蓄电池全参数在线监测方案
蓄电池在线监测系统技术要求

蓄电池在线监测系统技术要求、基本要求1、在线监测每节电池的电压、每节电池的极柱温度、每节电池的内阻与电池纹波;电池组组压、充放电电流、环境温度;在线电池热失控监测。
2、硬件设备应由收敛模块与电池监测模块组成,每个电池监测模块监测一节电池电压、内阻与极柱温度,电池监测模块应无需外部供电。
硬件系统应可监测总电池数为960 节,一个收敛模块可管理六组电池,每组为300节。
3、电池监测模块正常工作时,从电池上的吸收电流必须小于7mA(12V或6V电池)或13mA(2V电池),不同电池监测模块的吸收电流差异必须小于0.5 mA。
4、硬件设备必须具备自动获取每节电池的基准内阻值并固化功能,通过自动内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。
5、硬件设备必须带LCD显示与设置按键,带RS485 口、网络口及USB 口,必须同时支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、SNMP、TCP/IP协议。
应带有两个干接点,一个为设备故障接点,另一个为电池告警接点。
6、具备电池纹波、电池热失控、单体内阻、单体电压、电池温度、组压、充放电电流、环境温度超限时自动告警,告警阀值可设置。
告警发生时设备发出告警声音,红色告警灯亮,干接点闭合,可通过设备查询具体告警内容。
7、后台软件能显示所有的监测数据,数据超限时自动告警,并能以数据表格、柱状图、曲线的方式显示。
所有数据可以直接打印或以EXCEL的方式导出。
8、后台软件应至少能生成以下曲线:电池组的总电压电流变化曲线、所有电池的单体电压充放电曲线、电池内阻的相对变化曲线、电池温度与环境温度变化曲线。
9、所有线缆及设备外壳必须阻燃。
10、产品必须通过第三方机构的EMC等检测以及CE、ROSH认证。
11、产品至少在二十个以上大项目中应用过,每个项目大于三千节电池。
12、厂家至少有十年以上设计、生产、安装电池在线监测设备的经验。
、主要技术参数1、工作环境工作温度:-5 C〜50 C 相对湿度: 5 %〜90% 大气压强:80〜110kPa2、监测能力硬件系统可监测总电池数为960节,一个收敛模块管理六组电池,每组为300节。
PITE3920蓄电池在线监测系统

PITE3920蓄电池在线监测系统机柜式壁挂式一、概述PITE3920系列蓄电池在线监测系统,采用国际领先、安全可靠的多频点交流放电蓄电池技术,对蓄电池组的电压、内阻、电流、温度进行全面监测,分析蓄电池的容量和状态,确保供电系统的安全可靠,还可以形成地区性蓄电池监测网。
二、产品特点●采用国际领先的多频点交流放电法蓄电池测试技术,测试电流小,对电池及直流系统无任何影响;●抗干扰性性强,测试准确;●不在电池工作回路串联器件,所有测量线路在连接电池处都设有保险,测试回路采用光电隔离,确保直流电源及蓄电池系统工作的可靠性;●现场检测无需人工介入,可避免因人工操作错误引起的短路、触电和负载断电等风险;●方便的可插拔接线端子,设备安装及更换极为方便;●具有机柜式、壁挂式等多种安装形式,方便现场安装;●具有可选的单体电池温度、连接条电阻、电池在线均衡、电池在线活化、绝缘电阻、电池剩余容量SOC监测功能;●具有以太网、RS232、RS485通信接口;●具有Modbus、IEC101等多种通信协议,与其他用户设备进行通信;●配有功能强大的蓄电池监测管理软件,建立地区性蓄电池监测管理中心,对分布在整个地区不同地点的所有蓄电池组进行在线监测管理;三、典型应用电力变电站直流电源及蓄电池在线监测、通信基站直流电源及蓄电池在线监测、机房重要UPS设备蓄电池在线监测、蓄电池储能电站电池管理系统(BMS)、风力发电/光伏发电电池管理系统(BMS)。
