一种充电锂电池剩余电量远程监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN104375090A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410648861.0

    申请日:2014-11-12

    Abstract: 一种充电锂电池剩余电量远程监测装置及其监测方法,通过由电池监测模块提供各种工作条件下的电池剩余容量信息、电池剩余时间信息和电池健康状况信息。并通过由单片机和无线收发器芯片组成的无线数据传输模块将所采集电池数据发送至远端接收终端,接收终端处理信号并将电池剩余使用时间以及电池健康状况等信息在显示器中显示,并当发现剩余电量低于预设阀值时,蜂鸣报警,从而实现电池电量远程监测。本发明用于电池剩余电量远程监测,监测装置构成简单,监测方法操作方便,可以精确到蓄电池储电电荷量具体数值,使得电池电量监测彻底实现远程在线精确监测。

    一种无铁芯霍尔电流传感器

    公开(公告)号:CN107015047B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710240770.7

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种无铁芯霍尔电流传感器,它包括:套设于电缆上的霍尔传感器组、与所述霍尔传感器组相连接的电压跟随器、与所述电压跟随器连接的分压电阻、与所述分压电阻连接的DSP信号处理器以及与所述DSP信号处理器连接的示波器;取得的有益效果:1、解决了含铁芯类电流传感器存在铁芯饱和及存在剩磁的问题;2、非接触测量电流,不产生额外损耗,不受导体温度影响;3、电路简单,体积小,重量轻,采用电子元器件,便于集成,没有铁芯,体积小,便于安装;4、可扩展性强,可根据被测电流等级的大小选取不同量层的霍尔元件,以保持测量的量层和精度;5、安装方便,采用开合结构,可直接套在现有电缆上,无需断开电缆接头安装。

    一种电动汽车锂电池剩余电荷估算方法及装置

    公开(公告)号:CN106918787A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710166798.0

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车锂电池剩余电荷估算方法及装置,它包括:通过建立锂电池的等效电路模型,根据模型得到输出电压Uo和开路电压Uocv的计算方法,进行模型辨识,将辨识得到的参数值用来计算开路电压,通过温度传感器对温度进行实时测量,再将实时开路电压与相应测量的温度对应的Uocv‑SOC曲线对照后得到相应的剩余电荷值,最后对开路电压进行修正,从而得到更准确的Uocv‑SOC曲线;本发明取得的有益效果:1、解决了开路电压法估算锂电池剩余电荷方法的缺点,能实现剩余电荷的实时预估;2、建立了一种等效电路模型,能实时估算开路电压;3、实现了电动汽车锂电池剩余电荷实时估算的方法;4、能实时测定锂电池在不同温度环境下的剩余电荷值。

    一种充电锂电池剩余电量远程监测方法

    公开(公告)号:CN104375090B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410648861.0

    申请日:2014-11-12

    Abstract: 一种充电锂电池剩余电量远程监测装置及其监测方法,通过由电池监测模块提供各种工作条件下的电池剩余容量信息、电池剩余时间信息和电池健康状况信息。并通过由单片机和无线收发器芯片组成的无线数据传输模块将所采集电池数据发送至远端接收终端,接收终端处理信号并将电池剩余使用时间以及电池健康状况等信息在显示器中显示,并当发现剩余电量低于预设阀值时,蜂鸣报警,从而实现电池电量远程监测。本发明用于电池剩余电量远程监测,监测装置构成简单,监测方法操作方便,可以精确到蓄电池储电电荷量具体数值,使得电池电量监测彻底实现远程在线精确监测。

    一种花状羰基铁颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN105776355B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610326314.X

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种花状羰基铁颗粒制备方法,首先将还原剂和PH值调节剂溶解在去离子水中并在磁力搅拌作用下形成还原剂混合溶液;然后取适量羰基铁颗粒,用浓度中的表面处理剂溶液去除羰基铁颗粒表面的杂质;将去除杂质后的羰基铁颗粒、铁盐和稳定剂、络合剂加入去离子水中并搅拌形成羰基铁粉混合溶液;将还原剂混合溶液羰基铁颗粒混合溶液滴入化学镀反应槽,进行充分反应;最后用磁铁收集反应的生成物并进行清洗和干燥,得到花状羰基铁颗粒。本发明提供的花状羰基铁颗粒制备方法,有利于形成不连续网络、增加入射微波的漫反射,从而拥有更宽的吸收频段和更强的吸收强度。该材料制作的电磁吸波层,能够有效避免电表箱被电磁干扰器干扰而窃电的发生。

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