通信電源管理終端的制作方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種通信電源管理終端,包括主機和蓄電池組,所述主機包括控制單元和從機,從機包括采集單元和負載單元,蓄電池組通過采集單元和負載單元與控制單元相連接,控制單元與上位機相連接,采集單元包括溫度采集模塊、充放電電流采集模塊、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊。本實用新型可對蓄電池單體溫度、單體內阻、蓄電池組組壓及單體電壓進行實時采集、處理、判斷,最后將數據上傳至上位機實現遠程監控,整個過程自動進行、準確快捷、安全可靠,可輕松判斷蓄電池組中每節蓄電池單體的優劣,真正實現遠程在線管理,解決了變電站地理位置分散難管理的難題。
【專利說明】通信電源管理終端
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種智能變電站通信蓄電池在線實時監測裝置,具體涉及一種通信電源管理終端。
【背景技術】
[0002]目前,原有的通信電源管理終端對內阻的測試,采用人工整組放電及橫向比較的方式,人工整組放電無法實現自動測量,且安全性差,測量不準確,由于每節蓄電池的制作工藝都存在差異,橫向比較的方式預測單體電池的內阻是否超限,經常會出現誤判的情況,此外,原用設備并沒有真正意義上實現遠程在線管理,對通信蓄電池的維護造成了一定困難。
實用新型內容
[0003]為克服上述技術中的不足,本實用新型的目的在于提供一種通信電源管理終端,可實現內阻的自動測量、準確快捷、安全可靠,可輕松判斷每節蓄電池單體的優劣,真正實現遠程在線管理,很好的解決變電站地理位置分散難管理的難題。
[0004]為解決其技術問題,本實用新型所采用的技術方案為:
[0005]所述通信電源管理終端,包括主機和蓄電池組,蓄電池組包括多個蓄電池單體,所述主機包括控制單元和從機,從機包括采集單元和負載單元,蓄電池組通過采集單元和負載單元與控制單元相連接,控制單元與上位機相連接,采集單元包括溫度采集模塊、充放電電流采集模塊、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊。
[0006]本實用新型通過控制單元監控各個單元、模塊的正常運行,采集單元和負載單元可以實時采集蓄電池單體的表面溫度、蓄電池組充放電電流、蓄電池組組壓以及蓄電池單體電壓并進行判斷、處理,最后將數據上傳至上位機,通過上位機對蓄電池組進行遠程在線管理,可同時對多組蓄電池組進行管理,如果蓄電池組個數較少,其中一組蓄電池組可直接與主機相連,剩余蓄電池組分別與一個從機相連,然后統一接入主機的控制單元,最后與上位機相連,如果蓄電池組的個數較多,可以設置多個主機,然后每個主機對應設置幾個從機,蓄電池組通過從機和主機與上位機進行通信,實現蓄電池組的實時管理。
[0007]優選地,所述溫度采集模塊包括溫度傳感器,每個蓄電池單體表面均壓接溫度傳感器,溫度傳感器與溫度接口相連接,溫度接口設于采集單元上,可實時采集蓄電池組中每個蓄電池單體表面溫度并將采集到的數據傳送給控制單元,便于控制單元實時監控。
[0008]優選地,所述充放電電流采集模塊包括電流傳感器,蓄電池組與電流傳感器相連接,電流傳感器與電流接口相連接,電流接口設于采集單元上,可通過電流傳感器實時采集蓄電池組的充放電電流并將采集到的數據傳送給控制單元,便于控制單元實時監控。
[0009]優選地,所述控制單元與采集單元和負載單元之間采用RS485通信接口連接,可有效傳輸實時測量數據,便于進行監控。
[0010]優選地,所述控制單元通過TCP/IP局域網接口與上位機相連接,可將數據采用MODBUS/⑶T上傳至上位機。
[0011]優選地,所述蓄電池組包括24節蓄電池單體,采集單元可實時采集24路蓄電池單體電壓和蓄電池組組壓。
[0012]優選地,所述蓄電池組按照等分原則分成若干段,每一段均引出一根測試線分別接入負載單元,負載單元工作時,先對蓄電池組第一段進行放電,然后再對蓄電池組第二段進行放電,直至最后一段,在放電的同時,單體電壓采集模塊高速采集每節電池的放電曲線,取得壓降后結合放電電流算出每節蓄電池單體的內阻。
[0013]與現有技術相比,本實用新型具有以下有益效果:
[0014]本實用新型通過溫度采集模塊、負載單元、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊實現對單體溫度、單體內阻、蓄電池組組壓及單體電壓的實時采集、處理、判斷,最后通過TCP/IP上傳數據至上位機實現遠程監控,整個過程自動進行、準確快捷、安全可靠,可輕松判斷蓄電池組中每節蓄電池單體的優劣,真正實現遠程在線管理,很好的解決變電站地理位置分散難管理的難題。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0015]圖1本實用新型原理框圖。
