电源及电池监控

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监控电池供电设备的电源管理芯片

监控电池供电设备的电源管理芯片
维普资讯

Pw r oe
_中科 院青 岛海洋研 究所
徐永平
监控 电池 供 电设备 的 电源 管理芯片
S p r io Csf rBat r - o r u e v s r[ o t y P we e
为 了保证带 有微 处理 器 (P 系统 时 电路 , 在 p u) 或 c芯片 上提供 复位 功能 。 下 ,只是 当 V c 降到低 于保证 芯片正 O 电源管 理苍 片 能 够正 常的工作 ,当通 电 、 电 ,以及 这些 方 法 都 是 假定 电源 电 压 的特 性 是 常工 作 的最 小 电压之 后 , 断 但是 当 断电时 , 为重要 的 才决 定 复位 。 更 进 入或 退 出关机 和睡眠状 态时 , 都需要 可预 计 的。 对 电 源进 行监 控 管 理 。电源管 理 芯 片 具 不 仅 具 有 通 电 复 位 的 功 能 ,还 可 以提 供 附 加 的功 能 ,例 如备 用 电池 的管 理 、存 储 器 的写 保 护 、电源低 ( w-i )早 期 L Ln o e
另 一 种 选
择 是 复 位 阈 值 在 47 V和( 5 或
许 )48 V 之 .5
间。 当电源 降到 最低值 之前 , 就
能发生 复位 。 一
报警 或 软件看 门狗 等 。图 1 表示
由电 源管理 芯片 I C1( MAX 0 ) S 7 管理 u P系统 的 电源 。
加 操作时 间 , 允
或 首 先 决 定将 要发 出复 位 信 号 的 电 长时间稍低于稳定电压时 , 它不能防止 许采用 较低 的 阈值 ; 者为 了减少操作 源 电压 V c 的阐值 。 当电源 电压超 过 代 码执 行错误 。 c 采 则需 额外 的开 而电源管理 芯片对 于上 时间 , 用较 高的 阈值 , 电源 管理芯片 目前 可达到 的复位 阈 误差 范 围 ,确定 执行 u 的复 位程 序 。 P 述情 况则最 为有用 , 挥其监 控功 能 。 销 。 发 典 型 的 电源 管 理 监控 芯 片 即通 电 复位 影 响 阈值 的 因素包括

bms基本原理与设计

bms基本原理与设计

bms基本原理与设计BMS基本原理与设计随着电动车市场的不断发展,电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)越来越受到关注。

