一种用于机电伺服系统的组合电源

    公开(公告)号:CN104638278A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510089984.X

    申请日:2015-02-27

    Abstract: 本发明提供一种用于机电伺服系统的组合电源,属于机电领域,该组合电源包括:第一热电池、第二热电池、第一二极管和第二二极管;所述第一热电池的正极输出端与所述第一二极管的正极连接,所述第一二极管的负极与所述第二热电池的正极连接形成所述用于机电伺服系统的组合电源的正极输出端;所述第二热电池的负极与所述第一热电池的负极连接形成所述用于机电伺服系统的组合电源的负极输出端;所述第二二极管同向并联于所述第一二极管的两端。本发明提供的该组合电源能够长时间工作,且功率高、容量大、可靠性高,且体积小。

    高倍率脉冲放电锌银电池电极复合材料

    公开(公告)号:CN103531757A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210231180.5

    申请日:2012-07-04

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/38 H01M4/583

    Abstract: 本发明涉及电极复合材料技术领域,具体公开了一种高倍率脉冲放电锌银电池电极复合材料。该复合材料中,正极材料由石墨烯和活性银粉组成,其重量配比为:石墨烯1~3份,活性银粉97~99份;负极材料包括电解锌粉、碱性超级电容器用碳材料、导电剂和粘结剂,其重量配比为:电解锌粉91~95份,碱性超级电容器用碳材料1~3份,导电剂0.5~2份,粘结剂2~5份。该复合材料具有较大的表面积和较小的视密度,具有较高的电化学活性,满足高倍率脉冲放电之高能电源的使用要求,适合高比功率、高比能量、可大电流脉冲放电的轻质小型化能源系统要求;结合超级电容器与锌银电池电极材料的优势,具有良好的大电流脉冲放电,且并不损害原本作为锌银电池电极材料性能。

    一种锂离子电池组的并联控制装置

    公开(公告)号:CN113629796B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202110712054.0

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池组的并联控制装置,包括第一电池组监测模块、第二电池组监测模块、主控制模块、闭环反馈模块和功率开关模块;第一电池组监测模块用于采样第一电池组的总压,传输至主控制模块;第二电池组监测模块用于采样第二电池组的总压传输至主控制模块;主控制模块比较第一电池组和第二电池组的总压,发送基准电压指令至闭环反馈模块;闭环反馈模块调节输出给功率开关模块的电压;功率开关模块根据闭环反馈模块输出的电压,调节第一电池组与第二电池组之间的充电电流。本发明提高了电池组间充放电的效率,可以有效减少由于闭合并联开关后产生的脉冲电流对电池组的损害,增加电池组的使用寿命。

    一种电磁泵驱动液态金属循环传热性能测试装置

    公开(公告)号:CN103091355B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201110333622.2

    申请日:2011-10-28

    Abstract: 本发明属于传热性能测量技术,具体涉及一种电磁泵驱动液态金属循环传热性能测试装置。目的是验证和测评电磁泵驱动液态金属传热系统的传热及传热控制性能。它包括:电磁泵、可控电加热器、载荷散热器、注-排液装置、膨胀补偿装置、测量传感器、管路,管路实现上述各个部件的串联,各部件中均含中空流道使液态金属流通;液态金属流动的顺序为:经注-排液及膨胀补偿装置注入整个测试装置,然后经过管路流动到可控电加热器,经过可控电加热器加热后流至载荷散热器,然后经过电磁泵回到注-排液装置。本发明的优点是能够实现液态金属的加热、循环、温度压力检测,并能够补偿液态金属的热胀冷缩,自动对液态金属中的气体进行排出,解决了电磁泵驱动液态金属循环传热的性能测试问题。

    一种抑制桥臂串扰的驱动电路
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119276098A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411268896.1

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提出一种抑制桥臂串扰的驱动电路,包括:全桥PWM控制器和两个单桥臂驱动电路,即第一桥臂串扰抑制驱动电路和第二桥臂串扰抑制驱动电路。第一桥臂串扰抑制驱动电路第一桥臂串扰抑制驱动电路包括单桥臂驱动电路、单桥臂磁隔离高频信号变送器、尖峰消减地弹抑制电路、振荡抑制泄放钳位电路、高频开关器件上管(QM1)、高频开关器件下管(QM2);第二桥臂串扰抑制驱动电路的结构与第一桥臂串扰抑制驱动电路相同,均包括上管驱动和下管驱动两部分,构成共四路开关管驱动电路。本发明驱动电路能够实现正向驱动脉冲尖峰消减,反向地弹电压振荡抑制。

    一种锂离子电池组的并联控制装置

    公开(公告)号:CN113629796A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110712054.0

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池组的并联控制装置,包括第一电池组监测模块、第二电池组监测模块、主控制模块、闭环反馈模块和功率开关模块;第一电池组监测模块用于采样第一电池组的总压,传输至主控制模块;第二电池组监测模块用于采样第二电池组的总压传输至主控制模块;主控制模块比较第一电池组和第二电池组的总压,发送基准电压指令至闭环反馈模块;闭环反馈模块调节输出给功率开关模块的电压;功率开关模块根据闭环反馈模块输出的电压,调节第一电池组与第二电池组之间的充电电流。本发明提高了电池组间充放电的效率,可以有效减少由于闭合并联开关后产生的脉冲电流对电池组的损害,增加电池组的使用寿命。

    一种检测高压热电池可承受反灌能量的装置

    公开(公告)号:CN104635168B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510089998.1

    申请日:2015-02-27

    Abstract: 本发明提供一种检测高压热电池可承受反灌能量的装置,涉及高压热电池领域,用于解决目前还缺少一种试验装置,来检测验证高压热电池能否承受机电伺服用电过程中产生的再生能量的问题,该装置包括充电电路,包括电容器组;加载电路,包括待测试的高压热电池;所述充电电路为其内的电容器组充电至预设值,并将充电至预设值的所述电容器组作为反灌的电压源加载至所述加载电路中的高压热电池两端;所述加载电路用于在所述电容器组为所述待测试的高压热电池加载反灌的电压源时,对所述待测试的高压热电池进行反灌能量测试。上述方案中,解决了大功率机电伺服系统再生能量的检测,同时具有通用性,其结构简单,使用方便,实用性较强。

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