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IM1253B交直流电能计量直流充电桩电参数采集电量测量模块技术手册 V1.4.pdf

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简介:
本手册为IM1253B型交直流电能计量直流充电桩电参数采集电量测量模块的技术文档,详述了其功能、规格及应用指南。V1.4版更新优化了性能与兼容性。 IM1253B单相直流电能计量模块可以采集监测直流电压、电流、有功功率、电能以及温度等多种电气参数。该产品采用工业级设计与工艺,使用锰铜采样技术,并支持嵌入式安装方式,确保了产品的便捷性、可靠性和高性价比。 此外,IM1253B还兼容MODbus-RTU和DLT645-2007两种通讯协议,使得数据传输及应用变得更加简单。这款产品已经通过计量院的测试,并获得了RoHS认证。

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  • IM1253B V1.4.pdf
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    本手册为IM1253B型交直流电能计量直流充电桩电参数采集电量测量模块的技术文档,详述了其功能、规格及应用指南。V1.4版更新优化了性能与兼容性。 IM1253B单相直流电能计量模块可以采集监测直流电压、电流、有功功率、电能以及温度等多种电气参数。该产品采用工业级设计与工艺,使用锰铜采样技术,并支持嵌入式安装方式,确保了产品的便捷性、可靠性和高性价比。 此外,IM1253B还兼容MODbus-RTU和DLT645-2007两种通讯协议,使得数据传输及应用变得更加简单。这款产品已经通过计量院的测试,并获得了RoHS认证。
  • IM1281B 用于功率
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    IM1281B电能计量模块专为交流充电桩设计,精准监测电参数并收集电量数据。适用于电压、电流及功率的精确测量,确保充电系统的高效运行与能耗管理。 IM1281B单相交流电能计量模块能够采集监测交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率、电能及温度等多种电气参数。该产品采用工业级设计与制造工艺,具备双隔离采样功能,并支持嵌入式安装,确保使用安全可靠。 此外,IM1281B兼容MODbus-RTU和DL/T645-2007通信协议,便于实现数据传输及应用操作的简化。此产品已通过计量院测试并获得CE认证、RoHS环保标准认证。
  • 基于STM32的.pdf
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    本文探讨了利用STM32微控制器进行充电桩电量参数测量的技术方案,详细介绍了硬件设计与软件实现方法,旨在提升充电效率和安全性。 为了应对现有电动汽车充电桩在输入电压与电流实时测量中的准确性问题,本段落提出了一种基于STM32的采样电路结合数字滤波技术的方法来实现精确的实时监测,并通过实验验证了该方法的有效性。实验结果显示,在交流充电桩进行电压和电流数据采集时,这种方法能够有效解决随机扰动对测量精度的影响。
  • IM1266自适应家居物联网力监控微小型.pdf
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    本技术手册详细介绍了IM1266电能计量模块,适用于智能家居及物联网电力监控系统。该模块具备交直流自适应测量功能,提供精准的能源数据监测与分析能力。 IM1266交直流自适应电能计量模块具备以下特点: 1. 可采集监测交/直流电压、电流、有功功率、电能及温度等多项电力参数。 2. 产品自带外壳,设计美观大方,集成度高且体积小巧,便于嵌入式安装。 3. 支持MODbus-RTU和DL/T645-2007双通讯协议,使得通信与应用更加便捷简单。 4. 属于工业级产品,在测量交流或直流电路时均能准确测量各项电参数。
  • 路解析
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    《直流充电桩电路解析》一文深入剖析了电动汽车直流充电技术中的关键电路设计与工作原理,旨在为工程师提供实用的技术参考和创新思路。 本段落介绍了直流充电桩的基本概念及其分类方式,并深入解析了直流充电桩的专用电路。直流充电桩是为电动汽车提供充电服务的重要设备,类似于加油站中的加油机。它通过内部AC-DC转换模块将交流电转换成直流电,以给电动汽车的动力电池进行充电。根据安装方式、地点和接口数量等不同维度,可以对充电桩进行分类。本段落特别关注了直流充电桩的专用电路设计,为读者提供了深入了解这一技术的机会。
  • MATLAB_simulink_型_charger_1.rar