四、功能1、自动监测蓄电池的单体电压、单体内阻、温度、电池组电压、充放电电流;2、分析电池的容量及技术状态;3、电池异常时,自动进行报警;4、控制放电仪对电池组核容放电测试,并自动生成核容报表;5、监测电池连接条电阻可以区分是电池故障还是连接条松动(可选功能);6、监测正负母线对绝缘电阻(可选功能);7、对电池组进行在线均衡,防止个别电池过充或充电不足,显著提高电池使用寿命(可选功能);8、对电池组进行在线活化,使长期浮充的电池少量放电,以激活电池正负极板的活性物质,提高电池使用寿命(可选功能);9、具有开关量输入输出功能,方便检测现场开关的状态,以及控制其他设备;五、产品选型:PITE3920-电池组电压/电池电压1、PITE3920-110V/2V:监测1组×54节×2V节电池;2、PITE3920-110V/12V:监测1组×9节×12V电池;3、PITE3920-220V/2V:监测1组×108节×2V电池;4、PITE3920-220V/12V:监测1组×18节×12V电池;5、PITE3920-48V/2V:监测2组×24节×2V电池;6、PITE3920-400V/12V:监测1组×32节×12V电池;7、PITE3920-220V/12V:监测2组×20节×2V电池;8、根据用户要求,专门定制电池电压、电池组电压、电池数量不同的设备。
水电厂蓄电池在线监测系统的一种设计方案

时监 测 , 对 提高 直流 系统 的安 全运 行 、 电系统 的 可 这 供 靠性 和 自动化水 平 有着 十分 重要 的意 义 。
2 系统 工 作 原 理
蓄 电池在 线 监 测 系 统 可 实 现 蓄 电池 组 基 本 参 数
维普资讯
20 年 第 2期 O6
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湖 北 水 力 发 电
HU BEIWATE P0 R WER
总第 6 4期
Toa tlNo.6 4
水 电厂 蓄 电池 在 线 监 测 系统 的一 种 设 计 方 案
24V, 大超 过一 般 电子模 拟 开关 如 C 4 5 、 A 3 8 1 大 D 0 1 M X 5 等 的共模 电压 输 入 范 围 。为 消 除 共 模 电压 的影 响 , 一
池组 提供 后备 直 流 电源 。为保证 直 流 电源 系统供 电的
可靠 性 , 对蓄 电池 组运 行 参 数 进 行 全 面 的在线 监测 是
到单 体 电池 的端 电压 上 , 很微 小 的 , 以对 蓄电池 端 是 所
电压 的测 量要 求有 较 高 的精度 。
稳定 运 行 。直流 电 源 的后 备 电源 一 般 采 用 蓄 电池组 ,
正 常运 行时 由充 电机 浮充 充 电 , 当系统 停 电时 , 由蓄电
在大容 量 的直 流操 作 电 源 系统 中 , 电 池一 般 采 蓄 用 18节左 右 电压 为 2V的单 体 电 池 串 联 而 成 , 体 0 单 电池两 端存 在较 高 的共 模 电压 , 接 在直 流母 线 正 端 如 的蓄电池 两 端 对 母 线 负 端 的 共 模 电压 分 别 为 26V、 1
充放电 电流 , 配有数据记录显示 , 并 若发现异常能够及时报警 , 能有效保证水 电厂直 流电源系统的可靠运行 。
蓄电池在线监测系统

蓄电池在线监测系统
蓄电池是动力系统的重要组成部分,通常采用人工巡检的方式监测蓄电池,这种方式工作效率低、产生费用高且难维护。
以上局面促使蓄电池在线监测系统的产生,大大方便了对蓄电池的管理与维护。
1。
为什么进行蓄电池在线监测?
(1)随着科技的进步和生产工艺的不断提升,铅酸蓄电池的容量、效率、寿命和易于维护性都有了显著的提升,但蓄电池并未是真正“免维护”。
(2)一般机房电池是由于其中一节电池裂化后未妥善管理,电池急剧恶化导致爆炸着火。
(3)由于电池是串联及并联在使用,只要一节着火燃烧整片瞬间会蔓延开来,导致大的火灾事故。
2.对蓄电池监测什么内容?
