一种串联化成分容检测设备的校准计量的方法及系统

    公开(公告)号:CN112731253B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110020337.9

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明涉及电池校准技术领域,具体涉及一种串联化成分容检测设备的校准计量的方法及系统。该系统包括:上位机、检测设备和工装组件,上位机、检测设备和工装组件呈间隔状设置,检测设备分别与上位机和工装组件电连接,工装组件与安装电池的针床电连接,所述的工装组件包括万用表、工装控制板、精密电压源和切换单元,万用表、工装控制板和精密电压源呈间隔状设置,万用表、工装控制板和精密电压源的一侧设置有切换单元,万用表、工装控制板、精密电压源和切换单元电连接成环状。该方法及系统具有简化控制逻辑、效率较高的优点,满足了电池生产检测设备校准计量的需要。

    一种锂离子电池化成的负压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112838281A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110020342.X

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池化成技术领域,具体涉及一种锂离子电池化成的负压控制方法及系统。该方法包括:工控机控制负压减压阀对针床负压回路进行抽真空;对针床负压回路的真空度进行调节;停机运行并对针床负压回路进行破真空;停机后通过高正压对针床负压回路进行管路吹扫。该负压控制方法及系统具有控制稳定、易于调节和破真空平稳的优点,在抽真空时通过第一电气比例阀与负压减压阀来产生负压,并利用电子压力表进行反馈,使得气压变化和控制较为稳定,在运行过程中,通过负压减压阀和第二电气比例阀即可对气压进行调节,解决了现有的负压控制系统存有的控制不稳定、不易调节和破真空不平稳的问题,满足了电池生产的需要。

    一种锂离子动力电池串联化成分容的恒压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112820962A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110020346.8

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明涉及电池化成分容技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池串联化成分容的恒压控制方法及系统。包括:启动设备,实时采集串联回路上所有的电池信息;通过电池信息获得控制参数,代入稳压算法来使电池进行恒压控制;根据电池化成、分容工艺的需要选择合适的恒压控制策略;当任意电池的电压达到设定电压,即逐步减小回路的电流;当回路的电流达到任意电池的截止电流,则使该电池退出回路;剩余电池按照恒压控制策略依次退出回路,直至所有电池退出。该恒压控制的方法具有简化控制逻辑、电流一致、可靠性高的优点,用一个充放电电源即可进行控制工作,满足了电池生产中化成、分容工序的需要。

    多串及变串数电池下电参数检测方法

    公开(公告)号:CN112114267A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011006029.2

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及动力电池技术领域,具体涉及多串及变串数电池下电参数检测方法。包括:主控制器、电压采集模块、连接组件和化成模块,主控制器的一侧设置有两个以上的电压采集模块,电压采集模块之间以菊花链的形式电连接,首个电压采集模块通过通用异步收发器接口与主控制器电连接,相邻的电压采集模块之间并联连接有两个连接组件,电压采集模块上分别电连接有化成模块。该电压采集的方法及装置具有外围电路简洁、成本较低和采集精度高的优点,利用电压采集模块来进行电压采集,以便在达到额定电压时将电池从回路上断开,解决了现有的电压采集装置存有的外围电路复杂、成本较高和采集精度较低的技术缺陷,满足了电池化成的需要。

    同步发电机励磁调节器余度技术切换方法

    公开(公告)号:CN106406183B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201610998111.5

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开一种同步发电机励磁调节器余度技术切换方法,励磁调节器采用三通道或双通道并联结构的余度技术,并由FPGA控制器和光电耦合器组成专用隔离的通道切换逻辑电路,FPGA控制器依据通道切换逻辑信号控制通道切换逻辑电路的运行,通道切换逻辑信号的传输采用周期性方波信号,FPGA控制器作为方波信号的发生器和接收器,可以并行处理多路信号量,通过监测切换逻辑电路,可以及时发现切换逻辑电路故障并报警;励磁调节器依据装置故障对电网系统和机组安全运行的影响程度,设定不同状态优先级等级;通道切换逻辑依据状态优先级进行,优先级高的通道取得控制权,最大限度的保证励磁系统的安全运行,提高励磁系统的可靠性和可用性。

    同步发电机励磁调节器控制程序的二次开发方法

    公开(公告)号:CN105278445A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510749628.6

    申请日:2015-11-05

    CPC classification number: G05B19/056 G05B2219/13165

    Abstract: 本发明公开了一种同步发电机励磁调节器控制程序集成嵌入式语言的二次开发方法,它包括:1)采用lua脚本语言编译嵌入式脚本程序;2)根据使用的操作系统和编译器修改脚本程序的运行环境程序,以将脚本程序的运行环境以程序库的方式链入到宿主程序中,宿主程序为励磁调节器C语言控制程序;3)编写从宿主程序调用脚本程序的接口函数,以及从脚本程序访问宿主程序的接口函数;4)初始化脚本程序的运行环境和运行状态,在宿主程序中完成从宿主程序调用脚本程序的接口函数的注册,以便于宿主程序通过调用脚本程序的接口函数实现读入、编译和执行脚本程序。

    一种励磁系统控制程序的更新方法

    公开(公告)号:CN113721956B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110989777.5

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种励磁系统控制程序的更新方法,包括:获取励磁系统的控制程序文件,经过加密算法计算后获取相应的特征数据;将特征数据与控制程序文件结组合后,形成加密信息;启动更新程序,向更新程序载入加密信息;在更新程序中提取加密信息中的特征数据,验证控制程序文件的完整性;基于验证结果判断控制程序文件是否完整;若是,则将程序控制文件更新至励磁系统;若否,则重复执行加密信息的载入以及验证。本发明通过对励磁系统的控制程序的更新文件进行加密,以提高更新时采用的控制程序文件的完整性易于验证,从而提高励磁系统的稳定性和安全性。

Patent Agency Ranking