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    该资源包含使用MATLAB与Simulink构建的交流充电桩仿真模型(charger),适用于电力系统中充电设施的设计与分析。 在电动汽车领域,充电基础设施是至关重要的环节之一,而交流充电桩作为其中一种常见的设备,在其设计与模拟方面具有重要意义。本段落将深入探讨基于MATLAB SIMULINK的交流充电桩模型,旨在理解和优化充电桩的工作原理、控制策略以及系统性能。 MATLAB是一款强大的数学计算软件,广泛应用于工程和科研等领域。SIMULINK则是MATLAB的一个扩展工具,专门用于建立动态系统的可视化模型,并支持仿真、原型设计及参数调试等功能。在电动汽车充电系统中,SIMULINK提供了构建复杂系统模型的便捷平台。 交流充电桩主要由以下几个部分组成: 1. **电源接口**:通过AC-AC或AC-DC转换器将电网提供的交流电转化为适合电动汽车电池充电所需的电压和电流。 2. **控制单元**:负责管理充电桩的操作流程,包括安全保护措施(如过压、过流保护)、充电模式的选择(例如恒定电流与恒定电压模式)及通信协议的处理(比如CCS和CHAdeMO等标准)。 3. **功率变换模块**:此部分的核心是逆变器,它将交流电转换为直流电,并根据电池的状态调整输出电压和电流。 4. **电池管理系统接口**:充电桩必须能够与车辆中的电池管理系统进行通信,获取包括荷电状态(SOC)、温度在内的多项关键信息,以优化充电策略。 5. **用户界面**:提供给用户的操作界面用于显示充电进度、费用等信息,并接受开始或停止充电的操作指令。 在SIMULINK中,可以通过创建每个组件的子系统模型并将其连接起来的方式构建完整的充电桩模型。例如,可以利用电力库和控制库中的模块来建立功率变换部分,使用信号处理功能实现BMS通信,以及通过离散逻辑模块执行必要的控制逻辑操作。 借助仿真技术,在SIMULINK中我们可以研究不同工况下充电桩的表现情况,包括充电效率、瞬态响应及热效应等。同时也能测试在异常情况下(如电网电压波动或电池故障)的安全保护机制是否有效运行。 此外,参数化设计是SIMULINK的重要特性之一,这意味着可以快速调整模型中的各种参数值以适应不同类型的电动汽车和不同的电力环境条件,在充电桩的设计优化过程中非常有用。 基于MATLAB SIMULINK的交流充电桩模型是一种强大的工具,它能够帮助工程师更深入地理解充电桩的工作机制,并进行性能分析与改进工作。这种技术的应用将有助于推动整个电动汽车充电领域的进一步发展。
  • 完成大
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    本文介绍了实现大直流电流精确测量的方法和技术,探讨了不同测量仪器的工作原理及其适用场景。 尽管有许多仪器能够精确测量小的直流电流(3A),但很少有设备能准确地(误差小于1%)测量50A以上的直流电流。这种大范围的电流在电动汽车(EV)、电网储能系统以及光伏可再生能源装置中非常常见。此外,这些系统需要精准预测能量存储电池的状态。 对电荷状态的估计通常基于电流和电量的测量来实现,而准确的数据是进行有效估算的关键条件。一般来说,用于电流或电量测量的任何系统都会设计包含内置数据采集组件,例如适当的放大器、滤波器以及模数转换器(ADC)。电流传感器用来检测电流;其输出信号需要通过特定电路转化为可用形式(即电压)。随后对这些信号进行过滤处理以减少电磁干扰。
  • 基于STM32的压和
    优质
    本项目基于STM32微控制器设计了一款高效准确的直流电压与电流测量装置。通过精密模拟前端电路结合软件算法优化,实现高精度测量,并支持数据实时显示及存储功能,适用于工业自动化、科研等领域。 硬件平台包括STM32F103C8 CPU、0.96寸OLED屏幕(SPI接口)以及INA226电压测量模块(IIC接口)。此外还配备有ACS712点流测量模块,通过ADC采集数据。 该设备具有以下功能: 1. 能够测量直流电压范围在0至36V之间,适用于低电压电子电路。 2. 可以检测从0到5A的电流值。虽然当前使用的ACS712量程为5A,但其模块支持多个不同的量程,能够测量高达20A的电流。 3. 实时监控功率消耗情况。 4. 通过计算电压降来监测电池电量。 INA226是一种具备IIC或SMBUS兼容接口的设备,用于检测并联电路中的电压降及总线电源电压。ACS712则基于霍尔效应原理设计而成,含有一个高度精确且低偏差的线性霍尔传感器电路,并在芯片表面附近配备了一层铜箔。当电流通过这层铜箔时会产生磁场;内置的霍尔元件会感应此磁场并生成与之对应的线性电压信号。随后经过内部放大、滤波及修正处理,从第七脚输出一个准确反映流经该铜箔线路电流大小的电压值。
  • 用压器设
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    本项目专注于开发一种利用压电材料将机械能转换为电能的创新充电器。通过优化结构和算法提高效率,旨在实现便捷、环保的能量采集方案。 为了应对利用压电能量收集技术所获取的电能存储问题,本段落提出了一种充电器的设计方案。该设计方案采用以压电能量收集器与LTC3588—1电源管理芯片为核心的电压变换电路以及基于LTC4071充电控制芯片的充电控制系统,将采集到的能量转换并储存至锂电池中。实验结果显示,设计出的充电器能够提供稳定的4.1V直流输出电压以给锂电池充电,并成功实现了压电能量收集技术与电池储能的有效结合,展现出广阔的应用前景。