精確測量蓄電池內阻的方法研究
發布時間:2017-08-18 責任編輯:susan
【導讀】蓄電池作為電源係統停電時的備用電源,已廣泛的應用於工業生產、交通、通tong信xin等deng行xing業ye。如ru果guo電dian池chi失shi效xiao或huo容rong量liang不bu足zu,就jiu有you可ke能neng造zao成cheng重zhong大da事shi故gu,所suo以yi必bi須xu對dui蓄xu電dian池chi的de運yun行xing參can數shu進jin行xing全quan麵mian的de在zai線xian監jian測ce。蓄xu電dian池chi狀zhuang態tai的de重zhong要yao標biao誌zhi之zhi一yi就jiu是shi它ta的de內nei阻zu。
無論是蓄電池即將失效、容rong量liang不bu足zu或huo是shi充chong放fang電dian不bu當dang,都dou能neng從cong它ta的de內nei阻zu變bian化hua中zhong體ti現xian出chu來lai。因yin此ci可ke以yi通tong過guo測ce量liang蓄xu電dian池chi內nei阻zu,對dui其qi工gong作zuo狀zhuang態tai進jin行xing評ping估gu。目mu前qian測ce量liang蓄xu電dian池chi內nei阻zu的de常chang見jian方fang法fa有you:
(1)密度法
密(mi)度(du)法(fa)主(zhu)要(yao)通(tong)過(guo)測(ce)量(liang)蓄(xu)電(dian)池(chi)電(dian)解(jie)液(ye)的(de)密(mi)度(du)來(lai)估(gu)算(suan)蓄(xu)電(dian)池(chi)的(de)內(nei)阻(zu),常(chang)用(yong)於(yu)開(kai)口(kou)式(shi)鉛(qian)酸(suan)電(dian)池(chi)的(de)內(nei)阻(zu)測(ce)量(liang),不(bu)適(shi)合(he)密(mi)封(feng)鉛(qian)酸(suan)蓄(xu)電(dian)池(chi)的(de)內(nei)阻(zu)測(ce)量(liang)。該(gai)方(fang)法(fa)的(de)適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei)窄(zhai)。
(2)開路電壓法
開(kai)路(lu)電(dian)壓(ya)法(fa)是(shi)通(tong)過(guo)測(ce)量(liang)蓄(xu)電(dian)池(chi)的(de)端(duan)電(dian)壓(ya)來(lai)估(gu)計(ji)蓄(xu)電(dian)池(chi)內(nei)阻(zu),精(jing)度(du)很(hen)差(cha),甚(shen)至(zhi)得(de)出(chu)錯(cuo)誤(wu)結(jie)論(lun)。因(yin)為(wei)即(ji)使(shi)一(yi)個(ge)容(rong)量(liang)已(yi)經(jing)變(bian)得(de)很(hen)小(xiao)的(de)蓄(xu)電(dian)池(chi),再(zai)浮(fu)充(chong)狀(zhuang)態(tai)下(xia)其(qi)端(duan)電(dian)壓(ya)仍(reng)可(ke)能(neng)表(biao)現(xian)得(de)很(hen)正(zheng)常(chang)。
(3)直流放電法
直zhi流liu放fang電dian法fa就jiu是shi通tong過guo對dui電dian池chi進jin行xing瞬shun間jian大da電dian流liu放fang電dian,測ce量liang電dian池chi上shang的de瞬shun間jian電dian壓ya降jiang,通tong過guo歐ou姆mu定ding律lv計ji算suan出chu電dian池chi內nei阻zu。雖sui然ran這zhe種zhong方fang法fa在zai實shi踐jian中zhong也ye得de到dao了le廣guang泛fan的de應ying用yong,但dan是shi它ta也ye存cun在zai一yi些xie缺que點dian。如ru用yong該gai方fang法fa對dui蓄xu電dian池chi內nei阻zu進jin行xing檢jian測ce必bi須xu是shi在zai靜jing態tai或huo是shi脫tuo機ji狀zhuang態tai下xia進jin行xing,無wu法fa實shi現xian在zai線xian測ce量liang。而er且qie大da電dian流liu放fang電dian會hui對dui蓄xu電dian池chi造zao成cheng較jiao大da的de損sun害hai,從cong而er影ying響xiang蓄xu電dian池chi的de容rong量liang及ji壽shou命ming。
(4)交流注入法
交流法通過對蓄電池注入一個恒定的交流電流信號IS,測量出蓄電池兩端的電壓響應信號Vo,以及兩者的相位差θ由阻抗公式
來確定蓄電池的內阻R。該方法不需對蓄電池進行放電,可以實現安全在線檢測電池內阻,故不會對蓄電池的性能造成影響。但該方法需要測量交流電流信號Is,電壓響應信號Vo,以及電壓和電流之間的相位差θ由此可見這種方法不但幹擾因素多,而且增加了係統的複雜性,同時也影響了測量精度。
為(wei)了(le)解(jie)決(jue)上(shang)述(shu)各(ge)方(fang)法(fa)的(de)缺(que)陷(xian),本(ben)文(wen)采(cai)用(yong)了(le)四(si)端(duan)子(zi)測(ce)量(liang)方(fang)式(shi),將(jiang)蓄(xu)電(dian)池(chi)兩(liang)端(duan)上(shang)的(de)電(dian)壓(ya)響(xiang)應(ying)信(xin)號(hao)通(tong)過(guo)交(jiao)流(liu)差(cha)分(fen)電(dian)路(lu)與(yu)產(chan)生(sheng)恒(heng)定(ding)交(jiao)流(liu)源(yuan)的(de)正(zheng)弦(xian)信(xin)號(hao)經(jing)過(guo)模(mo)擬(ni)乘(cheng)法(fa)器(qi)相(xiang)乘(cheng),再(zai)將(jiang)模(mo)擬(ni)乘(cheng)法(fa)器(qi)的(de)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)信(xin)號(hao)通(tong)過(guo)濾(lv)波(bo)電(dian)路(lu),使(shi)交(jiao)流(liu)信(xin)號(hao)轉(zhuan)變(bian)為(wei)直(zhi)流(liu)信(xin)號(hao),直(zhi)流(liu)信(xin)號(hao)經(jing)直(zhi)流(liu)放(fang)大(da)器(qi)放(fang)大(da)後(hou)進(jin)行(xing)模(mo)數(shu)轉(zhuan)換(huan),將(jiang)轉(zhuan)換(huan)後(hou)的(de)值(zhi)送(song)入(ru)單(dan)片(pian)機(ji)進(jin)行(xing)簡(jian)單(dan)處(chu)理(li)。
蓄電池內阻檢測原理
由於電池內阻為毫歐級,因此采用常規的兩端子測量方法測量誤差較大,在此采用四端子測量方式。測量時兩個端子施加一頻率為1.0kHZ±0.1kHZ的恒定交流激勵電流信號,另兩個端子用於測量。測量工作原理圖如圖1所示,響應信號是指蓄電池注入交流恒流源後,在其兩端測出的交流電壓信號。而正弦信號是經D/A產生的作為壓控恒流源的輸入信號。

