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| | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | | ||||||||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | | ||||||||||
| NP4-6 | 6 | 4(20小時(shí)率),3.7(10小時(shí)率),3.4(5小時(shí)率),2.4(1小時(shí)率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 | | ||||||
| NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率),9.3(10小時(shí)率),8.5(5小時(shí)率),6(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 | | ||||||
| NP12-6 | 6 | 6(20小時(shí)率),11.16(10小時(shí)率),10.2(5小時(shí)率),7.2(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 | | ||||||
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率),0.74(10小時(shí)率),0.68(5小時(shí)率),0.48(1小時(shí)率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 | | ||||||
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率),1.1(10小時(shí)率),1(5小時(shí)率),0.7(1小時(shí)率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 | | ||||||
| NP2-12 | 12 | 2(20小時(shí)率),1.86(10小時(shí)率),1.7(5小時(shí)率),1.2(1小時(shí)率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 | | ||||||
| NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小時(shí)率),1.95(10小時(shí)率),1.79(5小時(shí)率),1.26(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 | | ||||||
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率),2.1(10小時(shí)率),1.95(5小時(shí)率),1.38(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 | | ||||||
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率),2.4(10小時(shí)率),2.2(5小時(shí)率),1.6(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 | | ||||||
| NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小時(shí)率),2.6(10小時(shí)率),2.38(5小時(shí)率),1.68(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 | | ||||||
| NP7-12 | 12 | 7.5(20小時(shí)率),7(10小時(shí)率),5.95(5小時(shí)率),4.2(1小時(shí)率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 | | ||||||
| NP24-12 | 12 | 25(20小時(shí)率),24(10小時(shí)率),20.4(5小時(shí)率),14.4(1小時(shí)率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 | | ||||||
| NP38-12 | 12 | 40(20小時(shí)率),38(10小時(shí)率),32.3(5小時(shí)率),22.8(1小時(shí)率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 | | ||||||
| NP65-12 | 12 | 70(20小時(shí)率),65(10小時(shí)率),55(5小時(shí)率),39(1小時(shí)率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 | | ||||||
| NP85-12 | 12 | 85(20小時(shí)率),80(10小時(shí)率),68(5小時(shí)率),48(1小時(shí)率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 | | ||||||
| NP100-12 | 12 | 105(20小時(shí)率),100(10小時(shí)率),85(5小時(shí)率),60(1小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 | | ||||||
| NP220-6 | 6 | 220(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 | | ||||||
| NP120-12 | 12 | 120(20小時(shí)率),110(10小時(shí)率),102(5小時(shí)率),66(1小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 36 | | ||||||
