德国阳光蓄电池A512/120 A
通信电源蓄电池温度的监测方法
通信电源蓄电池温度的监测方案通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。议题内容:蓄电池温度监测系统的系统组成
蓄电池温度监测系统的软硬件设计
解决方案:电压、温湿度采集、温度采集
模块之间的通信
数据显示
系统组成蓄电池温度监测系统的原理。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电压测量,传输数据距离大于200m。
硬件设计1单片机选择该系统单片机选用89S51,该单片机采用0.35新工艺。成本降低,功能提升,与传统的89C51单片机相比主要具有以下特点:
(1)功能增多,性能有了较大提升,价格基本不变;
(2)ISP在线编程功能;
(3)较高工作频率为33MHz,计算速度更快;
(4)具有双工UART串行通道;
(5)内部集成看门狗计时器;
(6)双数据指示器;
(7)兼容性强,向下完全兼容51全部子系列产品。2温度传感器的选择及其与单片机的连接温度采集选用DS18B20,DS18B20具有*特的单总线接口方式,通过串行通信接口(I/O)直接输出被测温度值接口方式,CPU只需一根端口线就可与DS18820实现双向通信;在使用中不需要任何外围元件;内含寄生电源,既可采用寄生电源,也可由VDD直接供电;允许电压范围是3.0~5.5V,进行温度/数字转换时的工作电流约为1.5mA,待机电流仅为1μA,典型功耗为5mW;温度测量范围为-55~125℃,在0~85℃之间,误差小于0.5℃;支持多点组网功能,多个DS18B20可以挂接在一根总线上,可实现多点测温;具有负压特性,当电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
DS18B20和单片机的连接如图2所示,由VCC直接供电,连接一个4.7kΩ左右的上拉电阻,DQ直接连到单片机的P1.0口上。CPU对DS18B20的访问流程是:对DS18B20初始化即ROM操作命令、存储器(包括便笺式RAM和E2PROM)操作命令即数据处理。单总线上所有处理都从初始化开始,初始化时序由主机发出的复位脉冲和一个或多个从机发出的应答脉冲组成。主机接收到从机的应答脉冲后,说明有单总线器件在线,主机就可以开始对从机进行ROM命令和存储器操作命令,使DS18B20完成温度测量并将测量结果存人高速暂存储器中,然后读出此结果。
3交、直流电压以及机房温湿度的测量直流电压、交流电压以及机房温湿度的测量选用TLC1543,TLC1543为10位11通道的A/D转换器,与单片机的连接如图3所示。机房环境测量(温度、湿度)采用JWS温湿度变送器,输出信号为标准0~5V直流电压信号;直流电压的数据采集经电阻分压后直接送至A/D转换器,交流电压的采集经分压整流后也直接送至A/D转换器。4显示电路设计温度显示采用6位LED,与单片机的连接如图4所示。显示模块由8279键盘、显示接口芯片和相应的驱动电路组成。8279的扫描线SLA~SLC在扫描过程中,可将芯片内部显示单元的内容送到输出数据线OA0~OA3和OB0~OB3扫描线经74HC138译码,作为多位LED数码管的位选线,通过74LS04反相后,再经过位驱动芯片,用于对不同的数码管进行位驱动。同时,用OA0~OA3和OB0~OB3送出的数据对应地驱动每个数码管的8个显示段,使6个数码管轮流驱动发光。驱动芯片采用SN75491和SN75492,分别驱动数码管的段和位显示,保证6位数码管都被点亮时需要的较大电流。
5通信模块设计为了满足数据传输距离大于200m,通信采用75LBC180全双工485芯片,单片机通信电平和计算机电平的转换采用MAX232完成,如图5所示。MAX232芯片是专为电脑的RS232标准串口设计的接口电路,使用+5V单电源供电。另外。RS232到RS485的转换可采用**的转换器,如BOK-60或ATC-160A无源转换器。
软件设计蓄电池温度监测系统的软件设计主要包括主程序、外部中断子程序、显是该系统的主程序流程图。用于完成对DS18B20的调用、中断管理、测量温度值的计算及温度值的显示等功能。主机89S51首先复位脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线的所有DS18B20,然后系统转人中断处理流程,完成温度转换,读取等工作。外部中断子程序完成对温度测量数据的读取,显示子程序完成液晶显示器的初始化及显示温度值。
