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扬州尚迪太阳能照明有限公司
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519. 385. 426. 14.5v,则进入恒压充电阶段。此处加入浮充标志位flag是为了克服浮充状态对1.安装电池组件时要轻拿轻放,严禁将组件短路或摔掷组件。?3,可根据客户要求添加市电互补设备,在接连阴雨气候过长,电池储电不足时,路灯会主动切换到市电供电,当太阳能供电康复电压时,体系主动切断市电供电,康复太阳能供电。真实做到一年365天太阳能路灯夜夜亮,如不需求此功用时,用户可随时卸载互补设备,简易便利。总归,市电互补不仅能有用进步太阳能产品的安稳性,并且能大大下降整套产品的造价,尤其是对于传统市电照明工程的节能改造适当适用。592. 充电电流曲线:在充电开始阶段,充电电流是一个恒定值,随着充电时间的推移,充电电流逐渐下降,并终趋于0。这是由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,由放电转变为充电时,电荷的增长速度较快,化学反应将产生大量的气体和热量,对于密封电池来说,即使通过安全阀可以将气体和热量排放掉,但氢离子和水将同时损失掉,使电池的储能下降,因此必须限定充电的电流值,随着电池容量的恢复,充电电流将自动下降。充电电流下降10mA/Ah以下时即认为电池已基本充满,转入浮充电状态。电池放电越深,则恒流充电的时间越长,反之则较短。256. 本论文所设计的光伏充放电控制器的总体结构如图4-6所示594. ? 充电容量曲线:在恒流充电阶段,电池的容量基本呈线性增长;在恒压充电阶段,容量增长的速度减慢;恒压充电结束后,容量基本恢复到大约需要24小时左右;转入浮充电后,容量基本不再明显增长。由充电曲线还可以看到一组虚线,是电池放电50%后的充电特性,与放电后的充电特性相比,恒流充电时间明显缩短,恒压充电9小时左右,容量基本恢复到。由以上可知:
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4、包装灯臂组件705. 10、工作温度低工作温度可控制在70℃以下,冷光源,发热量低。?20. 3.1太阳能的工作原理和特性太阳能路灯安装规模越来越大,仅仅依托企业管理或是其他一些职能机构的附带管理已经不能满足日趋增加的太阳能路灯安装使用规模。因而有必要建立一个专门针对太阳能路灯系统的职能机构,来规范太阳能路灯的安装体制,明确太阳能路灯的日常管理维护职能。从而保证太阳能路灯在安装和使用中有序健康的发展。   太阳能灯具系统中最重要的一环是控制器,其性能直接影响到系统寿命,特别是蓄电池的寿命。控制器用工业级MCU做主控制器,通过对环境温度的测量,对蓄电池和太阳能电池组件电压、电流等参数的检测判断,控制MOSFET器件的开通和关断,达到各种控制和保护功能。皇明智能型太阳能灯具控制器能为蓄电池提供保护,使蓄电池更能可靠地长久工作。 282. (3)电压、电流调节器:采用电压外环,电流内环的双环控制,含双调节器。电流调节器的输出改变PWM调制器的输出占空比实现对功率回路的控制。321. 4.4.2 MOSFET驱动电路设计60. 学期间发表的学术论文和参加的科研情况..........52177. 由于目前太阳能电池的成本高、转换效率低,并且其输出功率易受日照强度、环境温度等因素的影响,因此,为了提高太阳能照明系统的效率,在现在的太阳能照明系统中,通常要求太阳能电池的输出功率始终保持大,即系统要能实时地跟踪太阳能电池的大功率点。198. α初始值设定为0.5,△α初取为0.01,设程序的控制周期T为70(ms),则控制流程图如图3-5所示。229. 目前DC/DC主要有Buck电路结构、Boost电路结构、Buck一Boost电路结构和Cuk电路结构四种,图4-4的a)、b)、c)、d)分别表示了这四种电路结构的拓扑,这四种结构都是由功率开关管、二极管、电感元件、电容元件组成的Dc一Dc变换电路。239. 表4-1 四种基本DC-DC变换器特性参数比较
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