GNB蓄电池S312/65技术参数
GNB蓄电池S312/65技术参数
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      GNB蓄电池S312/65技术参数

      蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已普遍的应用于工业消费、交通、通讯等行业。假如电池失效或容量缺乏,就有可能形成严重事故,所以必需对蓄电池的运转参数停止全面的在线监测

        蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已普遍的应用于工业消费、交通、通讯等行业。假如电池失效或容量缺乏,就有可能形成严重事故,所以必需对蓄电池的运转参数停止全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池行将失效、容量缺乏或是充放电不当,都能从它的内阻变化中表现出来。因而能够经过丈量蓄电池内阻,对其工作状态停止评价。目前丈量蓄电池内阻的常见办法有:

        (1)密度法

        密度法主要经过丈量蓄电池电解液的密度来预算蓄电池的内阻,常用于启齿式铅酸电池的内阻丈量,不合适密封铅酸蓄电池的内阻丈量。该办法的适用范围窄。

        (2)开路电压法

        开路电压法是经过丈量蓄电池的端电压来估量蓄电池内阻,精度很差,以至得出错误结论。由于即便一个容量曾经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正常。

        (3)直放逐电法

        直放逐电法就是经过对电池停止霎时大电放逐电,丈量电池上的霎时电压降,经过欧姆定律计算出电池内阻。固然这种办法在理论中也得到了普遍的应用,但是它也存在一些缺陷。如用该办法对蓄电池内阻停止检测必需是在静态或是脱机状态下停止,无法实如今线丈量。而且大电放逐电会对蓄电池形成较大的损伤,从而影响蓄电池的容量及寿命。

        (4)交流注入法

        交流法经过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,丈量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        ,由阻抗公式

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        来肯定蓄电池的内阻R。该办法不需对蓄电池停止放电,能够完成平安在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能形成影响。但该办法需求丈量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        。由此可见这种办法不但*要素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了丈量精度。

        为理解决上述各办法的缺陷,本文采用了四端子丈量方式,将蓄电池两端上的电压响应信号经过交流差分电路与产生恒定交流源的正弦信号经过模仿乘法器相乘,再将模仿乘法器的输出电压信号经过滤波电路,使交流信号转变为直流信号,直流信号经直放逐大器放大后停止模数转换,将转换后的值送入单片机停止简单处置。

        2.蓄电池内阻检测原理

        由于电池内阻为毫欧级,因而采用常规的两端子丈量办法丈量误差较大,在此采用四端子丈量方式。丈量时两个端子施加一频率为

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        的恒定交流鼓励电流信号,另两个端子用于丈量。丈量工作原理图如图1所示,响应信号是指蓄电池注入交流恒流源后,在其两端测出的交流电压信号。而正弦信号是经D/A产生的作为压控恒流源的输入信号。

        设正弦信号为:

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        (1)

        蓄电池两端的响应电压信号为:

        (2)

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        为注入蓄电池的交流电流和其两端响应电压信号的相位差。

        经过模仿乘法器后有:

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        K为模仿乘法器的放大系数。

        停止低通滤波后滤掉交流成分得:

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        (3)

        由交流法测内阻原理得:

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        (5)

        式中I为交流恒流源信号的最大值。比拟(4)、(5)可得:

        准确丈量蓄电池内阻办法的研讨 

        上式中K、A、I都是已知量,而u为经过A/D采样送到单片机停止处置的采样值,所以在单片机中停止一个简单的除法运算便能得到蓄电池内阻了。

        3.交流恒流源的设计

        胜利检测蓄电池状态的前提是能够提供需求的交流恒流源。恒流源是可以向负载提供恒定电流的电源安装。它是一个电源内阻十分大的电源。为了保证内阻有较高的丈量精度及较好的重现性,请求恒流电流源有足够的稳定度,并且波形失真度要小。这里所需交流信号幅度为40mV,频率为1KHZ。

        但是传统的低频交流信号发作器设计中存在很多的缺乏:应用通用电路,元器件多,特别是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调理也极不便当;应用专用电路,如ICL8038、MAX038等,其失真和稳定性方面有明显进步,但低频应用时不适宜,调理不便当,本钱也较高。

        3.1 设计原理

        本文采用了数字式信号发作器产






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