(1)通过蓄电池在线监测仪监测表面温度、电压,有效防止电池热失控。
(2)通过蓄电池在线监测仪监测鼓包状态、内阻,及时发现问题电池。
3。
蓄电池在线监测能解决什么问题?
(1)预防事故的发生,通过在线监控蓄电池可以提前预警,管理可控;
(2)在线24小时监测,实现对蓄电池组无人值守,测量数据更准确,随时掌握电池状况,减少人工维护量;
(3)可实现网络化自动化集中实时监控、远程维护管理及故障预警通知;(4)可积累不同品牌电池的运行数据,通过大数据分析可实现今后产品选型;(5)同时节省大量的人力、物力。
蓄电池在线监测系统,大大减轻了人工巡检的经济成本,做到有效检测管理,才方便开展高效运维,实现价值最大化。
通信用铅酸蓄电池在线监控技术要求及测试方法

通信用铅酸蓄电池在线监控技术要求及测试方法通信用铅酸蓄电池的在线监控技术要求及测试方法:一、引言通信用铅酸蓄电池是现代通信系统中的重要配套设备,其稳定运行对于保障通信系统的正常运行至关重要。
然而,铅酸蓄电池在长期使用过程中可能会出现寿命衰退、容量下降等问题。
为了及时发现和解决这些问题,提高电池的可靠性和使用寿命,需要实施在线监控技术。
本文将介绍通信用铅酸蓄电池在线监控技术的要求及测试方法。
二、在线监控技术要求1.实时监控:在线监控系统需要能够实时监测电池组的状态,包括电流、电压、温度等参数,以及故障报警信息。
监控系统应能够及时发现电池的异常情况,例如过压、欠压、过温等,并及时报警通知运维人员。
2.多参数监测:监控系统应能够监测多个参数,包括电流、电压、温度、容量等。
这些参数可以提供关于电池组运行状态的详细信息,有助于判断电池的性能和寿命。
3.数据分析和处理:监控系统应能够对监测到的数据进行分析和处理,提供电池状态评估、寿命预测等功能。
通过对监测到的数据进行分析,可以及时发现电池的问题,做出相应的处理措施。
4.远程监控:监控系统应具备远程监控功能,使得运维人员可以随时随地监控电池组的运行状态。
通过远程监控,可以及时处理电池的故障,并提高电池的可靠性。
5.高可靠性:监控系统应具备高可靠性,能够持续稳定地监控电池组的状态。
监控系统应具备自动检测和自动修复功能,以减少因监控系统出现故障而导致的电池无法被监控的情况。
三、测试方法1.电池参数测试:对电池组的电流、电压、温度等参数进行测试,以获取基础数据。
测试方法包括使用多用途电表进行直接测试,或使用专业测试仪器进行精确测量。
测试时应注意安全,避免短路或其他意外情况。
2.故障报警测试:测试监控系统的故障报警功能,包括过压、欠压、过温等。
此项测试可以通过改变电池组的状态,例如增加负载使其过载,或使用热风枪进行温度升高,观察监控系统是否能够及时发出报警信号。
3.数据分析和处理测试:测试监控系统对监测到的数据进行分析和处理的功能。
中国南方电网责任有限公司蓄电池组在线监测装置技术规范

中国南方电网责任有限公司蓄电池组在线监测装置技术规范QB 中国南方电网责任有限公司企业标准××××.××××.×-2011中国南方电网蓄电池组在线监测装置技术规范Configuration Specification for Station-side Equipment of Battery Monitoring ofChina Southern Power Grid(修改稿)中国南方电网有限责任公司发布前言蓄电池组在线监测装置(以下简称装置)主要解决蓄电池组目前运行及维护过程中存在的各种问题,通过监测关键的参数来自动分析蓄电池组存在的问题,并提出维护建议,是保证蓄电池组安全稳定运行的重要设备。
为规范设备的配置、功能及性能指标,统一建设标准,提高其安全性和可靠性,加强其可维护性和可管理性,特制定本规范。
本规范有5个附录,附录A~E均为资料性附录。
本规范由广东电网公司电力科学研究院负责起草。
本规范主要起草人:审核:审定:批准:中国南方电网蓄电池组在线监测装置技术规范1范围1.1本规范规定了变电站蓄电池组在线监测装置的配置、功能、性能等方面的技术要求。
1.2本规范适用于南方电网公司所属的新建、扩建及技改的各电压等级变电站用蓄电池组在线监测装置。
