ups电源快速放电的方式|ups电源制造厂|

来源:UPS电源 发布时间:29/04/2022 浏览次数:
ups电源快速放电的方式|实现其大电流放电过程的电压变化描述。在ups电源循环充放电过程中,实时检测各单体电压并记录,以获得内部各单体的电压变化规律。在组内各单体电压变化规律基础上,一方面,同步监测各单体的工作状态并采取安全保护措施;另一方面,为ups电源内的单体间平衡状态评价提供原始数据,通过平衡状态评价分析并用于SOC估算的修正环节,提高ups电源SOC估算的精度和可靠性。在ups电源充放电实验过程中,由于单体间一致性差异的影响,各单体转入恒压补充电阶段的时间,以及充电停止的时间不同。针对ups电源单体间平衡状态评价问题,研究单体间平衡状态可靠数值化描述方法,构建单体间平衡状态评价模块,并结合修正算法,设计剔除由单体间差异影响所引起的ups电源SOC估算误差。ups电源快速放电的方式|ups电源制造厂|2022.04.29.
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ups电源展开对充放电循环实验的研究。其中,充电(CCO.2C,A转CV4.15V)-搁置-放电(CC45A/1C,A)模式用于单个循环中。在适应性统计学理论以及信息理论最优评价的框架下,基于实验分析,研究电压、电流和温度等关键时变参数特征信息。在循环充放电过程中,由于单体电池间的一致性差异,其内部各单体进行恒流-恒压充电方式转换的时间也不尽相同,通过监测并记录各个单体在均衡充电过程中的电流变化情况,分析各单体进行充电模式转换及停止过程差异,获得ups电源内部单体电池的工作状态变化规律特性。在成组充放电过程中,其内部各单体的电压变化曲线如图10-6所示。在实验之前,预先的放电过程应用于ups电源中,并在25℃的室温环境下,静置1h以使其返回至常态,用于充放电循环测试中。
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ups电源在实验过程中,放电过程使用1.00C,A倍率大电流放电方法,进行CC串联放电维护。当整个ups电源电压低于21.00V或者某个单体电压低于3.00V时,放电过程将立即停止。在电池单体级联成组后,ups电源充电速率,与单个电池单体的充电速率相比,不仅具有一定程度的变慢特性,而且还具有更长的充电时间。在循环充放电实验过程中,测试结果被同步测量和存储于数据库中,通过实验过程随时间变化的参数记录,获得ups电源循环充放电特性,如图10-7所示。
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ups电源变化趋势,在充放电过程中与单个电池单体的变化趋势一致。在这三个阶段中,ups电源工作状态具有明显的一致性,包括充电、搁置和放电过程。在搁置阶段,单个电池电压总体不变,然而,ups电源电压却具有一定的上下波动,需要静置更长的时间。在充电过程中,电池组电压在一段较短的时间内变化迅速,在初始充电阶段,不稳定现象明显,进而变化缓慢。其中间电池放电电流倍率相对较小,在放电过程中,与单个电池单体相比,放电时间较长,并且使得放电过程的时间有一定延迟。实验结果表明,ups电源与单个电池单体相比,具有特殊的特性,并对充电、搁置和放电过程有影响。因此,ups电源运行特性与单个锂离子电池不同。
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ups电源在25℃室温条件下,静置4h,使得其温度和活跃程度返回至稳定状态。在这个过程中,监测电池组来获得变化过程中的电压和容量变化。ups电源工作特性经常导致电池过放电现象发生,过放电将对ups电源产生永久性的伤害。

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