以来,有机-无机卤化钙钛矿太阳能电池经历了飞跃式的发展,从最初的3.8%光电转换效率到目前的22.1%。钙钛矿材料的最大优点是它的吸光系数很大,并且有优良的双极性载流子输运性质。理想情况下,空穴传输层只能传输空穴,致密层只能传输电子。当有光照射到钙钛矿太阳能电池的光阳极时,钙钛矿层作为光吸收层吸收光子,钙钛矿被激发,产生电子空穴对,电子向致密层方向传输,空穴向空穴传输层方向传输。基于电子
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随着可控电源行业的发展,PWM整流器因其效率高、能量可回馈利用等优点,已成为了“绿色电能变换技术”领域的研究热点。在电网实际运行过程中,因负载不对称等原因,电网时常处于不平衡状态;而现有的PWM整流器系统设计,大多是在平衡电网状态下进行的,导致系统性能降低,各种特征和非特征谐波会导致损耗增大,甚至烧坏电子设备。本文将在电网不平衡状态下,对PWM整流器的控制策略展开研究。首先,在理想电网状态下,对三
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