1樓:總工程師助理
不知你所說的充電器是專用的4節18650的充電器還是僅像常說的5v手機充電器那樣的
穩壓電源?是專用的話也根本不用選電壓,也就根本沒這些問題了.如果僅是乙個穩壓電源自己串個電阻來充的話,臨時應急充電是可以的,雖然也能充進去,但長期這樣對電池壽命的影響很大,因為對電池充電都有一整套電路,特別是鋰電池,一般要採用專用的積體電路作核心控制,整個充電過程要分好幾個程式進行,所以通常不採用直充的方法.
至於電壓電流,鋰電池一般按一節是4.2v算,你4節串聯的就是16.8v,與最低幾v無關,可用16.
8v的穩壓源串乙個1歐8-10w的電阻限流即可.充電到電阻上壓降低於0.1v,或穩壓源輸出電流低於0.
1a就可以算充滿了.
2樓:匿名使用者
用可調衝電器,不要超16v
18650鋰電池組充滿電單節電壓才4v?
3樓:夜來雨早來晴
bai理論上是充電截至du電壓4.2伏,不可超過zhi4.35伏,超過有**的危dao險。放電截專止電壓2.75伏,不
可低於屬2.45伏,不然會造成永久性損壞或則容量銳減。
18650是鋰離子電池的鼻祖--日本sony公司當年為了節省成本而定下的一種標準性的鋰離子電池型號,其中18表示直徑為18mm,65表示長度為65mm,0表示為圓柱形電池。常見的18650電池分為鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池。鋰離子電池電壓為3.
6v和4.2v,磷酸鐵鋰電池電壓為3.2v,容量通常為1200mah-3000mah,常見容量為2200mah-3600mah。
4樓:匿名使用者
以每並滿充
約4.15v計算,bai滿du充電池組應該有最小zhi29v,充電器輸出電壓29~30v都應dao該在安全範圍版內,
建議滿充後權量度每並電壓多小,再對電池組正常放電一段時間,再量度每並電池電壓就清楚是否有個別電池出間題而令電池組電壓滿充後下降。
有哪位姐妹知道試管移植冷凍胚胎移植成功率嗎?
5樓:匿名使用者
哎!好像有些醫院確實要高點.親~你不要太擔心,放鬆才最重要,我那個時候醫生不讓我做移植,說我內膜不均勻,非讓我等3個月在做移植,還說我做了移植懷孕機會也很小,在胚胎培養那3天,我天天鬱悶的,最後我自己寫2個小字條,乙個寫移植,乙個寫不移植,最後抽到了移植,我就決定做了,移植那半個月裡不抱任何希望,等到了第10天測出好孕來了,心裡好激動呀!
所以說不要太緊張,放鬆!
6樓:匿名使用者
建 _議_ 你 _去_ 雲 _南_ 9 _洲_ 生 _殖_ 醫 _院_,非 _盈_ 利 _性_ 單 _位_,_試_ 管 _嬰_ 兒 _是_ 他 _們_ 醫 _院_ 的_重_ 點 _科_ 室,,相 _對_ 於 _其_ 你 _在_ 網 _上_ 搜 _到_ 的 _那_ 些 _醫_ 院 _專_ 業 _的_ 多,_謹_ 慎 _考_ 慮 _好_,別 _中_ 了 _那_ 些 _私_ 立 _醫_ 院 _的_ 陷 _阱_!
tel ..400...888...67...40..
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|1、直流電壓要一致
每台逆變器都有接入直流電壓數值,如12v,24v等,要求選擇蓄電池電壓必須與逆變器直流輸入電壓一致。例如,12v 逆變器必須選擇12v蓄電池。
2、逆變器輸出功率必須大於電器的使用功率,特別對於啟動時功率大的電器,如冰箱、空調,還要留大些的餘量。
3、正、負極必須接正確
逆變器接入的直流電壓標有正負極。紅色為正極(+),黑色為負極(—),蓄電池上也同樣標有正負極,紅色為正極(+),黑色為負極(—),連線時必須正接正(紅接紅),負接負(黑接黑)。連線線線徑必須足夠粗,並且盡可能減少連線線的長度。
4、應放置在通風、乾燥的地方,謹防雨淋,並與周圍的物體有20cm以上的距離,遠離易
燃易爆品,切忌在該機上放置或覆蓋其它物品,使用環境溫度不大於40℃。
5, 充電與逆變不能同時進行。即逆變時不可將充電插頭插入逆變輸出的電氣迴路中.