1.3本规范所指蓄电池组为阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池组。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
IEC 60255-21-1(1993) 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验IEC 60870-5-103(1997) 远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇:继电保护设备信息接口配套标准IEC 61850(2003) 变电站通信网络和系统GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术第8章浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验GB/T 17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验GB/T 17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB-T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验GB 191-2000 包装储运图示标志GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)3术语和定义3.1阀控式密封铅酸蓄电池在通常情况下,该电池是密闭的,如果电池内压超过设定值,气体自行排出。
蓄电池在线监测系统解决方案

蓄电池在线监测系统V1.0福建省力禾电子工程有限公司2011年9月目录1. 引言 (3)2. 系统简介 (3)3. 系统特点 (4)3.1. 安全性 (4)3.2. 精度高 (4)3.3. 模块化 (5)3.4. 多样数据分析 (5)3.5. 便于维护 (5)4. 系统功能 (5)4.1. 系统结构图 (6)4.2. 容量预测 (6)4.3. 电压巡检 (7)4.4. 均衡电压 (7)4.5. 单体电池内阻 (7)4.6. 充放电电流 (7)4.7. 核对性放电试验 (7)4.7.1. 试验周期 (8)4.7.2. 试验准备 (8)4.7.3. 试验过程 (8)4.7.4. 放电时定时测量 (9)4.8. 智能活化 (9)4.9. 环境温度 (9)4.10. 浮充电流 (9)4.11. 自检报警 (9)4.12. 通讯功能 (10)4.13. 参数设置 (10)4.14. LCD现场显示功能 (10)4.15. 管理平台系统 (10)4.15.1. 远程在线集中监控功能 (10)4.15.2. 三级报表生成导入功能 (10)4.15.3. 各种报表导出打印功能 (10)4.15.4. 历史数据查询功能 (11)4.15.5. 更直观的显示界面 (11)4.15.6. 远程参数修改功能 (11)4.15.7. 自动分析功能 (11)5. 技术指标 (11)6. 系统配置 (12)7. 投资效益 (13)1.引言蓄电池是通信电源系统中直流供电系统的重要组成部分,作为直流供电备用电源,主要担负着为设备提供安全、稳定、可靠的电力保障的最后一道防线,确保设备的正常安全运行。
蓄电池组发生故障后,如果人工维护,鉴于蓄电池数量多、情况各异,维护工作量大,许多因素无法判断,将直接影响故障处理的准确性和及时性;因此,平时对蓄电池组运行的自动监测、故障早期发现就显得十分必要。
如能实时提供蓄电池组的各种数据,就能提前预估蓄电池容量等各种基本参数,避免故障;当发生故障时也能及时报警,避免事故的进一步发展。
蓄电池在线监控解决方案

一、方案概述
通信电源是整个通信设备的重要组成部分,通常被称为通信设备的“心脏” ,在通信局(站)中,具有无可比拟的重要地位。
如果通信电源供电质量不佳或中断,武汉中试高测电气有限公司将会使通信质量下降甚至无法正常工作直至通信瘫痪,造成重大的经济损失,给人民生活带来了极大的不便,以及造成极坏的政治影响。
蓄电池组在通信系统中作为通信电源的最后一个保障,采用储能方法为系统供电。
在市电和柴油发电机失效情况下,只能通过蓄电池给设备供电,保证信息通信的安全。
一旦失效,将造成不可估量的严重后果!
