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相似文献
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1.
谭乾 《电子测试》2015,(2):98-100
本论文阐述了基于三阶段在线除硫养护技术的电力蓄电池智能在线维护系统的功能、特点及组成结构,并对其总体构架、实现原理进行了描述,其中着重描述了基于三阶段在线除硫养护技术的蓄电池在线养护功能的实现原理和方法。该系统不仅可提升在网蓄电池的供电能力,而且能延长蓄电池的使用寿命,节约蓄电池的运行维护成本,具有显著的节能减排效益,为蓄电池的运行维护管理提供了全新的思路和方法。  相似文献   

2.
介绍一种以ARM芯片为微处理器的地震台站蓄电池远距离在线实时监测系统的设计与实现,同时采用专门用于监测电池的智能型专用芯片DS2438和LEM的智能蓄电池传感器Sentinel、电流传感器两套采集系统,对电池的温度、电压、电流和剩余电量等参数的采集,大大简化了硬件电路的设计。系统采用模块化的设计结构能使系统更加可靠、简单和实用。通信系统采用4G(LTE)无线通信技术实现与省局前兆中心远程通信和监控,实现对无人值守的地震台站蓄电池的远距离在线实时监测。结果表明,该系统很好地达到了预期目标。  相似文献   

3.
通信机房设备在使用蓄电池应急供电时,针对蓄电池工作状态的各参数进行实时远程监测,并能根据电压阈值手动或自动控制负载的通断,保护蓄电池避免亏电损坏和确保设备正常运行的功能需求,综合运用单片机结合电子测量技术、通信技术和计算机软件技术,从软硬件和协议的设计实现入手开发本系统,为蓄电池远程监测和控制提供了有效的解决方案,并可方便推广应用到其他需要实时监控蓄电池的场合。  相似文献   

4.
针对蓄电池内阻在线监测系统关键技术,从蓄电池内阻测量技术与数据分析处理技术等方面入手,做了简单的论述.实现蓄电池内阻在线监测,能够获得蓄电池使用状态信息,利用远程自我诊断与智能化功能等,能够及时掌握蓄电池运行实际情况,提高蓄电池使用率,延长使用寿命.基于此,加强此课题的研究,有着必要性.  相似文献   

5.
赵康 《江苏通信技术》2022,38(1):108-110
以往的阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)管理技术主要是端电压测量、阻抗测量和可利用容量测量,但存在管理效率低,耗费人力物力等资源量大,蓄电池的实时状况管理存在盲区等问题.蓄电池在线监测智能化管理技术在实现VRLA电池的智能化管理和运维、避免运管盲区、提高系统保障能力的可靠性、延长服役的生命周期等方面的优势,已成为当下研究...  相似文献   

6.
机房动力监控系统的建立,为动力维护体系注入了新活力,也为进一步维护开发带来了新的机遇,文章通过对现有艾默生动力监控系统的web改造,利用Java技术,实现了IE平台实时显示蓄电池的电压,实时显示蓄电池单体电压的均衡图,实时显示蓄电池总电压的工作曲线,从三维立体上实时了解蓄电池工作状态。  相似文献   

7.
针对当前铁路系统中大量使用的UPS蓄电池工作状态不能合理监测、无法进行自动维护的问题,研究了一种由单片机控制DS2438的蓄电池监测维护系统,可以实现在线准确的监测蓄电池电压、剩余电量等参数,放电维护状态下对蓄电池健康状态进行判断的功能。通过长期进行蓄电池的放电实验,找到了合理的蓄电池放电深度数据值。实验表明,监测维护系统提高了铁路UPS蓄电池的使用寿命和运行可靠性。  相似文献   

8.
苏俊红  张俊 《中国有线电视》2006,(14):1426-1427
1引言 蓄电池作为后备电源设备,同时作为电源系统的最后一道屏障,在通信行业中是不可缺少的,技术维护人员不但要充分认识其重要性,而且要掌握正确的使用方法和维护手段,才能充分发挥蓄电池的功能。随着蓄电池技术的发展,上世纪90年代,阀控式铅酸蓄电池(VRLA)逐渐取代了传统的铅酸蓄电池,它从制造技术上实现了内部氧气复合利用,抑制了氢气的析出,大大降低了电解液的损耗,在蓄电池的使用寿命期内不用添加酸液和水,  相似文献   

9.
太阳能电池综合管理自动控制器   总被引:2,自引:0,他引:2  
高飞燕  阳武娇 《电子技术》2006,33(12):52-55
现有小型独立太阳能系统普遍存在的效率低、蓄电池寿命短、运行不稳定等问题,采用一种新型全自动控制器,可以实现太阳能电池最大功率点跟踪和蓄电池充电精确控制,满足小型独立太阳能系统在不同工作状态下的稳定运行。试验结果表明,应用此自动控制器的太阳能系统效率高、运行稳定,蓄电池寿命可延长1~2年。控制器实现了基于单片机PIC16F676的MPPT工作状态控制和蓄电池充放电智能管理。  相似文献   

