蓄电池充电方式通常有:①恒电压充电。充电电压恒定,充电电流随蓄电池电压上升而减小,直至为零。②恒电流充电。为防止气泡和酸雾,常用分阶段递降电流的恒流充电法。③恒电压恒电流充电。先恒流充电,当电压达到产生气泡时再恒压充电。④定出气率充电。先用大电流充电,待蓄电池出气率到某恒定值时,降低充电电流,使出气率稳定在较低数值。⑤恒温充电法。蓄电池温度升到某定值后,降低充电电流,使蓄电池温度保持在规定值。此外,50年代以后出现脉冲充电、放电和快速充电技术。其充电时间只需数十分钟(常规充电需数十小时)。快速充电电源除有充电电路,还有放电电路。各类充电电源除主电路外,都需有相应的检测和控制电路。

充电电源造价信息

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智能充电电源 Ls28V-16.5KW 查看价格 查看价格

13% 武汉雷升电子有限责任公司
充电源 品种:消防电源;规格:DC24V/7A 查看价格 查看价格

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江门市2011年11月信息价
辅助电源 AFN-FD10A 查看价格 查看价格

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江门市2011年12月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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充电 6个充电槽用于话筒充电|2个 3 查看价格 广州迪士普音响科技有限公司 广东   2022-09-29
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充电电源详细信息

供蓄电池充电用的整流装置。早期采用旋转式机组(交流电动机-直流发电机组)作充电电源,20世纪60年代以来逐渐由电力电子器件组成的充电电源取代。

蓄电池充电方式通常有以下 3种:①恒压充电方式。充电电压恒定,充电电流随蓄电池电压上升而减小,当充电电流为零时充电结束。②恒流充电方式。充电过程中电流保持恒定,在实际应用中,常采用分阶段恒流充电法,因充电后期,如充电电流仍保持充电开始时的电流值,则 会激起大量气泡和酸雾,蓄电池温度上升,导致电池极板损伤,容量降低。为此,充电后期要适当减小充电电流,即起始阶段充电电流大,后阶段充电电流小。③恒压恒流充电方式。具有恒压充电和恒流充电两种特性。在充电初期按恒流充电,当电压达到产生气泡时,再按恒压充电。充电电源常采用单相(或三相)半控整流电路或不控整流电路加接交流调压器的整流电路。在直流电路中用平波电抗器抑制直流电流脉动,防止电流断续。按充电方式不同都有相应的检测电路和自动控制或手动调节电路。用于固定蓄电池浮充电用的充电电源,一般采用恒压恒流充电方式,且要求具有下列特性:恒压控制精度高;直流输出电压能从蓄电池放电完毕时的低电压到平均充电电压范围内方便地调节;输出电压-电流特性应具有限制过流的下垂特性。

除以上常规充电法外,尚有以下两种充电方法:①定出气率充电法。充电过程初期,用大电流充电,当蓄电池的出气率达到某一恒定值时,气体检测元件发出控制信号,及时降低蓄电池的充电电流,从而使出气率稳定在较低数值。②恒温充电法。充电过程中,蓄电池温度将升高,当温度达到一定数值后,通过恒温器或热敏元件检测,并及时发出控制信号,进而降低充电电流,使蓄电池的温度保持在规定值。

脉冲充电、放电去极化快速充电法是50年代初期研究成功的快速充电技术。充电时间从常规充电法的数十小时缩短到数十分钟。此法的蓄电池的充放电电流波形如图所示。 快速充电电源除有充电电路外,尚有放电电路。放电电路可利用各种直流静止开关使蓄电池直接对R-L进行能耗放电;也可用有源逆变电路使蓄电池对交流电网馈电,同样起到放电效果。快速充电电源在充、放电主电路之外,还得有相应的检测以及程序控制触发电路。

