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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
基于CPLD的风光互补发电阀控蓄电池监测系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种风光互补发电系统中阀控蓄电池组智能监测系统,针对发电机系统的电磁干扰,采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)作为主控器件。数据采集设计了模块化的分时采集方式,数据处理采用了改进的二次中值滤波算法,实现了以EPM7128SLC84为控制核心的系统硬件设计,给出了CPLD内部模块设计和部分模块的时序仿真。试验结果表明,蓄电池智能监控器具有较强抗干扰能力和适应多种电池组功率配置。  相似文献   

2.
蓄电池管理系统采用物联网、移动通信、集成芯片等技术,可以实时的采集和分析蓄电池的运行状况,从而能够实现蓄电池的运行管理和维护更新。本文结合地铁站蓄电池管理需求,设计一个蓄电池远程管理维护系统,该系统采用分布式的架构,能够详细地展示电池运行数据,比如电压、内阻、温度等,基于电池运行数据进行综合分析,从而可以在线判断电池容量可靠性,及时准确发现电池各类隐性故障,同时监控电池的单体承载,均衡蓄电池的实际容量,避免过度依赖某一单体电池产生恶性循环,进一步调了电池维护的智能化和自动化。  相似文献   

3.
介绍了一个基于虚拟仪器技术、实用的阀控铅酸蓄电池组监测系统,该系统可对分散在不同地点的设备实行统一的检测、参数记录和报表打印等日常管理工作。给出了系统的硬件组成及软件模块功能,并在此基础上,讨论了深入利用NI的DataSocket技术,组建基于Web的测控网络,通过Web服务器完成相关的测试功能,充分实现信息共享。  相似文献   

4.
针对传统的通用飞机铅酸蓄电池测试方法精度低、工序繁杂等问题,提出了基于LabVIEW的通用飞机铅酸蓄电池测试系统设计方案.通过不同传感器多点采集蓄电池信息,利用独立式采集卡与工控机,实现对蓄电池充放电数据采集和处理.利用LabVIEW软件,完成模块驱动程序的设计,通过记录分析电压、电流等数据的变化,可以图形化直观展示蓄电池的工作状况,实现对蓄电池的自动精确测试,提高了测试效率和精度.  相似文献   

5.
基于单片机的蓄电池温度数据采集系统   总被引:3,自引:2,他引:1  
为了时蓄电池的温度进行检测。数据采集是必不可少的手段。程序控制数据采集系统是比较先进的采集方式,本文采用热电偶为温度检测元件时蓄电池温度信号进行采集来构建单片机温度采集系统,较好的实现了所需目的。  相似文献   

6.
矿用蓄电池电动机车PLC程序模块化设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对PLC程序的模块化需求问题,介绍了一种蓄电池电动机车控制系统PLC程序的模块化设计方法,给出了蓄电池电动机车的工作过程及其控制系统的硬件结构和软件流程,并以行车功能块和可视化模块为例,详细介绍了蓄电池电动机车控制系统PLC程序的模块化设计实现。与传统的PLC编程方法相比,模块化编程思想使程序结构清晰,功能独立,编写简单,有利于整个控制系统的开发和调试。  相似文献   

7.
为实现智能检测、维护飞机蓄电池,研发了"飞机蓄电池智能检测维护"系统,系统采用工控机+单片机控制,通过软、硬件实现对飞机蓄电池的充放电工作进行数字化控制和管理,通过人机界面可以按照维护技术要求设置维护程序实现对飞机蓄电池的检测维护,能自动采集蓄电池单体电压、总电压、充电电流、放电电流等参数,自动换算容量,实现对充、放电曲线的实时显示,实现对检测维护数据的数据库管理;通过实际应用,该系统实现了对飞机蓄电池检测、维护的智能化,提高了工作效率,改善蓄电池的检测、维护质量及可靠性,解决了目前飞机蓄电池检测维护工作的人为工作量大、误差影响因素多的问题。  相似文献   

8.
利用蓄电池充放电过程中的监测数据对单体电池的性能进行预测具有重要意义;在分布式监测系统的基础上,开发了充放电监测及故障预测系统;主控计算机利用RS232无线模块接收各监测单元数据,显示并存储各单体蓄电池的单格电压、总电压及温度信息;利用支持向量回归算法,对蓄电池故障趋势的预测模型进行了研究,并进行了仿真验证;实验表明,该系统硬件接口简单、监测灵活方便、测量精度高、易于扩展,能实时显示各监测单元数据,并准确地预测参数变化趋势,实现故障早期预警,提高了蓄电池保障效率。  相似文献   

9.
研究针对航空蓄电池主要运行参数的监测,提出了软件与硬件系统的设计结构,介绍了关键的电路原理与测量运算,最后,通过板载及仪表盘显示设备测试了系统的运行效果。研究结果可以作为新型的履历可追溯航空部件的设计参考。  相似文献   

10.
本文通过软件程序控制光伏系统运行的方式,着重讨论了对蓄电池的保护功能。主要包括对蓄电池的过充保护、过放电保护及系统内部的短路保护。在此基础上,本文以光伏系统能量损失最小为原则,尝试对系统进行软件设计,并通过实验,对光伏系统进行监测,对采集到的试验数据进行了分析,实验结果表明了这种设计方法的合理性。  相似文献   

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