[0016]圖2本實用新型實施例結構框圖。
【具體實施方式】
[0017]下面結合【專利附圖】

【附圖說明】對本實用新型實施例做進一步說明:
[0018]如圖1、2所示,本實用新型所述通信電源管理終端,包括主機和蓄電池組,蓄電池組包括多個蓄電池單體,所述主機包括控制單元和從機,從機包括采集單元和負載單元,蓄電池組通過采集單元和負載單元與控制單元相連接,控制單元與上位機相連接,采集單元包括溫度采集模塊、充放電電流采集模塊、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊。
[0019]其中,溫度采集模塊包括溫度傳感器,每個蓄電池單體表面均壓接溫度傳感器,溫度傳感器與溫度接口相連接,溫度接口設于采集單元上,可實時采集蓄電池組中每個蓄電池單體表面溫度并將采集到的數據傳送給控制單元,便于控制單元實時監控;充放電電流采集模塊包括電流傳感器,蓄電池組與電流傳感器相連接,電流傳感器與電流接口相連接,電流接口設于采集單元上,可通過電流傳感器實時采集蓄電池組的充放電電流并將采集到的數據傳送給控制單元,便于控制單元實時監控;控制單元與采集單元和負載單元之間采用RS485通信接口連接,可有效傳輸實時測量數據,便于進行監控;控制單元通過TCP/IP局域網接口與上位機相連接,可將數據采用MODBUS/⑶T上傳至上位機;蓄電池組包括24個蓄電池單體,采集單元可實時采集24路蓄電池單體電壓;所述蓄電池組按照等分原則分成若干段,每段均引出一根測試線分別接入負載單元,負載單元工作時,先對蓄電池組第一段進行放電,然后再對蓄電池組第二段進行放電,直至最后一段,在放電的同時,單體電壓采集模塊高速采集每節電池的放電曲線,取得壓降后結合放電電流算出每節蓄電池單體的內阻。
[0020]本實用新型通過控制單元監控各個單元、模塊的正常運行,采集單元和負載單元可以實時采集蓄電池單體的表面溫度、蓄電池組充放電電流、蓄電池組組壓以及蓄電池單體電壓并進行判斷、處理,最后將數據上傳至上位機,通過上位機對蓄電池組進行遠程在線管理,如圖2所示,本實用新型可同時對多組蓄電池組進行管理,根據蓄電池組的個數設置主機,每個主機可控制3組蓄電池組,其中一個蓄電池組直接與主機相連,剩余蓄電池組通過從機與主機相連,當蓄電池組數較多時,可以設置多個主機與上位機進行通信,實現蓄電池組的實時管理,主機控制蓄電池組的組數可根據實際情況進行設置,不限于3組。
[0021]本實用新型工作過程:
[0022]本實用新型負載單元首先對蓄電池組第一段進行放電,然后再對蓄電池組第二段進行放電,直至最后一段,在放電的同時,單體電壓采集模塊高速采集每節電池的放電曲線,取得壓降后結合放電電流算出每節蓄電池單體的內阻,對同一個蓄電池單體在不同時間測得的內阻進行比較,以容量為100%時取得的內阻為基準值,如果高出基準值50%時,認為電池容量低于80%,高出基準值30%-50%時,認為處在臨界狀態,需要活化或做進一部確認。
[0023]本實用新型通過溫度采集模塊、負載單元、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊實現對單體溫度、單體內阻、蓄電池組組壓及單體電壓的實時采集、處理、判斷,最后通過TCP/IP上傳數據至上位機實現遠程監控,整個過程自動進行、準確快捷、安全可靠,可輕松判斷蓄電池組中每節蓄電池單體的優劣,真正實現遠程在線管理,很好的解決變電站地理位置分散難管理的難題。
【權利要求】
1.一種通信電源管理終端,包括主機和蓄電池組,蓄電池組包括多個蓄電池單體,其特征在于,所述主機包括控制單元和從機,從機包括采集單元和負載單元,蓄電池組通過采集單元和負載單元與控制單元相連接,控制單元與上位機相連接,采集單元包括溫度采集模塊、充放電電流采集模塊、蓄電池組組壓采集模塊和單體電壓采集模塊,所述控制單元與采集單元和負載單元之間采用RS485通信接口連接。
2.根據權利要求1所述的通信電源管理終端,其特征在于,所述溫度采集模塊包括溫度傳感器,每個蓄電池單體表面均壓接溫度傳感器,溫度傳感器與溫度接口相連接,溫度接口設于采集單元上。
3.根據權利要求1所述的通信電源管理終端,其特征在于,所述充放電電流采集模塊包括電流傳感器,蓄電池組與電流傳感器相連接,電流傳感器與電流接口相連接,電流接口設于采集單元上。
4.根據權利要求1所述的通信電源管理終端,其特征在于,所述控制單元通過TCP/IP局域網接口與上位機相連。
5.根據權利要求1所述的通信電源管理終端,其特征在于,所述蓄電池組包括24個蓄電池單體。
6.根據權利要求1所述的通信電源管理終端,其特征在于,所述蓄電池組按照等分原則分成若干段,每一段均引出一根測試線分別接入負載單元。
【文檔編號】H02J7/00GK203722267SQ201320804556
【公開日】2014年7月16日 申請日期:2013年12月9日 優先權日:2013年12月9日
【發明者】張萬征, 劉國永, 楊菲 申請人:山東智洋電氣有限公司