| NP210-12 | 12 | 212(20小時(shí)率),196(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 | | ||||||
型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||||||||||
NPL24-12 | 12 | 25(20小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 9.00 | ||||||||
NPL38-12 | 12 | 40(20小時(shí)率) | 197 | 165 | 170 | 14.20 | ||||||||
NPL65-12 | 12 | 70(20小時(shí)率) | 350 | 166 | 174 | 23.00 | ||||||||
NPL100-12 | 12 | 105(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 | ||||||||
NPL200-6 | 6 | 210(20小時(shí)率) | 398 | 176 | 250 | 35 | ||||||||
NPL120-12 | 12 | 120(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 36 | ||||||||
NPL165-12 | 12 | 165(20小時(shí)率) | 530 | 125 | 325 | 58 | ||||||||
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選擇蓄電池的容量可按下述公式計(jì)算:
湯淺蓄電池12V120AH實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
式中,Q——蓄電池容量(安培小時(shí));
I平均——忙時(shí)全局平均放電電流;
Kn——容量轉(zhuǎn)變系數(shù),即n小時(shí)放電率下,蓄電池容量與10小時(shí)放電率的蓄電池容量之比。
t——實(shí)際電解液的**溫度。蓄電池室有采暖設(shè)備時(shí),可按15℃考慮;無采暖設(shè)備時(shí),則按所在地區(qū)**室內(nèi)溫度計(jì)算,但不應(yīng)低于0℃。
25——蓄電池額定容量時(shí)的電解液溫度;
0.006——容量溫度系數(shù)(即電解液以25℃為時(shí),每上升或下降1℃時(shí)所或的容量比值)。
為了便于計(jì)算,可將上述公式簡(jiǎn)化為:
Q=K·I平均
式中,K——電池容量計(jì)算系數(shù)。
2 通信蓄電池的安裝
2.1 蓄電池安裝的選擇
電池工作和存放的應(yīng)該清潔、通風(fēng)、干燥,嚴(yán)禁有火花、火焰等引燃物,并配備有滅火器,電池安裝應(yīng)遠(yuǎn)離熱源和易產(chǎn)生火花的地方,避免陽光直射,周圍無和腐蝕性氣體。同時(shí),也應(yīng)避免空調(diào)或通風(fēng)的通風(fēng)口直接影響電池單體溫度,造成電池電壓不均勻。
3.1 設(shè)計(jì)原理
本文采用了數(shù)字式發(fā)生器產(chǎn)生正弦波和電流負(fù)反饋法產(chǎn)確交流恒流源法, 交流恒流源實(shí)現(xiàn)原理如圖2所示。
電路組成框圖如圖2所示:這是一個(gè)閉環(huán)控制,電流負(fù)反饋電路。正弦波產(chǎn)生一個(gè)、對(duì)稱、失真度低的1KHz正弦波。驅(qū)動(dòng)電路把正弦波放大,去推動(dòng)功放電路,正弦交流電流輸出。恒流控制電路從功放輸出中的,通過與給定的相比較,來調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)電路的,從而使輸出電流保持。
智能節(jié)點(diǎn)為智能型的監(jiān)控模塊,實(shí)現(xiàn)對(duì)電池組內(nèi)(總電壓48V,單塊電壓12V或2V)的單塊電池端電壓、體溫、溫度進(jìn)行測(cè)量。若超出工作范圍則進(jìn)行告*,并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),定期上報(bào)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。超限告*及時(shí)上報(bào),并可接受機(jī)的輪詢。下面僅就智能節(jié)點(diǎn)給出詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案。
硬件組成
智能監(jiān)控節(jié)點(diǎn)以89C52為控制器,模塊包括CAN接口模塊、溫度測(cè)量模塊、電壓測(cè)量模塊、告*模塊、節(jié)點(diǎn)地址選擇和可選的存儲(chǔ)器模塊等,如圖2所示。為充分利用89C52的接口資源,除CAN接口模塊外其余模塊均采用串行接口器件,這樣就減小了電路體積,了電路的硬件成本。
圖2智能監(jiān)控節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖
CAN接口模塊
CAN總線協(xié)議及其特性見參考文獻(xiàn)。目前,具有CAN協(xié)議功能的芯片很多,本設(shè)計(jì)選用常見的PHLIPLE公司的SJA1000CAN控制器芯片和82C250 CAN接口驅(qū)動(dòng)芯片。為增強(qiáng)節(jié)點(diǎn)的抗能力,SJA1000的TX0和RX0通過高速光耦6N137與82C250相連,電路如圖3所示。
圖3 CAN接口模塊原理圖
電壓測(cè)量模塊
當(dāng)蓄電池是由4節(jié)12V電池串接而成時(shí),其在線端電壓遠(yuǎn)高于ADC的允許輸入電壓,所以對(duì)電壓的采集電路要進(jìn)行特別設(shè)計(jì):將串連電池組的各節(jié)電池端電壓經(jīng)模擬開關(guān)分別引入分壓電路進(jìn)行分壓處理,再經(jīng)電壓跟隨器進(jìn)行阻抗變換后送入ADC的差分輸入端,轉(zhuǎn)換后的電壓數(shù)字量輸出到單片機(jī)的PI口。