在各种基站或者无人值守的机房,布放蓄电池监测仪,24小时无间断的监控蓄电池的电压、电流和内阻等数据,并提供告警输出,通过DCN或者MSTP网络将每个机房的蓄电池监测数据发送到中心机房的网管服务器上,自动绘制各种数据的图表,可以定期生成测试维护报告,方便用户定期保存测试记录。
维护人员可以通过不同级别的客户端访问服务器,实时获取各个机房的蓄电池运行情况,及时发现有问题的单体电池,进行维护或者更换。
防止蓄电池长期处于不正常状态下运行,导致需要蓄电池供电时无法供电影响通信设备的稳定运行。
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蓄电池全参数在线监测方案目录1 概述 (1)2 监控内容 (1)3 设备配置 (2)3.1 主站部分 (2)3.2 子站部分 (2)4 监控示意图 (2)5 监控实现功能 (3)6 产品技术参数 (4)7 主要模块介绍 (5)7.1 TA模块 (5)7.2 收敛模块 (6)7.3 TC模块 (8)7.4 转换器 (9)8 后台软件界面 (10)9 产品技术优势 (11)9.1 高稳定性 (11)9.2 高安全性 (12)9.3 抗干扰性强 (12)9.4 在线自动内阻测试技术 (12)9.5 高精度电压采集技术 (12)9.6 监测设备内置智能分析功能 (13)9.7 大容量数据存储空间 (13)9.8 接入性好 (13)10 产品安装 (13)10.1 TA模块的安装 (13)10.2 TC模块、转换器与收敛器的安装与接线 (14)10.3 施工周期 (16)11 售后服务 (16)11.1 安装调试服务 (16)11.2 产品保修 (16)1概述由于阀控铅酸电池性能稳定、自放电少、密封、经济等优点而迅速代替其他类型电池。
阀控铅酸电池销售承诺至少十年使用寿命,然而很多用户惊讶的发现电池在使用了三到四年后就会出现故障,很少有电池使用寿命超过八年的,这主要是由于阀控蓄电池长期浮充运行后出现电池失水、负极板硫酸化、正极板腐蚀、热失控等,导致容量衰退。
厂商大力宣传“免维护”电池和用户维护麻痹,使得不少用户得到惨痛的教训。
在今天也很少有电池用户对自己的后备电源系统有绝对的信心。
目前,对蓄电池组的管理主要采用定期维护的方式。
一般定期人工对电池的电压、内阻进行测量,每一年或几年对电池组进行一次核对性放电。
这种维护方式主要存在下面的缺点:·维护工作量大,导致维护人员不堪重负·无法即时掌握蓄电池组运行真实数据及数据无法进行系统的分析·维护风险较高为了能彻底解决以上问题,必须组建一个蓄电池在线监测系统,对蓄电池的单体电压、组压、单体内阻、电池内部温度等重要参数进行在线监测,一旦发现某个参数有异常或其变化趋势有异常时立即告警,使管理维护人员及时发现问题或潜在的隐患,及时进行处理,保证UPS系统的可靠性与安全性。
本方案实施后可以达到下面的效果:- 提前预警即将失效的蓄电池,排除潜在的隐患,确保UPS系统安全;- 无需进行定期的内阻、电压手工测量,节约人力物力;- 即时发现充电故障,延长蓄电池组寿命。
- 通过对数据的系统分析,积累不同品牌型号设备及蓄电池的实际运行经验,作为选型参考。
2监控内容XX项目要求在线监测蓄电池组,监测内容包括电池的单体电压、单体内阻、单体电池内部温度、组压、环境温度及充放电电流,并配置监测软件,远程读取并显示数据,同时数据可接入到第三方监控系统中。
3设备配置3.1主站部分3.2子站部分4监控示意图根据项目需求本方案采用技术方案:B3G-TA蓄电池在线监测系统+蓄电池监测数据管理软件,方案的拓扑见下图。
B3G-TA蓄电池在线监测系统具有技术先进,功能完善,配置齐全,稳定可靠,抗干扰性强等特点的系统。