6、兩次開機間隔時間不少於5秒(切斷輸入電源)。
7、請用乾布或防靜電布擦拭以保持機器整潔。
8、在連線機器的輸入輸出前,請首先將機器的外殼正確接地。
9、為避免意外,嚴禁使用者開啟機箱進行操作和使用。
10、懷疑機器有故障時,請不要繼續進行操作和使用,應及時切斷輸入和輸出,由合格的檢修人員或維修單位檢查維修。
11、在連線蓄電池時,請確認您的手上沒有其它金屬物,以免發生蓄電池短路,灼傷人體。
12使用環境 基於安全和效能的考慮,安裝環境應具備以下條件:
<1> 乾燥:不能浸水或淋雨
<2> 陰涼:溫度在0℃與40℃之間
<3> 通風:保持殼體上5cm內無異物,其它端麵通風良好
13. 安裝使用方法
<1> 將轉換器開關置於關(off)的位置,然後把雪茄頭插入車內點菸器插口,確保插到位而接觸良好.
<2> 確認所有電器的功率在g-ice標稱功率以下方可使用,將電器的220v插頭直接插入轉換器一端的 220v插座內,並確保兩個插座所有連線電器的功率之和在g-ice標稱功率以內.
<3> 開啟轉換器開關,綠色指示燈亮,表示工作正常。
<4> 紅色指示燈亮,表示因過壓/欠壓/過載/過溫,導致轉換器關斷。
<5> 在很多情況下,由於車用點菸器插口輸出有限,使得正常使用時轉換器報警或關斷,這時只要發動車輛或減小用電功率即可恢復正常。
14.注意事項
<1> 電視機,顯示器,電動機等在啟動時電量達到峰值,儘管轉換器可以承受標稱功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的電器的峰值功率可能會超過轉換器的峰值輸出功率,引發過載保護,電流被關斷。同時帶動多個電器,可能發生這種情況,這時應先關閉電器開關,開啟轉換器開關,然後逐個開啟電器開關,並應最先開啟峰值最高的電器。
<2> 在使用過程中,電瓶電壓開始下降,當轉換器dc輸入端的電壓降到10.4-11v時,報警器發出峰鳴聲,此時電腦或其它敏感電器應及時關閉,若忽視報警聲,轉換器將在電壓到9.7-10.
3v時,自動關斷,這樣可以避免電瓶被過量放電.電源保護關斷後,紅色指示燈亮起.
<3> 應及時啟動車輛,給電瓶充電,防止電量衰竭,影響汽車啟動和電瓶壽命.
<4> 儘管轉換器沒有過壓保護功能,輸入電壓超過16v,仍有可能損壞轉換器.
<5> 連續使用後,殼體表面溫度會上公升到60℃,注意氣流通暢,易受高溫影響的物體應遠離.