BMS是电动车中至关重要的一个系统,它负责对电池进行监控、保护和管理,确保电池的使用安全和性能稳定。

本文将从BMS的基本原理和设计两个方面进行探讨。

一、BMS的基本原理1. 电池监控:BMS通过监测电池的电压、电流、温度等参数,实时获取电池的状态信息。

通过对这些信息的分析,BMS可以判断电池的健康状况,包括电池的容量、剩余寿命等。

2. 电池保护:BMS根据电池的状态信息,采取相应的措施保护电池。

例如,在电池电压过高或过低时,BMS会通过控制充放电系统来调整电池的工作状态,以免电池损坏。

此外,BMS还可以监测电池的温度,并在温度过高时采取降温措施,以防止电池过热。

3. 电池均衡:由于电池组中的每个电池单体不可避免地存在差异,BMS需要对电池组进行均衡控制,以保证各个电池单体的充放电状态一致。

通过控制充放电电流的分配,BMS可以实现电池的均衡充放电,从而延长电池组的寿命。

二、BMS的设计1. 硬件设计:BMS的硬件设计包括传感器的选择与布置、模拟电路的设计和电源管理等。

传感器的选择要考虑到精度、可靠性和成本等因素,以确保准确获取电池的状态信息。

模拟电路的设计要满足对电池电压、电流等参数进行采样和处理的需求。

电源管理是保证BMS正常运行的基础,需要提供稳定、可靠的电源供应。

2. 软件设计:BMS的软件设计主要包括状态估计算法、控制策略和通信协议等。

状态估计算法是通过对电池状态信息的处理和分析,估计电池的容量、剩余寿命等参数。

控制策略是根据电池的状态信息,采取相应的控制策略来保护电池和实现均衡控制。

通信协议是BMS与其他系统之间进行数据交换的方式,需要确保数据的可靠传输和及时更新。

3. 安全设计:BMS的安全设计是保证电池使用安全的关键。

BMS需要具备短路保护、过充保护、过放保护等功能,以防止电池发生故障引发安全事故。

消防设备电源状态监控原理

消防设备电源状态监控原理

消防设备电源状态监控原理消防设备电源状态监控是指对消防设备电源系统进行实时监控,及时发现和报警电源系统出现故障,从而及时处理,保证消防设备能够正常工作。

本文将从监控装置、监控原理及电源状态监控的优势等方面进行介绍。

一、监控装置消防设备电源状态监控是通过安装监控装置来实现的。

监控装置通过对电路参数进行实时监测,可以实时显示系统的工作状态。

监控装置一般由控制单元、显示屏、报警器等组成。

监控装置加装在消防设备电源系统中,对接电源线路、电池、充电器等关键部件进行实时监控,及时发现并报警。

监控装置具有通信功能,可以通过网络传输数据,便于信息化管理。

二、监控原理电源状态监控的原理是通过监测电池的电压值和充电器的工作状态,来判断电源系统是否正常。

当电池电压低于设定值或充电器发生故障时,监控装置会发出报警信号,提示工作人员进行处理。

通过这种监控手段,可以确保消防设备电源始终处于正常工作状态,避免因电源故障导致无法正常工作的情况发生。

三、电源状态监控的优势1、提高消防设备的可靠性通过电源状态监控,可以及时发现电源系统的故障,及时进行处理,防止因电源故障导致的设备无法正常工作的情况发生。

这样,消防设备的可靠性得到了提高,很大程度上减少了因设备失灵而导致的灾害。

2、提高设备维护效率传统的设备维护方式通常是定期检查和更换电池等关键部件。

但是,这种方式存在误差较大,维护效率较低等问题。

而电源状态监控可以实时监测设备的状态,及时发现问题,有效地提高了设备维护的效率。

3、提升工作安全性电源状态监控可以保证消防设备始终处于正常工作状态,尤其在突发情况下,消防设备可以快速响应,确保工作安全性。

这对于保障人员的生命安全和财产安全有着至关重要的作用。

总之,消防设备电源状态监控是消防设备中的一项重要措施,可以有效提高设备的可靠性、维护效率和工作安全性。

在消防设备的建设和维护中,应重视电源状态监控的作用,提高消防设备的整体效能和效益。

48V电源监控说明书

48V电源监控说明书
3脚
I_SQ
2脚
NC-2ND
4脚
LOAD-F+
3脚
NO-2ND
3P
1脚
COM-1ST
2脚
NC-1ST
3脚
NO-1ST
4. LCD说明
4.1LCD显示屏功能
系统采用LCD液晶屏和键盘可实现本地的人机交互操作。显示系统主菜单可用键盘选择各子菜单,包括运行参数菜单、状态菜单、故障告警菜单及参数设置菜单等。为确保运行安全,参数设置菜单仅供授权的管理维护人员使用。

无以上任何告警
绿灯
闪烁
通信正常时
蜂鸣器:新出现告警时,蜂鸣器响5声。
2.性能说明
告警处理
监控模块可根据采集到的数据对系统故障进行定位、记录,并根据设置的告警级别进行声光告警,产生相应的动作,同时能上报到后台主机。
用户可在监控模块的显示屏上查阅历史告警记录和当前告警记录。
出厂时,监控模块对每一个高级功能类型都预置有相应的告警级别。告警级别共有两种,“非紧急告警”和“紧急告警”。出现任何告警,监控模块都会发出声光告警。
主显示屏显示说明:
a.主显示屏——系统接入电池或整流模块工作后立即显示系统的基本信息;
显示系统的输出电压:53.5V(出厂设定值或前次开机设定的电压值);
d.根据负载电流情况,安排整流模块循环休眠。
电池管理
表2:电池管理
管理类型
条件
电池低压
输出电压在设定的电池低压下时,系统后台输出告警,告警LED亮,电压恢复后,告警消失;恢复电压与告警点存在一定回差。
电池下电
系统在电池放电状态下,输出电压低于设定的一次下电电压时,系统断开一次下电继电器并输出LED告警,输出电压低于设定的二次下电电压时系统断开二次下电继电器并输出LED告警;在电压恢复到设定的下电恢复电压时,闭合继电器。

