一種串聯蓄電池組電壓巡檢儀的設計
發布時間:2008/5/26 0:00:00 訪問次數:829
    
    
    來源:現代電子技術 作者:張利國 蔣京頤
    
    1 引 言
    
    應急電源多采用蓄電池提供能源,為了獲得足夠高的電壓通常采用多塊電池串聯的方式進行工作,例如用24、32或48節鉛酸蓄電池組成。電池組的失效往往是從單塊電池失效開始的,尤其對于使用時間較長但又不超過使用期限的電池組,依靠維護人員的日常檢查既耗時又不方便,也不符合現代管理的需要。因此,對于單塊電池的電壓進行自動巡檢,以便及時發現問題,就變得極為重要。而對電池組單塊電池電壓進行測量存在以下主要技術難點。
    
    (1)從降低成本角度考慮可采用多路選擇方式測量,但是其電壓范圍超出了標準模擬[1]開關產品的工作電壓范圍而采用機械繼電器將在速度、使用壽命、工作的可靠性方面都難以令人滿意。
    
    (2)為確保測量的精度,單元電池采用懸浮測量,系統設計時要考慮信號采集電路與信號處理電路采取有效的電氣隔離。
    
    (3)由于電池組串聯電池數的增加,測量電路的功耗難于降低。國內已有很多關于單個單元電池的端電壓側測量方法的提出,構造電阻網絡提取電壓、繼電器切換和v/f轉換無觸點采樣提取電壓。
    
    2 串聯電池組測量方法
    
    2.1 電阻網絡提取電壓
    
    從理論上分析這種方法是可行的,但在實際中卻難以實現。比如,24節標稱電壓為12 v蓄電池,單節電池測試精度為o.5%的測試系統,單節電池測試絕對誤差為±60 mv,24節串聯積累的絕對誤差可達1.44 v,顯然,其相對誤差可達到12%,這在應急電源監控系統中經常會造成誤報警,所以不能滿足應急電源監控系統的要求。
    
    2.2 繼電器切換提取電壓[2]
    
    傳統的比較成熟的測試方法是用繼電器和大的電解電容做隔離處理,基本原理如圖1所示。
    
    
    
    其基本的測試原理是:首先將繼電器閉合到a區,對電解電容充電;測量時把繼電器閉合到b區,將電解電容和蓄電池隔離開來,由于電解電容保持有該蓄電池的電壓信號,因此,測試部分只需測電解電容上的電壓,即可得到相應的蓄電池電壓。此方法具有原理簡單、造價低的優點。但是由于繼電器存在著機械動作慢,使用壽命低等缺陷,實踐證明,根據這一原理實現的檢測裝置在速度、使用壽命、工作的可靠性方面都難以令人滿意。為解決上面問題可將機械繼電器改用光耦繼電器,這樣無需外加電解電容提高了可靠性,速度和使用壽命也隨之達到要求,但相對成本要大大提高。
    
    2.3 v/f轉換無觸點采樣提取電壓
    
    v/f轉換無觸點采樣提取電壓方法雖有提出,但是目前還沒有應用到解決較多電池串聯后單體電壓測量中,本文就借助v/f轉換方法,考慮前面提出的單元電池電壓測量電路設計存在的主要技術難點,設計了一套單元電池電壓測量系統。
    
    3 單元電池電壓測量系統的整體實現方案
    
    在本系統中主要完成以下幾方面的功能。其總體實現如圖2所示。
    
    
    
    3.1 工作原理
    
    信號采集采用v/f轉換的方法,單元電池采用分別采樣,取單元電池的端電壓經分壓(降低功耗)后作為v/f轉換的輸入,分壓電阻的分散性可通過v/f轉換電路調整。v/f轉換信號輸出通過光電隔離器件送到模擬開關,處理器通過控制模擬開關采集頻率信號。數據采集電路與數據處理電路采用光電隔離和變壓器隔離技術,實現了兩者之間電氣上的隔離。
    