充电电源充电方式常见问题

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充电电源充电方式文献

电力直流屏用智能充电电源的研制 电力直流屏用智能充电电源的研制

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为了实现电力直流屏的智能化控制,基于充电电源的智能化水平在系统中的重要性,充电电源采用模块化设计,本文提出的智能充电电源由电路拓扑为软开关全桥变换电路的充电电源模块和智能监控模块组成,并采用了智能电池管理方案。经试验验证由智能监控模块控制的充电电源具有效率高、体积小、使用简单、有利于延长蓄电池寿命等优点。

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电动汽车充电电源并联均流技术 电动汽车充电电源并联均流技术

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电动汽车充电电源目前主要是采用多个充电电源并联供电方式实现大功率输出。这里以电流控制模式的充电电源模块为研究对象,研究了电流控制模式的充电电源自动实现多模块并联均流的原理,并在LTC3722-1集成控制器仿真建模基础上实现了电流内环控制电压外环,指出了电动汽车充电电源采用电流控制模式实现多模块并联均流的优点及其可行性。

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高压脉冲电容器充电电源是以高压脉冲电容器作为中间储能环节的脉冲功率系统的重要组成部分。由于具有抗短路能力强、电磁干扰小等特点,串联谐振式拓扑结构是高压电容器充电电源应用最多的拓扑之一。本项申请围绕提高基于串联谐振变换器的高压电容器充电电源充电精度的主线,针对相关关键技术开展全面、深入、系统的研究,通过在电流断续模式下采取PFM软开关和PWM硬开关相结合的控制方式,并选取合理的控制算法,在同一台电容器充电电源中同时实现大功率快速充电和微小功率高精度充电保持功能;通过电路分析的方法,定量分析各种工况各种控制方式下高频高压变压器分布电容对充电电源性能的影响,全方位揭示和了解串联谐振电容器充电电源的特性;并探讨通过改进变压器绕制方式和控制激磁电感抑制高频变压器分布电容的新方法。通过本项研究,将为提高基于电容器储能的脉冲功率系统的精度,促进脉冲功率技术的更广泛应用提供有力支撑。

本项研究针对基于串联谐振变换器的高压脉冲电容器充电电源相关关键技术开展研究工作,围绕传统的电流断续型以及新型的电流连续型两种控制模式,开展了从机理层面到应用基础层面的一系列研究工作,取得的主要创新性成果如下: 1. 全面分析了电流断续型串联谐振高压电容器充电电源中的高频高压变压器寄生参数对电源输出特性的影响,分析表明随着充电电压的升高,串联谐振变换器将依次工作在双输出脉波模式、单输出脉波模式和零电流输出模式,推导得出了三种模式的边界条件,以及充电电流、谐振周期等随充电电压变化的规律,为充电电源的电路参数及控制方案设计提供了理论指导。 2. 针对传统的电流断续型串联谐振高压电容器充电电源谐振电流峰值过高,输出电流难以大幅提升的问题,提出了通过移相控制的方法使串联谐振高压电容器充电电源工作在过谐振、电流连续模式,分析了电路的工作特点,确定了适合于高压电容器充电的工作模式,从工作模式优选以及确保足够电压增益等多方面考虑,提出了相应的谐振参数设计方法。 3. 针对移相串联谐振变换器精确数学模型难以建立的情况,提出了采用模糊控制的方法对充电电流进行控制,设计了控制系统的参数,很好的实现了充电电流的恒流以及变指令控制。 4. 根据电流断续型串联谐振高压电容器充电电源的充电电压保持的要求,提出了PFM软开关与PWM硬开关相结合的充电保持控制方案,以及全程采用PFM软开关模式的间歇式充电保持控制方案,解决了大功率快速充电和微小功率充电保持的矛盾,两种方法各有优势,可以根据不同的应用要求灵活选取。 5. 对充电电源所处的强电磁环境进行了电磁兼容性分析和设计,重点研究了充电电源可能受到的磁场辐射干扰的情况,分析了屏蔽材料材质、屏蔽材料厚度、机箱开孔方式以及电路板放置方向与受到磁场辐射程度的关系,并提出了相应的抑制措施。 2100433B

1. 主要作为出差、旅游、长途乘车船、野外作业等环境的手机备用充电电源。

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