消防电源监控系统

消防电源监控系统

消防电源监控系统1. 引言消防电源监控系统是一种用于监控消防电源设备状态和性能的系统。

它通过采集电源设备的各种数据并进行实时监测,能够提供电源设备的运行状态、电池电量、温度、湿度等信息。

该系统在消防领域起着至关重要的作用,能够帮助维护人员及时发现电源设备故障,确保消防设备的正常运行,保障人们的生命财产安全。

2. 系统架构消防电源监控系统主要由以下几个组成部分构成:2.1 电源设备消防电源监控系统所监控的电源设备主要包括主电源和备用电源,主要用于为消防设备供电。

电源设备需要具备高可靠性、稳定性和自动切换功能,以保证消防设备在电力故障或电源设备故障时能够继续供电。

2.2 数据采集单元数据采集单元是连接电源设备和监控系统的重要中间环节。

其主要负责采集电源设备的各项参数数据,并通过数据总线将其传输给监控系统。

数据采集单元一般包括传感器、数据采集器等组件,可以实时采集电源设备的状态、电流、电压、功率、电量等参数。

2.3 监控系统监控系统是整个消防电源监控系统的核心部分,负责接收、处理和展示电源设备的数据。

监控系统一般采用分布式架构,包括服务器端和客户端。

服务器端负责数据的接收、存储、处理和分析,客户端负责数据的展示和用户交互。

监控系统可以提供实时监控、历史数据查询、报警处理等功能。

3. 功能特点消防电源监控系统具备以下几个主要功能特点:3.1 实时监控监控系统能够实时监测电源设备的运行状态,包括电压、电流、温度、湿度等参数。

通过实时监控,维护人员可以及时发现设备故障,并进行相应的处理。

3.2 历史数据查询监控系统能够对电源设备的历史数据进行查询和分析。

用户可以根据需要查看不同时间段的数据,了解设备的运行情况和性能变化,为设备维护和管理提供参考依据。

3.3 报警处理当电源设备出现故障或异常情况时,监控系统能够发出相应的报警信号,并进行报警处理。

报警方式可以包括声光报警、短信通知、邮件通知等,以便维护人员及时采取措施修复故障,确保设备的正常运行。

消防设备电源监控系统使用说明书

消防设备电源监控系统使用说明书

消防设备电源监控系统JBF-62S60使用说明书在安装和使用本产品前务必仔细阅读和理解该使用说明书!青鸟消防股份有限公司Jade Bird Fire Co.,Ltd.目录第一章系统概述 (1)1.1 特点 (1)1.2 参数 (2)1.3 外形尺寸 (2)1.4 结构介绍 (3)1.5指示灯及按键 (4)1.6 执行标准 (4)第二章安装调试步骤 (5)2.1 系统安装要求 (5)2.2 接线说明 (5)2.3现场调试 (5)第三章监控器主要功能 (7)第四章监控器显示说明 (8)4.1 监控器正常监视状态 (8)4.2监控器故障报警状态 (8)第五章监控器操作 (9)5.1系统查询 (10)5.1.1 查询注册地址 (10)5.1.2查询系统单元配置 (11)5.1.3 查询历史记录 (11)5.1.4 查询组网控制器 (12)5.1.5 查询注释信息 (12)5.1.6 查询传感器运行状态 (12)5.1.7 查询传感器参数: (13)5.1.8 查询电源状态 (13)5.2 测试菜单 (14)5.2.1 回路状态信息浏览 (14)5.2.2 回路电流信号浏览 (15)5.2.3 回路部件电流信号值 (15)5.2.4 现场部件类型及版本 (16)5.2.5 用户密码及授权管理 (16)5.3 设置菜单 (17)5.3.1 时间设置 (17)5.3.2 设置部件屏蔽 (17)5.3.3 设置打印机 (18)5.3.4 打印历史记录 (18)5.3.5 设置单相电压参数 (19)5.3.6 设置三相电压参数 (19)5.3.8 设置部件额定电压 (20)5.4 安装设置菜单 (21)5.4.1 回路部件自动登记 (21)5.4.2 回路部件手动登记 (22)5.4.3 设置本机地址 (22)5.4.4 定点编址 (23)5.5 系统设置菜单 (24)5.5.1 系统配置 (24)5.5.2 清除处理 (24)5.5.3 设置密码 (25)5.5.4 设置语言 (25)5.5.5 运行模式 (25)5.4.6 设置试用期 (26)5.4.7 WIFI管理 (26)5.6 帮助菜单 (27)第六章信号传感器 (28)6.1 JBF62P-ATV2A1型电压信号传感器 (28)6.1.1 功能概述 (28)6.1.2 主要功能 (28)6.1.3 主要参数 (28)6.1.4 结构尺寸 (29)6.1.5 安装与布线 (29)6.2 JBF62P-ATV1A1型电压信号传感器 (30)6.2.1 功能概述 (30)6.2.2 主要功能 (30)6.2.3 主要参数 (31)6.2.4 结构尺寸 (31)6.2.5 安装与布线 (32)6.3 JBF62P-ATV2型电压信号传感器 (32)6.3.1 功能概述 (32)6.3.2 主要功能 (33)6.3.3 主要参数 (33)6.3.4 结构尺寸 (33)6.3.5 安装与布线 (33)6.4 JBF62P-ASV6型电压信号传感器 (34)6.4.1 功能概述 (34)6.4.2 主要功能 (34)6.4.3 主要参数 (35)6.4.5 结构尺寸 (35)6.5 JBF62P-ASV1型电压信号传感器 (36)6.5.1 功能概述 (36)6.5.2 主要功能 (36)6.5.3 主要参数 (36)6.5.4 结构尺寸 (37)6.5.5 安装与布线 (37)第七章常见故障分析及维护 (39)7.1 故障处理 (39)7.2 保养维修 (39)7.3 安全使用及注意事项 (39)附录:消防设备电源监控系统的应用 (40)1、设计依据 (40)2、设计说明 (40)第一章系统概述近年来由于火灾发生时各类消防设备供电系统异常等原因不能正常投入消防灭火运行而造成重大人员、财产损失的火灾案例屡见不鲜,为了确保建筑物中的火灾报警系统、消防联动控制系统及其相关的被控设备(消防水泵、排烟风机等)在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入到防灾、减灾运行的事故发生,青鸟消防股份有限公司严格遵照国标《GB 28184-2011消防设备电源监控系统》研制开发了JBF-62S60型消防设备电源监控系统。

