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公开(公告)号:CN113691103B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110837259.1
申请日:2021-07-23
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
发明人: 范雯萱
摘要: 本发明公开了一种岸电电源设备,其结构包括底座、主体、防护装置,主体底部连接有底座,主体顶部连接有防护装置,防护装置包括壳体、空腔、动力结构、第一遮挡结构、第二遮挡结构、第三遮挡结构、第四遮挡结构、导线块,壳体连接在主体顶部,壳体内部设有空腔,空腔中间安装有动力结构,空腔的四个边上依次安装有第一遮挡结构、第二遮挡结构、第三遮挡结构、第四遮挡结构,第一遮挡结构、第二遮挡结构、第三遮挡结构、第四遮挡结构分别与动力结构相连接,本发明的有益效果是:通过防护结构的设计,能够在雨天对电源设备进行遮挡保护,防止雨水对电源设备的壳体进行腐蚀,提高壳体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114156861A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111235585.1
申请日:2021-10-22
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
摘要: 本公开揭示了一种智能直流配电系统及方法,该系统包括与市电连接的直流母线,所述直流母线上电性连接有用于转换直流电压的转换器,所述转换器为DC/DC转换器且设置有多个,每个所述DC/DC转换器输出功率不同且均连接至一用于切换负载至不同的所述DC/DC转换器的交换电路,所述交换电路电性连接一功率检测单元及多个直流配电柜,每个所述直流配电柜分别连接多个直流负载;还包括一单片机,所述单片机分别与所述交换电路及多个所述功率检测单元电性连接,其配置为根据多个所述功率检测单元对应的所述直流配电柜的功率反馈值,控制所述交换电路对多个所述DC/DC转换器与所述直流配电柜分别进行对应连接。本发明提供的智能直流配电系统可以达到能源有效利用。
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公开(公告)号:CN111421053B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010337277.9
申请日:2020-05-22
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
发明人: 不公告发明人
IPC分类号: B21D35/00 , B21D28/14 , B21D22/02 , B21D37/10 , B21D43/02 , B21D43/05 , B21D43/16 , B21D43/12 , B21D45/06 , H01H11/00
摘要: 本发明涉及自动加工技术领域,具体是涉及一种双电源自动转换开关的电源切换杠杆自动加工设备,包括有板材上料机构、冲裁机构、滑道引导机构、第一步进传输机构、带式传输机、第二步进传输机构和冲压装置,板材上料机构沿径向设置在冲裁机构的工作端两侧,滑道引导机构顶端设置在冲裁机构工作端下料处,冲压装置设置在冲裁机构一侧,带式传输机设置在冲裁机构和冲压装置之间,第一步进传输机构两侧取料端分别位于滑道引导机构底端和带式传输机入料端一侧,第二步进传输机构两侧取料端分别位于带式传输机出料端和冲压装置工作端一侧,该装置能够全自动将板材加工成电源切换杠杆,工作效率高,节省人力。
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公开(公告)号:CN109802453B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201811404179.1
申请日:2018-11-23
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
发明人: 周静冰
摘要: 本发明公开了一种光伏电源的智能充电管理模块,包括太阳能光伏电池组、储能蓄电池和用电负载,太阳能光伏电池组与储能蓄电池之间通过充电控制电路连接,储能蓄电池与用电负载之间通过放电控制回路连接,充电控制电路和放电控制回路之间设有智能充放电管理模块,智能充放电管理模块包括中央处理单元、充电效率监控电路和耗电效率监控电路,充电时间监控电路和耗电效率监控电路均与中央处理单元的串口输入端连接,对应的中央处理单元输出端分别设有用于控制充电控制电路通断的第一控制开关,以及用于控制放电控制回路通断的第二控制开关;本方案可实时监控蓄电池的充电情况,防止过充电或者过放电对蓄电池造成损坏,延长蓄电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104836450B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201510268377.X
申请日:2015-05-18
申请人: 龚秋声
发明人: 龚秋声
摘要: 本发明属于交流斩波调压补偿式交流稳压电源,它由工频补偿变压器、滤波电容、滤波电感、双向电子开关S1~S4及其调节控制电路组成,4个双向电子开关连接成全桥交流斩波电路,双向电子开关由二极管和三极管或晶闸管组成,由S1主控、S2续流和S4换相或者S4主控、S3续流和S1换相组成1个同相输出的交流斩波电压,由S3主控、S4续流和S2换相,或者S2主控、S1续流和S3换相组成另1个反相输出的交流斩波电压,同相和反相交流斩波电压通过LC滤波后供给工频补偿变压器补偿交流电压的升降电压达到交流稳压。它与同一发明人发明的半桥交流斩波调压补偿交流稳压电源相比,用2个双向电子开关替代倒相工频自耦变压器,具有显著节能、节材、体积小和重量轻的优点。
