选择蓄电池的容量可按下述公式计算:
式中,Q──蓄电池容量(安培小时);
I平均──忙时全局平均放电电流;
Kn──容量转变系数,即n小时放电率下,蓄电池容量与10小时放电率的蓄电池容量之比。
t──实际电解液的最低温度。蓄电池室有采暖设备时,可按15℃考虑;无采暖设备时,则按所在地区最低室内温度计算,但不应低于0℃。
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25──蓄电池额定容量时的电解液温度;
0.006──容量温度系数(即电解液以25℃为标准时,每上升或下降1℃时所增加或减少的容量比值)。
为了便于计算,可将上述公式简化为:
Q=K·I平均
式中,K──电池容量计算系数。
2 通信基站蓄电池的安装
2.1 蓄电池安装的地点选择
电池工作和存放的地点应该清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰等引燃物,并配备有灭火器,电池安装地点应远离热源和易产生火花的地方,避免阳光直射,周围无有机溶剂和腐蚀性气体。同时,也应避免空调或通风系统的通风口直接影响电池单体温度,造成电池电压不均匀。
3.1 设计原理
本文采用了数字式信号发生器产生标准正弦波和电流负反馈法产生精确交流恒流源法, 交流恒流源实现原理如图2所示。
电路组成框图如图2所示:这是一个闭环控制系统,电流负反馈电路。标准正弦波产生一个频率稳定、对称、失真度低的1KHz正弦波信号。驱动电路把正弦波放大,去推动功放电路,得到正弦交流电流输出。恒流控制电路从功放输出中得到的信号,通过与给定的信号相比较,来调节驱动电路的信号,从而使输出电流保持稳定。
智能节点为智能型的监控模块,实现对电池组内(总电压48V,单块电压12V或2V)的单块电池端电压、体温、环境温度进行测量。若超出工作范围则进行告警,并将监测数据存储,定期上报监控数据。超限告警信号及时上报,并可接受上位机的轮询。下面仅就智能节点给出详细的设计方案。
硬件组成
智能监控节点以89C52为控制器,外围模块包括CAN接口模块、温度测量模块、电压测量模块、告警模块、节点地址选择和可选的存储器模块等,如图2所示。为充分利用89C52的接口资源,除CAN接口模块外其余模块均采用串行接口器件,这样就减小了电路体积,降低了电路的硬件成本。
图2智能监控节点结构图
CAN接口模块
CAN总线协议及其特性见参考文献。目前,具有CAN协议功能的芯片很多,本设计选用常见的PHLIPLE公司的SJA1000独立CAN控制器芯片和82C250 CAN接口驱动芯片。为增强节点的抗干扰能力,SJA1000的TX0和RX0通过高速光耦6N137与82C250相连,电路如图3所示。
图3 CAN接口模块原理图
电压测量模块
当蓄电池是由4节12V电池串接而成时,其在线端电压远高于ADC的允许输入电压,所以对电压的采集电路要进行特别设计:将串连电池组的各节电池端电压经模拟开关分别引入分压电路进行分压处理,再经电压跟随器进行阻抗变换后送入ADC的差分输入端,转换后的电压数字量输出到单片机的PI口。
ADC选用National Semiconductor的ADC0838。 该器件是一种输入端可编程、单端8通道/差分4通道、8位串行ADC,其数据输入输出口可以分时共用。
模拟开关选用MAXIM的MAX4613。它是一种四路单刀单掷TTL/CMOS兼容的模拟开关,可单端供电(9~40V)也可双端供电(±4.5~±20V),与电池组的连接 采用“浮地”方式:每个MAX4613控制两节电池的选通,电源和地分别取两节电池串连后的正极和负极。由于MAX4613的S1、S4和S2、S3的控制极性相反,所以不能采用译码电路,而由单片机的四个I
/O口线经光耦隔离后单独驱动,以保证同时只有一路电池电压接入后级的分压电路。另外,其控制端采用CMOS电平(VL接V+)。
分压电路采用三个相同的电阻,分压后的电压约为4V左右。由于使用同一个分压网络,避免了由于分压网络的差异引起各路间的误差。同时模拟转换器采用差分输入从而减少了共模干扰和避免了“浮地”引起的电压不兼容的问题。如果对2V电池采样,可以用6个CD4052模拟开关控制各节电池的选通,每个CD4052控制4节电池,由两个I/O口线经光耦隔离后驱动两个地址选择端,另三个I/O口线经74LS138译码后分别控制六个CD4052的使能端(INH)。