系统主要功能为:实时监测总电压、总电流、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、环境温度等,任何参数超出阀值后自动告警,并预警性能劣化的电池。
每个电池配置一个B3G-TA模块,监测电池的电压、内阻与温度,TA模块间通过一根通信总线相互连接后接到收敛模块上,收敛模块轮巡读取每个TA模块监测到的数据,并进行分析、处理、保存与显示,通过通信口上传到监控中心。
5监控实现功能1、在线监测电池的单体电压、单体内阻、单体电池内部温度、组压、环境温度及充放电电流。
2、设备能自动定期测量电池的内阻,无需人工干预。
3、模块带LCD显示屏,可以显示所有监测数据以及部分历史数据。
4、蓄电池组处在放电时,设备能自动记录放电曲线及已放容量,可在设备及后台软件上查询。
5、设备能自动对每月的数据进行分析,生成分析报告,提示哪些电池需要更换,可通过后台软件查看报告。
6、设备可以记录设备运行过程中的各种事件,包括设备重启、发生告警、内阻自动测试等,可以通过监测单元或后台软件查询。
7、设备能保存一定量的数据,其中告警为100条、内阻为一年、组压电流为一个月、放电记录为2次、分析报告为一年,后台软件可以保存至少两年的完整的数据。
8、单体电压、组压、单体内阻、充放电电流、环境温度、电池温度超限时自动告警,告警阀值可设置。
告警发生时设备发出告警声音,红色告警灯亮,干接点闭合,可通过设备查询具体告警内容。
9、可通过设备修改运行参数。
10、设备可通过网络口与后台电脑连接,同时可通过RS485口将数据上传给第三方监测系统,支持MODBUS协议。
11、后台软件能显示所有的监测数据,并能以数据表格、柱状图、曲线的方式显示。
12、后台软件能记录电池放电时的每节电池放电数据及放出容量,并可以将该此放电单元导出成EXCEL表。
13、后台软件能查询任意时间的告警记录。
14、所有数据可以直接打印或以EXCEL的方式导出。
6产品技术参数工作环境工作温度: -5℃~50℃相对湿度: 5%~90%大气压强: 80~110kPa电源要求85~264VAC,100V~370VDC监测能力每组最大为300节,组数最多为4组监测范围2V、6V、12V电池,容量为30AH-1000AH保护电源回路带防短路与反接、过压保护,电压采样线带限流保护,内阻测试线带保险丝保护。
测量范围及精度组压:20~600V,0.3%+0.2V单体电压:1.5~2.5V,0.1%+1mV4~15V,0.1%+10mV单体电池内阻:100~65535 uΩ2%+3 uΩ(2V电池,重复精度)2%+30uΩ(6V、12V电池,重复精度)分辨率为3 uΩ单体电池内阻:100~65535 uΩ2%+3 uΩ(2V电池,重复精度)2%+30uΩ(6V、12V电池,重复精度)分辨率为3 uΩ电池内部温度:-10℃~+70℃, 0.5℃充放电电:0~300A(可选),1%+0.5A环境温度:-10℃~+70℃,0.5℃干接点带一个干接点,DC220V/1A绝缘耐压2000VAC安装方法TA模块可以直接安装在电池上,收敛器可以安装在19英寸机柜或墙上、柜面上。
7主要模块介绍7.1 TA模块TA模块能监测单只电池的电压、内阻与温度,并通过通信口将数据上传给收敛模块,TA模块本身不具备告警判断功能。
TA模块由电池供电,2V模块最大功率小于0.15W,12V模块小于0.25W。
需要注意的是,2V模块只能用在监测2V的电池上,12V也一样,否则会损坏模块,接口说明如下图。
图2-2-1编号名称说明⑴J1口接电池正负极。
⑵⑶COM1/COM2口这两个口内部并列,为UART口,用于TA模块间通信级连用。
⑷指示灯为黄绿双色LED灯,绿灯为电源灯,黄灯为通信灯。