10.
麦强 《电子世界》2012,(8):31-33
本文设计了一种基于STC单片机的控制器,解决了太阳能LED照明系统中普遍存在的一些问题,如蓄电池寿命较短、能源利用率低等。该控制器实现了对照明系统的工作状态控制和蓄电池电量管理;满足了系统根据太阳光照和蓄电池电量自动切换工作模式,并对蓄电池电量实行精确控制的要求。  相似文献   

11.
郭平 《电子世界》2011,(11):42-43,61
蓄电池作为电动车船电能系统的直接电源,其维护工作对保证能源系统的安全运行具有十分重要的意义。实时监测蓄电池,及时发现失效单体电池,是蓄电池维护工作的重中之重,而目前电动车船蓄电池大多采用人工检测,工效很低。本文就车船蓄电池在线管理系统构建的格局、机理和特色等三大方面展开论述,旨在实现蓄电池在线监测功能的易用性和精准性,提高电池工作效率,减低运营成本。  相似文献   

12.
刘东 《电子世界》2012,(16):46-47
本文对蓄电池在线监测系统的相关问题进行了探讨,首先对蓄电池在线监测系统进行了基本概述,接着就蓄电池在线监测系统的意义、功能以及实现三个方面的内容进行了详细的探讨。  相似文献   

13.
本文设计基于单片机的蓄电池在线检测系统,主要完成了蓄电池在线检测系统的硬件设计包括MCU控制系统设计、检测传感器选型、A/D转换电路设计等,完成了控制软件的编制和系统调试.实现了一对多点的蓄电池实时监控.  相似文献   

14.
光伏电源智能充电控制系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
以恒流充电和dV/dt技术恒压限流充电相结合的方法,采用ATMEGA8L单片机和TL494电流型PWM脉宽调制器,对12/24V太阳能直流发电系统的充电控制器进行了设计。运行实践证明,该系统简单、快速、实时性强,有利于改善蓄电池的工作状态,保证充电质量,实现无人值守的自动充电过程,提高了蓄电池的使用寿命。  相似文献   

15.
郭平 《电子世界》2011,(12):42-43,61
蓄电池作为电动车船电能系统的直接电源,其维护工作对保证能源系统的安全运行具有十分重要的意义.实时监测蓄电池,及时发现失效单体电池,是蓄电池维护工作的重中之重,而目前电动车船蓄电池大多采用人工检测,工效很低.本文就车船蓄电池在线管理系统构建的格局、机理和特色等三大方面展开论述,旨在实现蓄电池在线监测功能的易用性和精准性,...  相似文献   

16.
蓄电池是现代装甲车辆电源系统的重要组成部分。传统的蓄电池充放电工作效率低、工作环境差、为此研究一种基于RS 485总线的分布式充放电系统。该系统以远程控制蓄电池充放电装置为目的,利用RS 485接口特点、组网方式,详细说明了该系统软硬件设计过程。经过多次试验实现一种低成本、高效率的远程控制蓄电池充放电装置方案。  相似文献   

17.
针对目前太阳能充电控制器对蓄电池的保护不够充分,蓄电池的寿命缩短这种情况,研究确定了一种基于单片机Atmega16的太阳能充电控制器的方案。本设计使用低功耗、高性能的Atmega16单片机作为核心器件对整个电路进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充电电路、电压采集和显示电路、单片机控制电路和RS-485串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(pulse width modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,控制信号将实现对功率开关器件MOS管开通与关断的控制,从而实现太阳能极板对蓄电池的充电控制[1]。根据控制器的要求,编制软件程序,软件实现蓄电池高效率充电,使蓄电池不过充、过放,保护蓄电池,延长蓄电池使用寿命。  相似文献   

18.
分析了现有DC-BANK抗"晃电"直流支撑系统中蓄电池组的变压方案。针对某型具体DC-BANK系统中系统参数的设定,提出传统系统中蓄电池利用率低的问题。针对蓄电池本身的放电特性及DC-BANK系统对蓄电池组的使用实际,提出采用一种对蓄电池组输出电压进行升降压变换的方案来解决现有系统中不能充分发挥蓄电池性能的不足。仿真证明电路性能达到预定指标,实现了对蓄电池组输出电压的升降压变换和延长系统的设计支撑时间的目的,解决了传统DC-BANK抗"晃电"直流支撑系统中蓄电池组性能不能充分发挥的不足。  相似文献   

19.
基于5G移动通信网络基站子系统现网运行的特点,文章提出了一种可再生能源通信电源系统架构,包括光能系统、风能系统、蓄电池系统、电能综合监控管理系统等组成部分,采用嵌入式与现代变流技术将太阳能光伏发电、风力发电、蓄电池充放电控制单元与电能质量调节单元统筹整合为背靠背的系统拓扑结构,运用在线粒子群优化、PI控制、MPPT等方法,在完成蓄电池最优充放电控制的前提下,最大化地实现电源与负载投切时电压的稳定控制,为未来通信电源系统向着节能减排、降本增效的方向进一步发展提供参考。  相似文献   

20.
在通信备用电源系统的维护中,对蓄电池组的维护管理占据非常重要的位置。讲述了采用微控制器AT89S52进行蓄电池组智能维护仪的设计和实现方法。首先讲解了系统总体框架结构的设计方法,然后重点阐述了主控制板块功能的实现过程。实践证明,该蓄电池组智能维护仪使用方便、性能可靠。  相似文献   

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