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  (

3)根据端电压、总电压和温度对蓄电池状态实时诊断;

  (

4)利用系统的数据存储器对采样数据进行保存,并在一定时间段内对

存储数据进行综合分析处理;

  (

5)让采样参数和综合分析得出的数据,根据蓄电池现在所处的是浮充

状态还是动态充、放电过程,通过实验确定的失效模式进行比较,得出对当前电

池性能的准确诊断。对判断为存在异常的电池及时报警处理。

 

3 蓄电池监测系统设计

31 系统总体结构设计

  整个系统由数据采集电路、温度传感器、

NVSRAM、液晶显示电路、声光报警

电路、

ADuC831 单片机等组成,其结构框图如图 3—1 所示。系统以 A-

DuC831 单片机为核心,数据采集电路不断循环采集各个单体电池电压、总电

压及环境温度,经差分放大、模拟开关等,由

ADuC831 单片机的内置模数转换

器进行

A/D 转换,然后进行分析处理,测量数据能够实时显示、打印,个别电

池出现异常时能够及时报警。系统自带

128K 非易失性数据存储器,能记录采样

值及蓄电池运行状态,且能通过

RS-232 或 RS-485 通讯接口把数据上传。

该系统具有以下几个功能特点:

  (

1)采用功能强大的数据采集芯片 ADuC831 作为控制核心;

  (

2)对蓄电池组的浮充状态和充、放电动态过程实施实时在线监测和故障

诊断;

  (

3)数据采集电路采用模块化设计,可根据蓄电池个数确定模块数量,

每个模块可测量一组

16 节电池,最多可测量 112 路单体电池电压;

  (

4)可兼容 2V、6V 和 12V 电池,具有良好的可扩展性能;

  (

5)采用大屏幕液晶显示器,能直观的了解足够的电池信息;

  (

6)配有大容量非易失性数据存储器,并内置实时时钟;

  (

7)有 RS-232 和 RS-485 通讯接口,可以与上位机或其它监控设备

通讯。