HEIDENHAIN 426.0003-3600这类参量之间存在相互影响和制约的关系。由于这类参量实时检测技术成熟准确可靠。再加上充放电电流和充放电时间个参变量。我们己比较完整和准确地描述整个充放电过程中蓄电池的内部状态和其变化规律,找到控制的目标函数。面结合2充电特性曲线来说明优化控制模式的实现和其优越性。1这几组特性曲线是根据某车辆段充电作业实测数据绘制化控制曲线1和恒流控制曲线2进行比较。恒流充电电流取⑴半优化初始屯流为优化控制曲线分为3段。第1段是恒流直线段。目的是用最大速度而又不出气地充入大部分容量。这阶段蓄电池端压和容量呈直线上升,当其发生拐点时,可认为已临近了出气电压。这时进入第2段指数曲线段。指数曲线段按端压温度电液密度和容量的变化率采用闭环调控方法跟踪优化曲线。动态调节充电电流,使蓄电池始终保持微量出气状态。第3阶段是充电末期,电流控制在其下限,不再继续下调,其持续时间的氏短由停机判断确定
HEIDENHAIN 426.0003-3600由特性曲线可清楚地看出,优化控制模式充电能量转化效率很高,平均达到90.由其效率曲线近似为条水平直线说明无论在充电过程的任何时刻,电能转换效率都保持高水平。
HEIDENHAIN 426.0003-3600 达到了优化控制的目的。相对应恒流充电效率在充电后期急剧恶化。这是由于恒流充电在后期阶段能量几乎全消耗于产生热量电能转化效率不足20,全过程平均充电效率只有70.从温升曲线看,优化控制最大温升只有12.发热很少。出气率很低;而恒流充电最大温升3,1.在环境温度18,时。
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INDRAMAT ENCODER HEIDENHAIN GERBER ROD1424.039B/1250 IdNr: 403 420-36
Drehgeber ROD 250 -18000 im Austausch von Heidenhain.
Drehgeber RON 225-9000 im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 501, 770 mm von Heidenhain
Mastab LS 501, 720 mm von Heidenhain
HEIDENHAIN CORP UM-115-D USPP UM115D
Metaster von Heidenhain TS 110/ TS 510
LC191F HEIDENHAIN LINEAR SCALE REMANUFACTURED
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