一种无接触旋转供电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107240962B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710494841.6

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种无接触旋转供电系统及其控制方法,属于供电系统技术领域,解决现有的旋转供电系统使用寿命短、可靠性差、环境适应能力差的问题。其包括直流源、逆变器、原边线圈、副边线圈、整流器、变换器、原边数据采集器、原边控制器和副边数据采集器;直流源、逆变器和原边线圈依次连接,副边线圈、整流器、变换器依次连接;原边数据采集器采集原边线圈电流,副边数据采集器采集整流器的输出电压;原边控制器对整流器的输出电压和预先设定的副边参考输出电压进行比较和比例积分微分控制,从而调节整流器的输出电压。上述无接触旋转供电系统可在旋转或静止情况下为负载提供安全、可靠、灵活的供电。

    一种交直流复用的电路
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106208641B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610830331.7

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种单相交直流复用输出电路,通过控制各开关的闭合与断开,所述电路等效为单相全桥逆变电路、单路双向DC‑DC电路,分别实现单相交流输出功能以及单相直流降压输出功能。还涉及一种三相交直流复用输出电路,通过控制各开关的闭合与断开,所述电路等效为三相桥式逆变电路、双向DC‑DC电路(三路、两路和单路),分别实现三相交流输出和直流降压输出的功能。此外,将各输出端子看做输入,所述电路可作为兼具有交流输入功能和直流输入升压的电源电路。本发明将交流、直流两种供电形式合二为一,减少电源体积和重量接近一半,成本减少接近一半,可实现高性价比的交直流输出和输入,对电源输出和输入具有很好的兼容性。

    一种桌面无线供电系统及供电控制方法

    公开(公告)号:CN107733095A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710876334.9

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种桌面无线供电系统及供电控制方法,供电系统包括发射装置、接收装置和开关控制系统;发射装置和开关控制系统嵌入在桌面下表面内,接收装置放置在桌面上,开关控制系统控制发射装置的开闭,发射装置和接收装置通过电磁感应实现无线供电。该桌面无线供电系统具有多套不同功率等级的原边电能发射装置,可以满足桌面常用负载的功率需求。

    一种用于电池和超级电容混合电源的大功率充放电电路

    公开(公告)号:CN105552993A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510956613.7

    申请日:2015-12-21

    Inventor: 赵坤 季金虎 蔡华

    CPC classification number: H02J7/0068 H02J7/345

    Abstract: 本发明公开了一种用于电池和超级电容混合电源的大功率充放电电路,包括:电池B1、滤波电感L1、滤波电感L2、绝缘栅双极晶体管V1、绝缘栅双极晶体管V2、绝缘栅双极晶体管V3、绝缘栅双极晶体管V4、滤波电容C1、平衡滤波电容C2、超级电容SC1和超级电容SC2,还包括:连接器X1和连接器X2。本发明的效果在于采用两组超级电容串联使得超级电容由原来的低压端变为高压端,在大功率充放电的情况下,滤波电感和绝缘栅双极晶体管的电流应力降低一倍,从而避免需要多组绝缘栅双极晶体管并联以和更大体积的滤波电感,使得这种充放电电路器件减少和体积减小,实现整个电路的轻量化,保证了可靠性。

    动力电池模型最优阶次确定方法及系统

    公开(公告)号:CN108037459B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201711193485.0

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种动力电池模型最优阶次确定方法及系统。确定方法包括如下步骤:获取动力电池在第k个采样时刻的端电压测量值Um,k;获取动力电池模型在第k个采样时刻的输出电压Ut,k;根据所述端电压测量值Um,k和所述输出电压Ut,k确定在第k个采样时刻各阶次动力电池模型的BIC考评值;将最小的BIC考评值所对应的阶次确定为动力电池模型在第k个采样时刻的最优阶次。本发明通过对BIC考评值的实时计算,实现了动力电池在多变应用工况条件下最优阶次的快速判定,保障了电池管理算法的实时性。本发明可根据实际情况对最优阶次进行调整,可实现动力电池模型最优阶次的准确选择,保障了电池管理算法的精度。

    动力电池模型在线参数的辨识方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN107817451B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711193497.3