    整機設計從功耗和儀表機械外形考慮
    
    
    來源:現代電子技術 作者:張利國 蔣京頤
    
    1 引 言
    
    應急電源多采用蓄電池提供能源,為了獲得足夠高的電壓通常采用多塊電池串聯的方式進行工作,例如用24、32或48節鉛酸蓄電池組成。電池組的失效往往是從單塊電池失效開始的,尤其對于使用時間較長但又不超過使用期限的電池組,依靠維護人員的日常檢查既耗時又不方便,也不符合現代管理的需要。因此,對于單塊電池的電壓進行自動巡檢,以便及時發現問題,就變得極為重要。而對電池組單塊電池電壓進行測量存在以下主要技術難點。
    
    (1)從降低成本角度考慮可采用多路選擇方式測量,但是其電壓范圍超出了標準模擬[1]開關產品的工作電壓范圍而采用機械繼電器將在速度、使用壽命、工作的可靠性方面都難以令人滿意。
    
    (2)為確保測量的精度,單元電池采用懸浮測量,系統設計時要考慮信號采集電路與信號處理電路采取有效的電氣隔離。
    
    (3)由于電池組串聯電池數的增加,測量電路的功耗難于降低。國內已有很多關于單個單元電池的端電壓側測量方法的提出,構造電阻網絡提取電壓、繼電器切換和v/f轉換無觸點采樣提取電壓。
    
    2 串聯電池組測量方法
    
    2.1 電阻網絡提取電壓
    
    從理論上分析這種方法是可行的,但在實際中卻難以實現。比如,24節標稱電壓為12 v蓄電池,單節電池測試精度為o.5%的測試系統,單節電池測試絕對誤差為±60 mv,24節串聯積累的絕對誤差可達1.44 v,顯然,其相對誤差可達到12%,這在應急電源監控系統中經常會造成誤報警,所以不能滿足應急電源監控系統的要求。
    
    2.2 繼電器切換提取電壓[2]
    
    傳統的比較成熟的測試方法是用繼電器和大的電解電容做隔離處理,基本原理如圖1所示。
    
    
    
    其基本的測試原理是:首先將繼電器閉合到a區,對電解電容充電;測量時把繼電器閉合到b區,將電解電容和蓄電池隔離開來,由于電解電容保持有該蓄電池的電壓信號,因此,測試部分只需測電解電容上的電壓,即可得到相應的蓄電池電壓。此方法具有原理簡單、造價低的優點。但是由于繼電器存在著機械動作慢,使用壽命低等缺陷,實踐證明,根據這一原理實現的檢測裝置在速度、使用壽命、工作的可靠性方面都難以令人滿意。為解決上面問題可將機械繼電器改用光耦繼電器,這樣無需外加電解電容提高了可靠性,速度和使用壽命也隨之達到要求,但相對成本要大大提高。
    
    2.3 v/f轉換無觸點采樣提取電壓
    
    v/f轉換無觸點采樣提取電壓方法雖有提出,但是目前還沒有應用到解決較多電池串聯后單體電壓測量中,本文就借助v/f轉換方法,考慮前面提出的單元電池電壓測量電路設計存在的主要技術難點,設計了一套單元電池電壓測量系統。
    
    3 單元電池電壓測量系統的整體實現方案
    
    在本系統中主要完成以下幾方面的功能。其總體實現如圖2所示。
    
    
    
    3.1 工作原理
    
    信號采集采用v/f轉換的方法,單元電池采用分別采樣,取單元電池的端電壓經分壓(降低功耗)后作為v/f轉換的輸入,分壓電阻的分散性可通過v/f轉換電路調整。v/f轉換信號輸出通過光電隔離器件送到模擬開關,處理器通過控制模擬開關采集頻率信號。數據采集電路與數據處理電路采用光電隔離和變壓器隔離技術,實現了兩者之間電氣上的隔離。
    
    整機設計從功耗和儀表機械外形考慮
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