温度测量模块
温度测量模块采用美国DALLAS公司推出的DS18S20系列单总线数字温度计,只需要一根导线就可将单片机和DS18S20连接起来,如图4所示。每个I/O口线可以同时挂接多个DS18S20。
软件的实现
软件设计采用模块化编程,系统软件主要分为主程序、数据采集(电压、温度)处理程序和通讯程序。
主程序为系统控制程序, 实现对系统进行初始化(包括系统自检、读取本节点地址、电池组电池电压种类、向上位机发送本节点的地址、接收上位机发送的本节点的基准电压值和温度值)和各模块软件的总体调度。
数据采集处理程序包括电压采集和温度采集。由于DS18S20的温度转换时间较长(750ms),所以每次采集先进行温度转换、电压采集,再进行温度的采集。温度转换和电压采集同步进行。每一轮采集后要将数据进行处理,判断是否超过限定值。若正常则判断是否采集了5次,若不是则再次进行采集。这是因为数据的变换是缓慢的,如果正常就没有必要每次都将数据上报,以减少CAN总线上的数据量;若到了5次或数据超限,则对数据打包上传,进入CAN通信阶段。
CAN通信程序负责将采集到的数据发送到CAN控制器,再由CAN控制器负责将数据发送到CAN总线。主要的子程序有:CAN初始化、CAN发送、CAN接收、ADC子程序,DS1820的复位、启动、ROM的搜索、读写等。其中CAN初始化、发送和接收子程序、DS1820的复位、启动、ROM搜索、读写等可参阅后面的参考文献,ADC的转换子程序详见本刊网站。
结语
分布式蓄电池智能监测系统智能化程度高、测量准确、能及时发现蓄电池组存在的早期故障。其智能监控节点可以作为对一个台站的多组电池实现分散采集、集中监控的一个组成部分进行联网使用,也可以作为开关电源的一个附属部分与开关电源配套使用。CAN接口可以用RS-232接口代替,以和现有的开关电源的控制主机联接,提高现有电源的性能。
广东汤浅蓄电池有限公司成立于1996年,是株式会社杰士汤浅国际在中国大陆唯一的生产“YUASA” NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地,全面采用日本总部最先进的铅酸蓄电池制造技术,秉承日本总部九十年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。
北京鹏冠兴业科技有限公司成立于2013年,位于北京市海淀区,是汤浅蓄电池代理商,致力于为中国工业的发展打造出中国第一个汤浅电池销售平台的品牌。公司拥有完善的销售网络和网络,凭着“领先、开拓、创新、诚信”的企业精神,坚定不渝地秉承“精湛技术、精诚、精心敬业”的企业理念,一如既往的为客户提供一流的技术、一流的产品、一流的;一直坚持最优质的产品,最低的价格,最快的供货速度。
汤浅电蓄池NPL24-12产品特点:极低的电解液比重,特别长寿命设计。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃)使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电恢复性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
设计浮充寿命:15年(20℃)/ 10年 (25℃)
特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
很适合在19英寸与23英寸柜仅用4只电池的48V系统使用。 前置端子的设计,提供了快速、安全的安装和便利的维护。 便于安装所有的连接在前侧。 电槽和盖使用阻燃材料。 电池配备了防爆栓,安全性更完美。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计浮充寿命 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特征曲线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||