Введение в схему питания портативного накопителя энергии (1)
автор: Про
2023-03-25
Выходное напряжение и частота этого технического решения можно регулировать, и применимость хорошая. Может быть адаптирован к электрооборудованию в разных странах. Он удобен в использовании, улучшает взаимодействие с пользователем, имеет простую структуру схемы и прост в реализации.
Рисунок 1
Как показано на рисунке 1, схема источника питания портативного накопителя энергии включает в себя схему 1 усиления постоянного/постоянного тока, схему 2 инвертора, процессор 3, схему 4 задания выходного напряжения и схему 5 задания выходной частоты, а также Цепь повышения напряжения Входной конец 1 используется для подключения батареи 6, а батарея 6 может быть батареей различных существующих портативных источников энергии, таких как литиевая батарея и т. д., может быть 12 В, 24 В или 48 В и т. д.
Выходная клемма схемы 1 повышения постоянного/постоянного тока подключена к входной клемме схемы инвертора 2, а выходные клеммы схемы 4 задания выходного напряжения и схемы 5 задания выходной частоты соответственно подключены к входной клемме. процессора 3, а процессор 3 используется для вывода напряжения в соответствии с выходным напряжением. Входные сигналы схемы 4 задания и схемы 5 задания выходной частоты соответственно приводят в действие переключающую трубку схемы 2 инвертора для вывода соответствующего напряжения и частоты.
Цепь повышения постоянного/постоянного тока 1 включает в себя двухтактную повышающую схему и схему выпрямителя, входная клемма двухтактной повышающей схемы используется для подключения к аккумулятору 6, выходная клемма двухтактной повышающей схемы подключена к входной клемме схемы выпрямителя и двухтактной повышающей схемы. Переключающие лампы Q15 и Q16 схемы управляются и управляются однокристальным микрокомпьютером IC6, а выходная клемма схемы выпрямления подключена к входу. клемма цепи инвертора 2 . Принята двухтактная повышающая схема, структура схемы проста, количество переключающих ламп невелико, а пространство, занимаемое печатной платой, невелико, но этим оно не ограничивается. В некоторых вариантах осуществления для реализации также могут использоваться другие существующие повышающие схемы DC/DC.
Схема 2 инвертора состоит из четырех IGBT-ламп Q1-Q4, которые имеют преимущества низкой мощности возбуждения и низкого напряжения насыщения, но не ограничиваются этим. В некоторых вариантах осуществления инверторная схема 2 также может состоять из переключающих ламп, таких как МОП-лампы. . Четыре IGBT-лампы Q1-Q4 соответственно управляются и управляются микроконтроллером IC6. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 2 для конкретных подключений цепи.
Схема выбора редуктора выходного напряжения включает редукторы на 110 В и 230 В, которые подходят для электрооборудования в большинстве стран, но не ограничиваются ими. В некоторых вариантах осуществления количество передач схемы выбора передачи выходного напряжения и напряжение каждой передачи могут быть установлены в соответствии с фактическими потребностями.

Введение в схему питания портативного накопителя энергии (2)
Связанная статья
Этот солнечный инвертор мощностью 8–12 кВт поддерживает конфигурируемые выходные напряжения переменного тока с расщеплением фазы (208/220/230/240 В переменного тока), адаптируясь к глобальным стандартам жилых сетей.
Гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт: полнофункциональная гибридная мощность для домашних аккумуляторных систем хранения данных
Откройте для себя гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт с двойным MPPT, встроенным ATS, параллельной работой до 9 устройств и пиковой эффективностью 96,5%. Идеальное решение для бытовых солнечных батарей с расщепленной фазой для сценариев использования в сети, резервного питания и домашнего аккумулятора.
Гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт: надежный источник питания с расщепленной фазой для современного домашнего солнечного накопителя
Изучите три основные технологии мобильных накопителей энергии высокой мощности BRIDNA: интеллектуальную систему управления батареями BMS, инвертор с чистой синусоидой и модульную разделенную конструкцию для надежного промышленного портативного питания для строительства, мероприятий и резервного копирования в чрезвычайных ситуациях.
Обзор основной технологии BRIDNA: BMS, инвертор чистой синусоидальной волны и модульная архитектура мобильного хранения энергии сплит-типа
Откройте для себя мощную мобильную систему накопления энергии BRIDNA 6028Wh с постоянной мощностью 4500 Вт. Прочное портативное решение LiFePO4 на колесах для строительных площадок, полевых работ, подачи питания на мероприятия и аварийного резервного питания.
Мобильная система хранения энергии BRIDNA мощностью 6 кВтч: непрерывная мощность 4500 Вт для сценариев автономного и аварийного электропитания