温度补偿功能就是要将温度对蓄电池的影响减至最小,但绝不是说有了充电电压的调节系数,蓄电池就可以在任意环境温度下使用。因为,温度补偿功能只是补偿蓄电池在不同温度情况下的化学反应活性。
环境温度低时,由于浮充电压增大,同样会引起浮充电流增大,板栅腐蚀加速等一系列的问题;环境温度高时,浮充电压减小,也会形成蓄电池充电不足等一系列问题。特别是对于环境温度变化较大的站点,这对蓄电池内部的化学反应速度有很大的影响。因此,还是要通过室内空调、新风系统等设备,尽量维持蓄电池在20 ℃-25 ℃的最佳工作温度下工作,这样可以最大程度地使用蓄电池的容量,同时不伤害蓄电池。
温度补偿的实现,需要开关电源的监控单元具有对电池浮充电压的调节控制能力,即调压能力。监控单元检测到蓄电池温度后,根据实测的有效温度来调节给蓄电池充电的浮充电压(即电源系统的输出电压)。
温度补偿通常是以25 ℃为基准,以每节(2 V)电池-3 mV/℃进行调节,对于使用48 V蓄电池组的通信电源来说,输出电压变化值计算公式为△V=(T-25)×(-3mV) ×24。如:监控单元检测到蓄电池温度为10 ℃,那么此时给蓄电池充电的浮充电压(即电源系统的输出电压)为53.5 (10-25) ×(-3mV) ×24= 53.5 1.08=54.58 V。
所以说在冬天您看到的蓄电池浮充电压(即电源系统的输出电压)会高于53.5 V,夏天看到会低于53.5 V,这是温度补偿的结果,属正常现象。
温度补偿的实现,需要开关电源的监控单元具有对电池浮充电压的调节控制能力,即调压能力。监控单元检测到蓄电池温度后,根据实测的有效温度来调节给蓄电池充电的浮充电压(即电源系统的输出电压)。
温度补偿通常是以25 ℃为基准,以每节(2 V)电池-3 mV/℃进行调节,对于使用48 V蓄电池组的通信电源来说,输出电压变化值计算公式为△V=(T-25)×(-3mV) ×24。如:监控单元检测到蓄电池温度为10 ℃,那么此时给蓄电池充电的浮充电压(即电源系统的输出电压)为53.5+(10-25) ×(-3mV) ×24= 53.5+1.08=54.58 V。
所以说在冬天您看到的蓄电池浮充电压(即电源系统的输出电压)会高于53.5 V,夏天看到会低于53.5 V,这是温度补偿的结果,属正常现象。
温度补偿就是低温补偿。
铅酸蓄电池的额定技术参数是在25℃时的数值,其输出电压具有负温度系数,其值为-3mV/℃/cell,温度每升高1℃,单格电池的电压将下降3mV。光伏控制器需设定均充电压和浮充电压值,厂...
温度补偿就是低温补偿,当环境温度很低时(冬季),压缩机的工作次数与时间明显减少,造成冷冻室温度偏高,冷冻食品不能完全冻结,此时就要把低温补偿开关打开,使压缩机强制工作使冷冻室能够达到正常温度。
在蓄电池充电的时候,蓄电池的化学反应激烈程度和温度是紧密相关的。
以通信直流开关电源为例,同样的充电电压,不同温度下蓄电池的化学反应程度差别很大。
蓄电池温度越高,化学反应越剧烈,温度越低,蓄电池化学反应越平淡。因此,在蓄电池温度高时,由于电池化学反应加剧,需要降低浮充电压来减缓化学反应;蓄电池温度低时,化学反应减缓,此时需要升高浮充电压来增强化学反应,以保证能量的正常转换,这个功能就叫温度补偿。
温度补偿功能就是要将温度对蓄电池的影响减至最小,但绝不是说有了充电电压的调节系数,蓄电池就可以在任意环境温度下使用。因为,温度补偿功能只是补偿蓄电池在不同温度情况下的化学反应活性。
环境温度低时,由于浮充电压增大,同样会引起浮充电流增大,板栅腐蚀加速等一系列的问题;环境温度高时,浮充电压减小,也会形成蓄电池充电不足等一系列问题。特别是对于环境温度变化较大的站点,这对蓄电池内部的化学反应速度有很大的影响。因此,还是要通过室内空调、新风系统等设备,尽量维持蓄电池在20 ℃-25 ℃的最佳工作温度下工作,这样可以最大程度地使用蓄电池的容量,同时不伤害蓄电池。
本文介绍了测角传感器-旋转变压器的温度补偿实用方法
2个新LED控制器,LDS9001和LDS9003具有正在申请专利的LED感应温度补偿引擎。这一创新性能允许在现场直接监测LED结温,无需外接温度传感器,从而在LED的整个工作温度范围优化LED亮度和可靠性。
产品概述:
风能回路具有MPPT均衡充电功能和PWM浮充双控制模式充电功能具有电池反接、光伏电池反接保护功能两路负载过流、短路告警保护功能两路负载多重控制模式:光控、时控、全开放功能电池过充和过放告警保护功能: 两路负载不同电压下限保护功能风机输入、光伏输入端防雷保护功能蓄电池温度补偿功能,有效延长蓄电池的使用寿命系统异常告警保护功能RS485通信功能,工作状态和发电数据可以实时上传后台(可扩展GPRS无线.后台参数设置和监控功能,人机界面友好,操作简单明了。手持机现场参数设置和显示功能,中文界面,操作简单。
名称 |
风光互补控制器、风光互补路灯控制器 |
适用蓄电池类型 |
阀控式密闭铅酸蓄电池 |
充电模式 |
MPPT均衡充电和PWM浮充充电 |
适用风机功率 |
400W (12m/S),600W(12m/S) |
系统电压 |
12V/24V/48V |
适用光电池板电流 |
10A |
过充保护电压(泄荷点) |
14.4 V/28.8V |
过放保护电压 |
10.8V/21.6V |
过放恢复电压 |
13.2-13.5V/26.4-27V |
直流负载路数 |
2路 |
每路负载最大电流 |
15A |
待机功耗 |
≤40mA |
均充启动电压 |
≥8.0VDC |
均充关断电压 |
≤6.0VDC |
浮充稳压范围 |
1.125*Vnorm±0.5V |
温度补偿系数 |
-1.5*Vnorm/ºC(单位:mV) |
安装结构 |
壁挂式 |
控制器尺寸 |
长193mm宽136mm高87mm |
卸荷器尺寸 |
长265mm宽153mm高60mm |
使用环境 |
-20℃- 50℃ |