修正逆變器與正弦逆變器的區別
1.1逆變器功率器件的選擇
目前,國內的光伏發電系統(photovoltaic sys-tem,簡稱pvs)主要是以直流系統為主,但最普遍的用電負載是交流負載,這使直流供電的光伏電源很難作為商品普及推廣。同時,由於太陽能光伏併網發電可以不要蓄電池,且維護簡單,而節省投資是光伏發電的發展趨勢。這些都必須採用交流供電方式,因此逆變器在pvs中的應用也就越來越重要了。
逆變器是將直流電變換為交流電的電力變換裝置,逆變技術在電力電子技術中已較為成熟。例如:ups電源中的逆變器,變頻技術中的逆變技術、特種電源中的逆變技術和功率調節器中的逆變技術等,這些都已經以產品的形式推向市場,並受到社會的廣泛認可。
在小容量、低壓pvs中,功率器件多使用金屬-氧化物-半導體場效電晶體(mosfet)。因其在低壓時,具有較低的通態壓降和較高的開關頻率,但隨mosfet電壓的公升高,其通態電阻增大。因此,在大容量、高壓pvs 中,一般使用絕緣柵電晶體(igbt)作為功率器件;在100kva以上特大容量的pvs中,一般採用門極可關斷閘流體(gto)作為功率器件。
pvs中的逆變驅動電路主要針對功率開關管的門極驅動。要得到好的pwm脈衝波形,驅動電路的設計很重要。近年來,隨著微電子及積體電路技術的發展,陸續推出了許多多功能專用整合晶元,如:
hip4801,tlp520,ir2130,exb841等,它們給應用電路的設計帶來了極大的方便[1,2]。逆變電源中常用的控制電路主要是為驅動電路提供要求的邏輯和波形,如pwm,spwm控制訊號等。目前,較常用的晶元有國外生產的8xc196,mp16,pic16c73 和國內生產的tms320f206,tms320f240 ,sg3525 等。
1.2 pvs 中逆變器的拓撲結構圖
在使用蓄電池儲能的太陽能pvs 中,蓄電池組的公稱電壓一般是12v,24v 或48v,因此,逆變電路一般都需進行公升壓來滿足220v 常用交流負載的用電需求。逆變器可按公升壓原理的不同分為工頻和高頻兩種逆變器,應用中它們的效能差別很大。
(1)工頻逆變器
圖1示出採用工頻變壓器公升壓的逆變電路。它首先把直流電逆變成工頻低壓交流電;再通過工頻變壓器公升壓成220v,50hz的交流電供負載使用。它的優點是結構簡單,各種保護功能均可在較低電壓下實現。
因其逆變電源與負載之間存有工頻變壓器,故逆變器執行穩定、可靠、過負荷能力和抗衝擊能力強,且能夠抑制波形中的高次諧波成分。然而,工頻變壓器也存在笨重和**高的問題,而且其效率也比較低。按目前水平製作的小型工頻逆變器,其額定負荷效率一般不超過90%,同時因工頻變壓器在滿負荷和輕負荷下執行時鐵損基本不變,因而使其在輕負荷下執行的空載損耗較大,效率也較低。
(2)高頻逆變器
圖2示出採用高頻變壓器公升壓的逆變電路。它首先通過高頻dc/dc 變換技術,將低壓直流電逆變為高頻低壓交流電;然後經過高頻變壓器公升壓後,再經過高頻整流濾波電路整流成通常均在300v以上的高壓直流電;最後通過工頻逆變電路得到220v工頻交流電供負載使用。由於高頻逆變器採用的是體積小,重量輕的高頻磁芯材料,因而大大提高了電路的功率密度,從而使逆變電源的空載損耗很小,逆變效率得到提高。
通常,用於中小型pvs 中的高頻逆變器,其峰值轉換效率能達90% 以上。
比較兩種逆變器可知,高頻逆變器的體積小,重量輕,效率高,空載負荷低,但不能接滿負荷的感性負載,且過載能力差。
1.3 pvs 中逆變器輸出波形
(1)方波逆變器
圖3a示出方波逆變器的輸出電壓波形。雖然方波逆變器具有結構簡單,成本低等優點,但也存在效率較低,損耗多,諧波成分大,使用負載受限制等缺點。當負載為大功率電機負載或帶有變壓器的用電器負載時,因其負載的飽和磁通都是按正弦波的上公升速率設計的,而方波的上公升速度過快,因而造成其鐵心飽和,負載會出現起動困難、鐵心過熱及發出雜訊等問題。
