一种交直流混合激励条件下结构件损耗测量方法

    公开(公告)号:CN112305317B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011259227.X

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种交直流混合激励条件下结构件损耗测量方法,属于电力变压器电磁测量技术领域。技术方案是:负载工况下,通过给两个励磁线圈组施加不同类型的激励条件可直接测量得到负载总损耗Pload;在空载工况下,分两次分别给两个励磁线圈组同时施加负载工况下的两种激励条件,两次测量过程中,总是以和负载工况时激励条件相同的励磁线圈组为测量对象,以另一个励磁线圈组为补偿线圈。两次测量得到的两种激励条件下的两个励磁线圈组空载损耗相加,得到空载总损耗Pnoload;将负载总损耗Pload减去空载总损耗Pnoload,最终得到导磁构件损耗P。本发明可以在较低的电源功能及性能要求下得到更准确的损耗测量结果。

    一种激光电源装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119905893A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411319364.6

    申请日:2024-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种激光电源装置。该发明涉及激光电源装置技术领域;该发明中浪涌吸收电路采用放电管和压敏电阻串联使用,放电管和压敏电阻均串联在电路线缆上,放电管和压敏电阻的两端均设置有电极针脚,电极针脚设置为弧形结构,本发明中将电极针脚设置为弧形结构,且电极针脚具有一定弹性变形的能力,当电极针脚在受到过电流引起的高温时也能够具有一定弹性变形的伸缩适应,避免电极针脚直接断开或者接触不良,保证了激光器的正常使用,本发明由于电极针脚受热时变形通常是拉长变形,因此,还增加了电极针脚与空气接触的面积,来增加散热能力,减少过电流产生的热量影响。

    一种蓄电池智能充放电控制器及其充放电控制方法

    公开(公告)号:CN114844142A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210317237.7

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明提出一种蓄电池智能充放电控制器和充放电控制方法,所述充放电控制器包括:微处理器芯片、电源模块、多个电压检测模块、多个电流检测模块、液晶显示模块、按键控制模块、充电驱动电路模块、MOSFET开关模块;微处理器通过电压检测模块、电流检测模块对待充电蓄电池的充电电压电流进行检测采集,微处理器根据采集的待电蓄电池的充电电压、充电电流的数值,按照位处理器内部存储的预设程序输出控制信号,调节充电驱动电路模块的输出,以控制蓄电池的充电;所述电源模块对外部输入的电源进行整流滤波,滤波输出的直流电压与电流给蓄电池提供充电电源,所述电源模块还给所述充放电控制器的其他电路模块提供工作电压。

    一种高频调制稳流电路的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111064361A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911341832.9

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种高频调制稳流电路的控制方法及装置,属于电力电子电源控制技术领域。本发明的技术方案是:采用闭环控制,主控制器通过电流采样电路与输出负载连接,主控制器通过选路控制电路将设置电流信号输入电压比较器,电压比较器通过采样电路的输出信号控制MOS管三的通断,实现实际电流的控制;主控制器输出PWM信号控制MOS管一及MOS管二,控制输出电压;并可以通过输出调制信号控制MOS管三,实现调制输出。本发明通过硬件控制策略,采用电压比较器控制MOS管的门极电压,来实现MOS管对电流的精准快速控制;并通过PID控制使实际输出电压与实际电流相匹配,降低电路功耗;实现了电源系统的输出迅速,控制精确。

    一种充放电控制器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119944886A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411956403.3

    申请日:2024-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种充放电控制器。该充放电控制器涉及电力电子应用技术领域;该充放电控制器包括设置于太阳能电池板的前级检测电路、Boost电路、后级检测电路、控制开关及检测电路;系统上电运行初始程序后,根据感光元件的判断选择运行程序。在MPPT阶段中,控制器通过调节开关管Q的占空比D,使铅酸蓄电池能够接受到光伏电池的最大输出功率为P。当充电电流大于过充终止电流时,选择以定电压的方式对蓄电池充电,同时继续检测蓄电池充电的电流。当充电电流低于额定电流的10%时,切换到浮充阶段,浮充阶段采用微高于蓄电池电压的恒压对蓄电池充电。

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