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电力工业
> 信号处理与分析界面
信号处理与分析界面
图片来源:
梁海泉,谢维达,赵洋,钱存元.
超级电容器动态特性虚拟测试平台设计 ,
仪器仪表学报, 2012 (06).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
界面图
信号处理
界面
超级电容器
子界
所属学科:
电力工业
图片上下文:
1214仪器仪表学报第33卷同的功能分别布置在不同的子界面中,由主界面统一管理和调用。人机界面的结构图如图5所示。图5人机界面结构框图Fig.5StructurediagramoftheHMI由图5可以看出,主界面下设2个子界面,分别为超级电容器电压电流实时监测子界面和超级电容器
....
测试数据处理与分析子界面。从主界面点击不同的操作按钮可以直接跳转进入子界面实现不同的功能。设计完成的虚拟测试平台人机界面的主界面、超级电容器端电压电流实时监测操作界面和超级电容器测试信号处理与分析操作界面如图6~8所示。图8信号处理与分析界面Fig.8Theinterfacewindowofsignalprocessingandanalysis5实验结果与分析为测试整个虚拟测试平台的性能,根据我国超级电容器行业标准QC/T741-2006中有关1倍率充放电电流以及静电容量测试方法的相关定义,分别采用1倍率电流进行恒流充电和恒流放电2个实验。实验样品为标称电容值为80000F,标称等效串联内阻0.5mΩ的7节串联超级电容器单体,实验环境温度为20℃。1倍率充放电电流的计算公式如式(4)所示:I1=C×U额定/3600=33A(4)实验过程中实时同步采集7个超级电容器单体的端电压和充放电电流信号。具体实验波形的局部放大图如图9、10所示。由以上实验结果可以看出,超级电容器的端电压曲线不是理想的直线,这说明超级电容器在充放电过程中,其容值并非恒定不变。本文提出采用微分电容值的概念对其在充放电过程中容值的变化进行评估。超级电容器微分电容值定义为某一时刻,电荷与电位变化量的比值,如式(5)所示:Cdiff(V)=dQdVV'(5)图91倍率恒流充电波形图Fig.9Thewaveformofconstantcurrentchargingforratioof1
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