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公开(公告)号:CN104183877B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410380438.7
申请日:2014-08-04
申请人: 李江波
IPC分类号: H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种蓄电池高频谐波脉冲振荡除硫方法和除硫仪。除硫仪包括输入电路、单片机、高频谐波振荡电路和与充电单元数量相同的电压检测电路,高频谐波振荡电路包括与充电单元数量相同的除硫输出电路,除硫输出电路的PWM控制信号输入端接单片机对应的PWM控制信号输出端;每个电压检测电路接一个充电单元,每个电压检测电路的输出端接单片机电压信号输入端。蓄电池除硫时,分别检测被除硫的蓄电池电压,判断在除硫前多个充电单元的电压是否平衡,如不平衡度超出设定的范围时,先对电压最低的充电单元除硫,当该充电单元与其他充电单元的电压接近时,再同时除硫。本发明在除硫过程中多个充电单元始终处于平衡状态,使除硫效果达到最佳。
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公开(公告)号:CN104836450A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510268377.X
申请日:2015-05-18
申请人: 龚秋声
发明人: 龚秋声
摘要: 本发明属于交流斩波调压补偿式交流稳压电源,它由工频补偿变压器、滤波电容、滤波电感、双向电子开关S1~S4及其调节控制电路组成,4个双向电子开关连接成全桥交流斩波电路,双向电子开关由二极管和三极管或晶闸管组成,由S1主控、S2续流和S4换相或者S4主控、S3续流和S1换相组成1个同相输出的交流斩波电压,由S3主控、S4续流和S2换相,或者S2主控、S1续流和S3换相组成另1个反相输出的交流斩波电压,同相和反相交流斩波电压通过LC滤波后供给工频补偿变压器补偿交流电压的升降电压达到交流稳压。它与同一发明人发明的半桥交流斩波调压补偿交流稳压电源相比,用2个双向电子开关替代倒相工频自耦变压器,具有显著节能、节材、体积小和重量轻的优点。
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公开(公告)号:CN104183877A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410380438.7
申请日:2014-08-04
申请人: 李江波
IPC分类号: H01M10/42
CPC分类号: H01M10/4242
摘要: 本发明公开了一种蓄电池高频谐波脉冲振荡除硫方法和除硫仪。除硫仪包括输入电路、单片机、高频谐波振荡电路和与充电单元数量相同的电压检测电路,高频谐波振荡电路包括与充电单元数量相同的除硫输出电路,除硫输出电路的PWM控制信号输入端接单片机对应的PWM控制信号输出端;每个电压检测电路接一个充电单元,每个电压检测电路的输出端接单片机电压信号输入端。蓄电池除硫时,分别检测被除硫的蓄电池电压,判断在除硫前多个充电单元的电压是否平衡,如不平衡度超出设定的范围时,先对电压最低的充电单元除硫,当该充电单元与其他充电单元的电压接近时,再同时除硫。本发明在除硫过程中多个充电单元始终处于平衡状态,使除硫效果达到最佳。
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公开(公告)号:CN118548997A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410732037.7
申请日:2024-06-06
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于铁锂电池设备的双向变换器温度监控报警装置,涉及电源转换技术领域,包括:互锁部;所述互锁部的内部设有安装部;所述安装部的顶部设有监控部;所述安装部的侧部设有散热部;通过将伸缩卡块滑动连接在固器底架上,方便通过伸缩调节伸缩卡块与固定底架之间的间距,使其无法进行上移处理,而通过撑架杆对安装板与交换器外壳之间的间距,而通过安装板对互锁竖架的顶部进行卡紧,使固器底架与安装板进行互锁处理,解决了通常直接固定在变换器的壳体上,并通过温感器对其温度进行监控处理,但因电动汽车所用的双向变换器通常安装在车体上,导致其易受到车体震动而使内部监控装置发生掉落,从而不易对内部进行监控处理的问题。
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公开(公告)号:CN118861557A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410882023.3
申请日:2024-07-03
申请人: 深圳安耐特电子有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F30/27 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及通信电源健康管理技术领域,具体为一种5G通信电源的健康管理方法及设备,方法包括实时获取5G通信电源的采集数据;对采集数据进行预处理,得到预处理数据;采用健康管理模型对预处理数据进行处理,以得到延长5G通信电源寿命的控制策略;根据控制策略调整5G通信电源的各设备和机房设备的控制方式。通过上述方法,本发明解决了5G通信电源健康管理不到位,致使5G通信电源系统无法安全稳定运行的问题,并能够健康管理5G通信电源,延长5G通信电源的使用寿命。
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