新能源快充桩充电系统及监控系统安全检查项目及方法

新能源快充桩充电系统及监控系统安全检查项目及方法

新能源快充桩充电系统及监控系统安全检查项目及方法1.电气安全检查:1.1检查充电桩的电源线路是否正确接地,并且在正常运行中无短路、漏电等问题。

1.2检查充电桩内部电气连接是否牢固,是否有损坏或过热现象。

1.3检查系统的过压、欠压等保护装置是否正常工作,能否对电压异常情况作出相应处理。

2.环境安全检查:2.1检查充电桩设施周围是否存在可燃、易燃物品,是否按规定设置消防器材。

2.2检查充电桩周围的环境温度,确保其在正常范围内运行。

3.网络安全检查:3.1检查充电桩的网络接入点是否受到恶意攻击的风险,是否存在未经授权的访问。

3.2检查充电桩的网络通信是否采用加密协议,防止数据泄露和篡改。

4.车辆安全检查:4.1检查充电桩与车辆连接的插头/插座是否正常,不能出现松动、脱落等情况。

4.2检查车辆电池的温度、电压等参数是否在正常范围内,以避免过热、过充等安全问题。

5.系统监控及报警:5.1安装充电桩监控系统,实时监测充电桩的工作状态和性能。

5.2设置合理的报警阈值,一旦充电桩发生异常,及时发出警报,同时记录相关信息以便后续分析。

方法上,可以采取以下措施进行安全检查:1.使用专业的测试工具和设备对充电桩的电气安全进行检测,如万用表、电阻测试仪等。

2.借助红外热像仪等设备对充电桩的电气连接和设施周围的温度进行检测。

3.利用网络扫描、入侵检测软件等工具对充电桩的网络接入点进行检测。

4.使用车载诊断工具对车辆电池状态进行检测。

5.安装充电桩监控系统,并设置合适的报警和记录机制,确保及时发现异常情况。

综上所述,新能源快充桩充电系统和监控系统的安全检查项目和方法涵盖了电气安全、环境安全、网络安全、车辆安全和系统监控等多个方面。

通过合理且全面地进行安全检查,可以提高充电桩系统的安全性和可靠性。

蓄电池在线监控解决方案

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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RS232 JKZH—II接口转换器
....
RS232 JKZH—II接口转换器
智能电池监测仪 轮 南 站 电 池 电 压 电 池 温 度 电 池 电 流 干 线 基 站
智能电池监测仪 冀 宁 支 线 淮 武 线 增 输 线 调 控 中 心
智能电池监测仪 电 池 电 压 电 池 温 度 电 池 电 流
组网图
服务器 前置机
打印机
传输网
DLINK8Байду номын сангаас交换机
调 控 中 心 华 为 OPTIX2500传输网
华为OPTIX 2500传输网
华为OPTIX 2500传输网
华为OPTIX 2500传输网
Nport5110协议转换器 RS232 JKZH—II接口转换器
Nport5110协议转换器
Nport5110协议转换器
主板、 主板、跳线及数据指示灯说明
• 主板示意图 • 数据指示灯说明 • 跳线说明
主板示意图
数据指示灯说明
• V3—串口接收指示灯,无接受数据时,灯 灭;接受数据时,灯亮。 • V2—串口发送指示灯,无数据发送时,灯 灭;发送数据时,灯亮。 • V5—工作指示灯,CPU工作正常时,灯常 亮。
跳线说明
DKZ04智能电池监测仪 智能电池监测仪