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种动力电池模型在线参数的辨识方法、系统及存储介质。其中,辨识方法包括如下步骤:获取动力电池在第k个采样时刻的端电压测量值Um,k;获取动力电池模型在第k个采样时刻的输出电压Ut,k;根据所述端电压测量值Um,k和所述输出电压Ut,k的差值,并利用自适应参数辨识算法确定所述动力电池模型在第k个采样时刻的待辨识参数。本发明中的动力电池模型在线参数辨识方法,面向多阶次的动力电池模型,应用超稳定性理论,可以实现动力电池在多变应用工况下的模型参数稳定辨识,辨识得到的参数可以应用于动力电池的状态估计与优化控制算法,保障动力电池算法体系的稳定有效。

    一种RTC时钟电路
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106356987B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610835496.3

    申请日:2016-09-20

    Inventor: 季金虎 赵坤 蔡华

    Abstract: 本发明涉及一种RTC时钟电路,包括I2C总线、RTC芯片、主电源和备用电源;备用电源进一步包括超级电容C3、C4,超级电容电压平衡电阻R5、R7,充电限流电阻R4,防反二极管V1,稳压限流电阻R6和稳压管V2;超级电容C3的负极和超级电容C4的正极连接;超级电容电压平衡电阻R5和R7分别与超级电容C3和C4并联;稳压管V2阳极接地,阴极接到稳压限流电阻R6;稳压限流电阻R6与稳压管V2串联后整体与超级电容C4并联;防反二极管V1的阴极接到RTC芯片的VBAT管脚,防反二极管V1的阳极与充电限流电阻R4串联后接到主电源。解决了现有备用电源低温特性差、难以在宽温度范围内长期工作的问题。

    一种车载智能供电系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106976433B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710239392.0

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种车载智能供电系统,包括燃油发电机组、取力发电装置、交流并网控制器一、交流并网控制器二、蓄电池、充放电控制器、光伏发电装置、直流并网控制器、双向交直流变换器、智能监控系统、市电输入接口、交流输出接口、直流输出接口。本发明引入太阳能等可再生能源,实现部分能源自主供给,减少燃油消耗;把车载供电系统分成交流和直流网络,直流网络基于储能蓄电池形成,并采用双向交直流变换器实现交流和直流的双向能量流动,蓄电池作为能源后备,在其他发电装置故障时,实现快速切换不间断供电,确保了供电的高可靠性。

    一种用于UPS的锂电池组
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108711895A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810400191.9

    申请日:2018-04-28

    CPC classification number: H02J7/0024 H01M10/615 H01M10/623 H02J7/02

    Abstract: 本发明涉及一种用于UPS的锂电池组,属于UPS技术领域,解决了现有技术中锂电池组可靠性、维修性和保障性差的问题。本发明公开的用于UPS的锂电池组包括m×n个电池单元,其中,m表示行数,n表示列数,m,n≥2;每一列的m个电池单元依次并联,每一行的n个电池单元依次串联。每个电池单元的结构、功能和接口都相同,每个电池单元内部又包括依次串联的多个单体锂电池、隔离充电器、阻性加热装置。串联的锂电池分别与隔离充电器和阻性加热装置并联。阻性加热装置用于提升锂电池的低温工作性能,隔离充电器用于对锂电池进行充电。本发明采用了串并联方式结合模块化设计,提高了锂电池组的工作可靠性、维修性和保障性。

    一种交流电中直流分量的隔离检测电路

    公开(公告)号:CN107328978A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710474725.8

    申请日:2017-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种交流电中直流分量的隔离检测电路,包括:检测分量滤波及变送电路、隔离电路和差分放大电路;检测信号从检测分量滤波及变送电路的输入端接入,检测分量滤波及变送电路的输出端与隔离电路的输入端相连,隔离电路的输出端与差分放大电路的输入端相连,差分放大电路的输出端为检测信号的输出端;其中检测分量滤波及变送电路用于过滤交流分量,保留直流分量;隔离电路用于将直流分量的输出经分压、差分传输后进行隔离;差分放大电路用于对待测信号进行放大。本发明实施例的电路形式新颖,结构简单,成本低,可以满足大部分交流电中直流分量采样的需求,可以运用到各类电气设备中。

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