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应用领域
循环使用
可携式电视、录放影机、收音机等家电用品
电动工具、割草机、吸尘器等工业设备
电动脚踏车、电动机车等传动系统
摄影及不定点设备使用器材
可携式个人电脑、文字处理机、可携式终端机、手提式计测器等即时供电器材
各种电动玩具等安全性产品
照明、保全、防火等紧急用电设备
浮充使用
通信及电力机器
紧急照明器材
防火、保全系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
机械人及控制机器等设备
UPS不断电电源
变、发电所之紧急电源系统
太阳能变电使用
街灯、时钟、马达等电力拉线不符经济效益之电源供应处
手提式电源
小城市之电源光伏系统用储能VRLA蓄电池的设计实践
文章对电力系统中普遍使用的阀控式密封铅酸蓄电池充电控制进行了分析,根据蓄电池充电特性,运用重心法反模糊化计算方法,利用专家知识组织模糊控制规则,提出了蓄电池新型充电模式。有利于实现蓄电池充电智能控制,提高蓄电池的使用寿命。
[关键词]蓄电池、智能化、模糊化、充电控制
1 引言
电力系统中变电站直流系统已普遍采用阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA)、高频开关电源充电装置。充电装置性能的好坏、智能化水平的高低,对蓄电池的运行及使用寿命有着关重要的影响[1]。对VRLA的“均衡充电”,文献[2]、 [6]、 [7]提出恒压式、恒流式均充方法,很显然,容易造成对VRLA的欠充或过充;文献 [3]、[4]、 [5]、[9]提出了阶段式恒流、恒压减流及限流充电等方案,达到了一定的充电控制水平,但模型结构比较粗糙。由于环境温度、放电深度、负荷的瞬变对蓄电池充电的影响,加上蓄电池充电特性的非线性,对该被控制过程的对象建立精确的数学模型一般是很困难的[10]。
笔者在对大量现场运行设备的了解总结基础上,着重运用积累的现场经验和专家知识,提出了蓄电池“均衡充电”控制的基本模糊模型。
2 充电过程及特性
蓄电池的充电过程如图1所示。主要通过监控模块实现对充电模块(开关管脉宽)调节,达到对输出电压和电流的控制;当然,蓄电池随充电过程的进行即容量的增加和端电压的升高使得电池充电电流会发生变化。典型的蓄电池充电特性曲线如图2所示。