DKZ04智能电池监测仪概述 智能电池监测仪概述 DKZ04智能电池监测仪主要用于监测中心机房和机站电池组的运行参数,监测每节电池电压,电 池环境温度、电池总电压和电池充放电电流,并具有上下限报警功能;同时能够监测各种环境量(选 项);配有RS232和RS485串行接口,可将监控数据上传到中心机房。 2主要技术指标 主要技术指标 • 监控内容:每组24节单体电池电压(2组/站) • 电池温度 0-24路可选(需配温度传感器)(西气东输目前:2个/组,共4个电池温度传感器) • 电池充放电电流 2路(需配直流电流传感器) • 环境温度、湿度、门禁、水浸、烟雾(选项) • 测量精度: 电池电压测量精度 优于0.5% • 充放电电流测量精度 优于2% • 电池温度测量精度 优于±2℃ • 环境温度测量精度 优于±2℃ • 湿度测量精度 优于±10%RH • 通讯接口:光隔RS232/RS485,通讯速率1200、2400、4800、9600bps任选 • 工作电压:DC-48V • 5、 功 耗:≤10W • 6、 重 量:3.5Kg • 7、 外型尺寸:400×275×75mm 8 、安装形式:壁挂式安装 1

项目概况
西气东输管道公司动力监控系统的建设目的是通过对通信机房的动力系 统进行集中监控和管理,确保通信机房安全,保证通信设备可靠运行,减少维护 运营成本,维护通信网络的安全畅通。 根据西气东输管道公司动力监控系统工程的规范要求,本次监控工程分为两级 结构: 监控中心CSC 上海调控中心机房 现场监控单元FSU FSU 干线25个监控单元 淮午线6个监控单元 冀宁线20个监控单元 新增10个监控单元 注:西气东输管道分公司的每个分输及压气、清管站点视为一个现场监控单元, 共61个现场监控单元。
现场设备连接示意图
现场监控单元设备介绍
• 04电池检测仪 功能主要检测各节电池的单体电压、总电压、充放电 流、电池温度等 • 开关电源 是智能设备电源控制器提供智能接口(RS-232, RS485)能提供电源的参数如:AC三相电压,系统DCV,系统电流 , A,电池电流A,总负载电流A,电池安时数AH,电池状态,开关电源 模块状态、柜模块电流A .均充时间H ,均充周期D ,浮充电压V , 均充电压V ,直流欠压值V ,直流过压值V ,充电限流值A,均浮转 换电流A. • JKZH—II接口转换器 功能:1个RS232主口,4个RS232 从口 • Nport5110串口上网器 功能:1个RJ45通讯口,1个RS232 通讯口
• JP1、JP2的使用:(通常选择跳线短接) • 若要监测电池组的电流,要注意所选择的电流变送器的输出信号为电 压还是电流,当电流变送器输出信号为电流时将跳线短接,若为电压 时不可短接。其中JP1对应IN1、JP2对应IN2。 • JP3的使用:(通常只选择2V模式) • 该跳线用来选择监测模式。具体如下: • a. 2V模式: 将跳线帽短接在2V所对应的针,b. 如图 • JP3 • ● ● ● • 2V - 4V-QH • c. 4V 模式:将跳线帽短接在4V所对应的针,d. 如图 • JP3 • ● ● ● • 2V - 4V-QH
北京动力源科技股份有限公司
西气东输电源及电池监控介绍
北京动力源网络监控部

系统概述
北京动力源科技股份有限公司的DKZ2000动力及环境集中监控系统采用分级 收敛、逐级汇接的拓扑结构,可由集中监控中心CSC(Concentration Supervision Center)、区域监控中心LSC(Local Supervision Center)、现场监控单元FSU(Field Supervision Unit) 、监控模块SM(Supervision Module)构成树形网络拓扑,动 力及环境集中监控系统是一个相对独立系统。 集中监控中心CSC:对本地网进行监控和管理,对数据进行归纳总结,为维护、 集中监控中心 : 管理及决策提供依据,是本地网的网络管理中心。 区域监控中心LSC:区域管理维护单位,对设备进行监控和维护,在二级系统结构 区域监控中心 : 中LSC同时具备CSC的功能。 现场监控单元 FSU:为监控系统中最基本的通信局(站)。 : 监控模块 SM:完成特定的设备管理功能,并提供相应监控信息的设备。 :
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