随着不可再生资源的日益减少,人们对新型清洁能源的需求增加;
促进了诸如太阳能发电、风力发电、微电网行业的发展,在这些行业产品中需要能量的存储释放、能量的双向流动;
太阳能、风力发出的电需要升压逆变之后才能接入电网,而对于电池或者超级电容的充放电需要系统能够具备升压和降压的功能。
双向同步整流BUCK-BOOST变换器能够很好的满足需求,相对于单纯的BUCK电路或BOOST电路,不只能实现能量的双向流动,还能在同一方向实现升降压功能。
能够实现能量双向流动功能电路拓扑有很多种,同步BUCK电路可以是正向降压反向升压的双向DC-DC变换器,同步BOOST电路亦是如此;
双向DC-DC变换器一般可以通过用MOS管代替经典拓扑电路中整流二极管得到新的拓扑,例如双向Cuk电路、Sepic电路、Zeta电路等,本设计中采用同步BUCK电路和同步BOOST电路级联而成的同步整流BUCK-BOOST电路拓扑,该拓扑结构简单,易于控制。
2023/3/14 6:24:25 4.59MB BUCK-BOOST
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电池储能的MATLAB仿真模子,电池储能对风力并网的影响。
2023/3/12 22:57:35 496KB MATLAB仿真
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锂电池充电过程的详细数据,在进行锂电池的充电模型建立时,极度有用。
2023/3/12 21:18:53 7.72MB 锂电池 充电
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SX1261和SX1262是1GHz以下频段无线收发芯片,其非常适合远距离无线应用。
这两款芯片的接收电流只需4.2毫安,也非常适合要求长电池寿命的应用。
SX1261的最大发射功率可达+15dBm,SX1262的最大发射功率可达22dBm。
它们都支持LoRa®调制和(G)FSK调制。
这两款芯片可以灵活的配置,以满足全球不同的LoRaWANTM的应用需求标准或专有协议。
芯片的物理层也满足LoRa联盟发布的LoRaWANTM协议规格要求。
芯片也可以应用于满足无线电法规的系统中。
这些无线电法规包括但不限于ETSIEN300220、FCCCFR47Part15,中国的监管要求和日本的ARIBT-108。
从150MHz到960MHz连续的频率覆盖范围允许支持世界上所有次要的1GHZ以下的ISM频段。
2023/3/12 6:17:19 3.25MB 关于sx1261/2的中文数据手 Datasheet
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电池管理零碎通信协议
2023/3/10 5:02:10 279KB 电池管理系统通信协议
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完整英文版ISO12405-4:2018已取代ISO12405-2:2012,本标准规定了用于大功率或高能量应用的电池组和系统的功能,可靠性和电气功能的基本特征的测试程序。
除非另有说明,否则测试适用于两种应用。
注1:大功率电池组和系统的典型应用是混合动力电动汽车(HEV)和某些类型的燃料电池汽车(FCV)。
注2:高能电池组和系统的典型应用是电池电动汽车(BEV),插电式混合动力汽车(PHEV)和某些类型的燃料电池汽车(FCV)。
注3:电池水平的测试在IEC62660系列中规定。
2023/3/9 16:06:39 19.99MB iso 12405 电动车 锂电池
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值得珍藏!比亚迪DM-i超级混动专用功率型刀片电池技术优势分析.docx
2023/3/5 20:08:01 1.66MB 电池
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太阳能发电厂时间序列分析关于数据集该项目使用的太阳能发电厂发电数据集。
Kaggle说明“这项数据是在34天的时间内在印度的两家太阳能发电厂收集的。
它有两对文件-每对都有一个发电数据集和一个传感器读数数据集。
在逆变器级别收集发电数据集-每个逆变器都附有多条太阳能电池板线。
天气传感器数据是在工厂级别收集的-在工厂中最佳放置了单个传感器阵列。
”生成器数据字段(来自Kaggle的说明)DATE_TIME-每个观察的日期和时间。
每隔15分钟记录一次观察结果。
PLANT_ID-植物ID-这对于整个文件都是通用的SOURCE_KEY-此文件中的源密钥代表逆变器ID。
DC_POWER[kW]-在这15分钟的时间间隔内,逆变器产生的DC功率(source_key)。
单位。
AC_POWER[kW]-在这15分钟的时间间隔内,逆变器产生的交流电(source_key
2023/2/20 6:19:33 4.08MB JupyterNotebook
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本标准涉及家用和类似用处的电动吸尘器和吸水清洁用具的安全性,包括用于动物美容的吸尘器,其额定电压不超过250V。
现场吸尘器和自动电池清洁器。
该标准也适用于与特定真空吸尘器相关的电动清洁头和载流软管。
2023/2/20 4:54:42 17.09MB iec 60335 吸尘器 cleaner
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太阳能电池的仿真模型,通过工程数学模型建立,malab环境运转
2023/2/15 23:25:19 3KB 太阳能电池 matlab
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