ADC選用National Semiconductor的ADC0838。 該器件是一種輸入端可編程、單端8通道/差分4通道、8位串行ADC,其數(shù)據(jù)輸入輸出口可以分時(shí)共用。
模擬開關(guān)選用MAXIM的MAX4613。它是一種四路單刀單擲TTL/CMOS兼容的模擬開關(guān),可單端供電(9~40V)也可雙端供電(±4.5~±20V),與電池組的連接采用“浮地”:每個(gè)MAX4613控制兩節(jié)電池的選通,電源和地分別取兩節(jié)電池串連后的正極和負(fù)極。由于MAX4613的S1、S4和S2、S3的控制極性相反,所以不能采用譯碼電路,而由單片機(jī)的四個(gè)I
/O口線經(jīng)光耦隔離后單獨(dú)驅(qū)動(dòng),以保證同時(shí)只有一路電池電壓接入后級(jí)的分壓電路。另外,其控制端采用CMOS電平(VL接V+)。
分壓電路采用三個(gè)相同的電阻,分壓后的電壓約為4V左右。由于使用同一個(gè)分壓網(wǎng)絡(luò),避免了由于分壓網(wǎng)絡(luò)的差異引起各路間的誤差。同時(shí)模擬轉(zhuǎn)換器采用差分輸入從而了共模和避免了“浮地”引起的電壓不兼容的問題。如果對(duì)2V電池采樣,可以用6個(gè)CD4052模擬開關(guān)控制各節(jié)電池的選通,每個(gè)CD4052控制4節(jié)電池,由兩個(gè)I/O口線經(jīng)光耦隔離后驅(qū)動(dòng)兩個(gè)地址選擇端,另三個(gè)I/O口線經(jīng)74LS138譯碼后分別控制六個(gè)CD4052的使能端(INH)。
溫度測(cè)量模塊
溫度測(cè)量模塊采用美國(guó)DALLAS公司推出的DS18S20系列單總線數(shù)字溫度計(jì),只需要一根導(dǎo)線就可將單片機(jī)和DS18S20連接起來,如圖4所示。每個(gè)I/O口線可以同時(shí)掛接多個(gè)DS18S20。
的實(shí)現(xiàn)
設(shè)計(jì)采用模塊化編程,主要分為主程序、數(shù)據(jù)采集(電壓、溫度)處理程序和通訊程序。
主程序?yàn)榭刂瞥绦? 實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)行初始化(包括自檢、讀取本節(jié)點(diǎn)地址、電池組電池電壓種類、向機(jī)發(fā)送本節(jié)點(diǎn)的地址、接收機(jī)發(fā)送的本節(jié)點(diǎn)的基準(zhǔn)電壓值和溫度值)和各模塊的總體調(diào)度。
數(shù)據(jù)采集處理程序包括電壓采集和溫度采集。由于DS18S20的溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間較長(zhǎng)(750ms),所以每次采集先進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換、電壓采集,再進(jìn)行溫度的采集。溫度轉(zhuǎn)換和電壓采集同步進(jìn)行。每一輪采集后要將數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,判斷是否超過限定值。若正常則判斷是否采集了5次,若不是則再次進(jìn)行采集。這是因?yàn)閿?shù)據(jù)的變換是的,如果正常就沒有必要每次都將數(shù)據(jù)上報(bào),以CAN總線上的數(shù)據(jù)量;若到了5次或數(shù)據(jù)超限,則對(duì)數(shù)據(jù)打包上傳,CAN通信階段。
CAN通信程序負(fù)責(zé)將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到CAN控制器,再由CAN控制器負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)發(fā)送到CAN總線。主要的子程序有:CAN初始化、CAN發(fā)送、CAN接收、ADC子程序,DS1820的復(fù)位、啟動(dòng)、ROM的搜索、讀寫等。其中CAN初始化、發(fā)送和接收子程序、DS1820的復(fù)位、啟動(dòng)、ROM搜索、讀寫等可參閱后面的參考文獻(xiàn),ADC的轉(zhuǎn)換子程序詳見本刊網(wǎng)站。
結(jié)語
分布式蓄電池智能監(jiān)測(cè)智能化程度高、測(cè)量準(zhǔn)確、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)蓄電池組存在的早期故障。其智能監(jiān)控節(jié)點(diǎn)可以作為對(duì)一個(gè)臺(tái)站的多組電池實(shí)現(xiàn)分散采集、集中監(jiān)控的一個(gè)組成部分進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)使用,也可以作為開關(guān)電源的一個(gè)附屬部分與開關(guān)電源配套使用。CAN接口可以用RS-232接口代替,以和現(xiàn)有的開關(guān)電源的控制主機(jī)聯(lián)接,現(xiàn)有電源的性能。
電工網(wǎng)訊:據(jù)社報(bào)道,美國(guó)新研究9日指出,在遼闊大海中設(shè)立的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)所產(chǎn)生的電力,遠(yuǎn)大于陸地風(fēng)場(chǎng)產(chǎn)生的電力,甚至有望提供全球的電力需求。據(jù)卡內(nèi)基科學(xué)研究所研究人員發(fā)現(xiàn),大海上的高速風(fēng)力產(chǎn)生的能源,比陸地風(fēng)力發(fā)電機(jī)高5倍。目前,這類深海風(fēng)場(chǎng)都尚未達(dá)商業(yè)化規(guī)模,但研究結(jié)果顯示,這項(xiàng)技術(shù)值得推動(dòng),盡管發(fā)電能力因海域有所不同。這項(xiàng)刊載在《科學(xué)院學(xué)報(bào)》(PNAS)上的研究指出,在冬季,北大西洋風(fēng)場(chǎng)生的有效電力,足以符合當(dāng)前所有文明需求,在夏季,這類風(fēng)場(chǎng)產(chǎn)生的能源,恐僅能單獨(dú)支應(yīng)歐洲或美