基于89S51和DS18B20的通信电源蓄电池温度监测系统,接口简单,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,与传统装置相比,具有结构简单,成本低,可靠性和测温精度高,功耗低,应用面广等优点。
主要技术内容
一、基本原理
1.BH系列铅酸蓄电池保护器是采用电子脉冲技术,对在用的铅酸蓄电池进行自动的日常维护保养的**代高科技产品。电池保护器对因较板上产生硫酸铅盐化而休克、疲劳、过早失效的铅酸蓄电池亦有修复的功能。它巧妙地利用电池自身的能源来产生电子脉冲并反馈给电池,用电子的方法有效地防止电池稳定的容量输出,提高蓄电池的工作效率,从根本上改善铅酸蓄电池的工作性能,大大延长蓄电池寿命,节约资金和能源。
2.XF系列铅酸蓄电池修复仪是采用电子脉冲技术,对因较板上产生硫酸铅结晶盐化而休克、疲劳、过早失效的铅酸蓄电池进行快速修复与自动的日常维护保养的**代高科技产品。它是用物理的方法、电子的方法连续地清除电池较板上的结晶硫化物,并有效地防止新的结晶硫化物产生。使蓄电池较板始终呈全新和高效工作状态,恢复和保证蓄电池稳定的容量输出,提高蓄电池的工作效率,从根本上改善铅酸蓄电池的工作性能,大大延长蓄电池寿命,节约资金和能源。
二、技术关键
1.铅酸阳光蓄电池保护器的技术关键在于合理地设置电子脉冲的技术参数,使该保护器产生的脉冲能够有效地清除电池较板上的结晶硫化物,或是能够有效地阻止结晶硫化物在电池较板上生成,从而使蓄电池较板始终保持足够的活性物质参与电化学反应,呈高效工作状态。
2.铅酸蓄电池修复仪的技术关键在于合理地设置电子脉冲的技术参数,使得该修复仪产生的脉冲能够有效地清除电池较板上的结晶硫化物,或是能够有效地阻止结晶硫化物在电池较板上生成,从而使蓄电池较板始终保持足够的活性物质参与电化学反应,呈高效工作状态。
典型规模
以一个省在用电池400万块为例
主要技术指标及条件
一、技术指标
1.铅酸德国阳光蓄电池保护器利用电子技术产生特定的脉冲加到电池较板上,用以清除较板上的硫化物结晶,并防止新的硫化物结晶产生。技术指标如下:
脉冲频率: 10—80kHZ
脉冲*: <200ns
脉冲宽度: <2us
脉冲单格幅度:>0.4V
2.铅酸蓄电池修复仪采用特定的脉冲和微充电电流加到电池较板上,脉冲用以清除较板上的硫化物结晶,并防止新的硫化物结晶产生。微充电电流用以补偿电池自放电损耗。技术指标如下:
脉冲频率: 10~80kHz
脉冲*: <20ns
脉冲宽度: <2us
脉冲单格幅度:>0.4V
充电电流: 80~120mA
二、条件要求
1.保护器与被维护保养的电池额定电压必须一致
保护器的工作温度为:零下40度至80度
电池可串联,以便与保护器额定电压相同
2.修复仪的工作电源为:220V/50Hz
保险丝规格为:AC250V/2A交流玻璃熔断管
使用当中应当注意不能接触电池酸液,以免引起酸液渗透、腐蚀、造成危险
主要设备及运行管理
一、主要设备
1.铅酸蓄电池保护器
2.铅酸蓄电池修复仪
二、运行管理
1.定期对保护器的使用情况进行检查,并定期对铅酸蓄电池进行容量检测。
2.每块电池每年要进行两次修复,每次修复期根据电池的规格定为5—7天。修复期间严格记录电池的初始状态和修复效果,并存档保留记录。
投资效益分析
一、项目投资情况
1.铅酸蓄电池保护器
总投资 288万元
其中,设备投资 288万元
主体设备寿命 6年
运行费用 0万元/年
2.铅酸蓄电池修复仪
总投资 95.4万元
其中,设备投资 95.4万元
主体设备寿命 6年
运行费用 3.8万元/年
二、经济效益分析
据统计,我国目前在用的铅酸蓄电池约8000万只,每年的废弃电池数量已达5000多万只,重量近百万吨。全国每年用于购买电池的费用高达上百亿元。推广使用铅酸蓄电池保护器,可以为广大的铅酸蓄电池用户提供一种高效的电池维护保养与修复技术,延长电池使用寿命2倍以上,全国每年仅用于购买电池的费用就可以节约几十亿元。
三、环境效益分析
比经济效益更重要的是,可以使来自铅酸蓄电池的生产、使用以及废弃电池对环境的影响减少60%以上,另外还可以节约大量的电力、能源、各种生产资料,还可解放大量的劳动力和时间,所产生的环境效益无法估算。
词条
词条说明
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公司名: 北京金业顺达科技有限公司
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