7.2收敛模块收敛模块可以从TA模块中逐个读取电压、内阻与温度值,并进行分析处理与显示,每四组电池需要一个收敛模块,具体功能如下:a、轮巡读取每个TA模块测得的电池电压、内阻与温度值;b、带LCD显示,可查询实时监测数据及历史告警记录;c、可设置上下限值与运行参数;d、自动告警功能,告警时LED灯亮,蜂鸣器响,同时对应干接点闭合;e、带一个RS485与一个RS232上传口,可接入到上位机,也可选配网络口。
编号名称说明⑴LCD显示屏两行中文显示,122X32。
⑵按键共4个按键,“Esc”为退出键,“▲”“▼”为翻页键,“Enter”为确认键。
⑶指示灯POWER为电源灯,通电后常亮;A1亮表示有重要告警,A2亮表示有一般告警;E1亮时表示收敛模块有故障,E2亮是表示收敛模块与TA模块通信有故障; Rx1/Tx1为COM1的数据收发灯,接收到数据时Rx1亮,发送出数据时Tx1亮,Rx2/Tx2、Rx3/Tx3、Rx4/Tx4、Rx5/Tx5、Rx6/Tx6分别对应COM2、COM3、COM4、COM5与COM6。
⑷电源开关控制收敛模块电源输入。
⑸电源输入口85~264VAC输入,模块消耗功率最大不超过15W。
⑹地址拨码设置收敛模块地址用,最大允许地址为15。
⑺ISP1口更新内部程序用。
⑻TEMP/ISP2口接环境温度传感器,同时也作为程序更新口。
7.3TC模块TC模块能监测一组电池的充放电电流与一个环境温度,可通过UART口与收敛器进行通信,一组电池需要一个TC模块,接口说明如下图。
编号名称说明⑴J1口接电流互感器与环境温度传感器。
⑵指示灯为黄绿双色LED灯,绿灯为电源灯,黄灯为通信灯。
这两个口内部并列,为UART口,用于与TA模块与转换器间⑶⑷COM1/COM2口通信级连用。
电源输入口,DC8-13V,左正右负,由收敛模块供电,最⑸VIN口大功率小于2W。
7.4转换器转换器用来将TA模块的UART口转成标准的RS485口,接入到收敛模块的COM1或COM2上,TA模块不能直接与收敛模块进行通信。
一般每200个TA模块需配置一个转换器,接口说明如下图。
编号名称说明⑴通信电源口四芯,接收敛模块的COM1或COM2口,从左到右为B、A、+、-,B为RS485的-,A为RS485的-,波特率为9600BPS,+/-为DC12V电源的正负输入,最大消耗功率为0.3W。
⑵指示灯LED灯,绿灯为电源灯,黄灯为通信灯。
⑶⑷COM1/COM2口这两个口内部并列,为UART口,用于与TA模块级连用。
8后台软件界面本方案采用网络版软件,此软件是基于B/S构架,采用SQL-SERVER数据库,用户通过IE浏览器即可查看数据。
主界面图:实时数据图:组压电流曲线图:9产品技术优势9.1高稳定性产品的稳定性设计需要实际应用经验的积累,所以应用时间不长或应用不广的产品往往会不稳定。
科技拥有近十年数以万套设备的实际应用经验,在这一领域拥有二十多项专利技术,我们把这些经验与技术应用到产品中,从设计上确保了产品的高稳定性。
科技还拥有完整的质量保证体系与ERP管理系统,确保产品在各个生产环节的质量得到有效的保证。
9.2高安全性(1)系统对充电系统和工作回路无任何干扰,电压采集线不与被监测电池直接连接,中间由欧姆电阻连接,彻底杜绝了测量电缆自身短路或模块的故障带来的电池自放电、现场出现火花、人员触电、蓄电池的伤害等危险;采集单元各检测通道应采用高阻抗输入方式,检测回路的电流小于微安级,对蓄电池无不良影响。
(2)系统能完全独立于被监测设备而正常工作,功耗低,对供电系统要求不高,不影响用户正常供电线路。
(3)具有防过压、过流、高频磁场干扰特性,要求系统工作电压范围宽,防过流、过压能力强,系统设计有防浪涌电路,可在高频强磁场工作环境下正常运行。