而且方波逆變器的效率遠低於修正波和正弦波逆變器的效率,一般不到60% 。由於太陽能pvs的發電成本較高,因此在太陽能pvs 電系統的優點是結中,方波逆變器已經很少應用了。
(2)修正波逆變器
圖3b示出修正波逆變器的輸出電壓波形。與方波相比,修正波的波形有明顯改善,而且高次諧波含量也減少了。傳統的修正波逆變器是通過對方波電壓進行階梯迭加而產生的,這種方式存在控制電路複雜,迭加線路所用的功率開關管較多,以及逆變器的體積和重量較大等諸多問題。
近年來,隨著電力電子技術的快速發展,已普遍採用pwm脈寬調製方式生成修正波輸出。目前,修正波逆變器已廣泛用於邊遠地區的使用者系統,因為這些使用者系統對用電質量要求不是很高,而它能夠滿足大部分用電裝置的需求,但它還是存在20% 的諧波失真,在執行精密裝置時會出現問題,也會對通訊裝置造成高頻干擾,因此此時必須使用正弦波逆變器。
(3)正弦波逆變器
圖3c汙染,也必須使用正弦波逆變器。
2 太陽能pvs 中逆變器分類
2.1 獨立型逆變器
圖4示出獨立pvs 結構圖。它通常由光伏陣列、蓄電池、控制器、逆變器及用電負載等5部分組成。
目前也有把蓄電池充放電控制器和逆變器做成一體的獨立型逆變器。例如:solarix 正弦波逆變器,它既有將直流電逆變成交流電的功能;也有對蓄電池充放電進行管理的功能。
根據獨立型逆變器在pvs 中的執行特點,可對用於獨立pvs 的逆變器進行下述效能評價。
(1)可靠性
從以往pvs 的執行來看,逆變器是影響系統可靠性的主要因素之一。由於獨立型逆變器一般工作在邊遠地區,一旦出現問題維修很不方便,所以獨立型逆變器的首要要求是必須執行可靠安全。
(2)額定輸出容量
在獨立型逆變器中,額定輸出容量也是乙個很重要的參考因素,它表示逆變器向負載供電的能力。額定輸出容量值高的逆變器可帶更多的用電負載。在此需特別指出的是,當逆變器不是純阻性負載時,逆變器的負載能力將小於它所給出的額定輸出容量值。
(3)逆變器效率
逆變器效率的高低對系統提高有效發電量和降低發電成本有著重要的影響。由於目前太陽電池的成本仍然比較高,而且近年也不會有大的降低,因此對於獨立型逆變器,則要求有高的效率,特別是低負荷供電時,仍然有較高的效率,低的空載負荷是獨立pvs 中專用逆變器相對普通逆變器的更高要求。
(4)起動效能
一般電感性負載,如電機、冰箱、空調、洗衣機、大功率水幫浦等,在起動時,功率可能是額定功率的5~6倍。因此,通常電感負載起動時,逆變器將承受大的瞬時浪湧功率。逆變器應保證在額定負載下可靠起動,高效能的逆變器可做到連續多次滿負荷起動而不損壞功率器件。
小型逆變器為了自身安全, 有時需採用軟起動或限流起動。
(5)諧波失真
當獨立型逆變器輸出波形是方波和修正波時,逆變器的輸出電流中除了基波外還有高次諧波,高次諧波電流會在電感性負載上產生渦流等附加損耗,導致部件嚴重發熱,不利於電氣裝置的安全。方波逆變器的諧波失真大約在40% 左右,一般只適用於電阻負載;修正波逆變器的諧波失真小於20%,適合用於大部分負載;正弦波逆變器的諧波失真小於3%,其波形質量比市電電網的質量還好,能夠適用於所有的交流用電負載。
(6) 輸出電壓穩定能力
它指逆變器輸出電壓的穩壓能力。獨立太陽能pvs中蓄電池端電壓在充放電過程中波動很大,通常鉛酸蓄電池端電壓的起伏可達標稱電壓的30 %左右,這就要求逆變器有較好的調壓效能,能在較大直流輸入範圍內保證正常工作。高頻逆變器因採用了二次調寬和二次穩壓技術,故相對工頻逆變器有更好的穩定輸出電壓的能力。
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