圖1.測量工作原理圖
設正弦信號為:u1(ωt)=Acosωt 。蓄電池兩端的響應電壓信號為:u2(ωt)=Bcos(ωt + θ) 。θ為注入蓄電池的交流電流和其兩端響應電壓信號的相位差。
通過模擬乘法器後有:

K為模擬乘法器的放大係數。進行低通濾波後濾掉交流成分得:
由交流法測內阻原理得:

式中I為交流恒流源信號的最大值。
比較可得:

上式中K、A、I都是已知量,而u為經過A/D采樣送到單片機進行處理的采樣值,所以在單片機中進行一個簡單的除法運算便能得到蓄電池內阻了。
交流恒流源的設計
成cheng功gong檢jian測ce蓄xu電dian池chi狀zhuang態tai的de前qian提ti是shi可ke以yi提ti供gong需xu要yao的de交jiao流liu恒heng流liu源yuan。恒heng流liu源yuan是shi能neng夠gou向xiang負fu載zai提ti供gong恒heng定ding電dian流liu的de電dian源yuan裝zhuang置zhi。它ta是shi一yi個ge電dian源yuan內nei阻zu非fei常chang大da的de電dian源yuan。為wei了le保bao證zheng內nei阻zu有you較jiao高gao的de測ce量liang精jing度du及ji較jiao好hao的de重zhong現xian性xing,要yao求qiu恒heng流liu電dian流liu源yuan有you足zu夠gou的de穩wen定ding度du,並bing且qie波bo形xing失shi真zhen度du要yao小xiao。這zhe裏li所suo需xu交jiao流liu信xin號hao幅fu度du為wei40mV,頻率為1KHZ。
但是傳統的低頻交流信號發生器設計中存在很多的不足:應用通用電路,元器件多,尤其是電容的體積大,且波形的穩定性差、失真大,調節也極不方便;應用專用電路,如ICL8038、MAX038等,其失真和穩定性方麵有明顯提高,但低頻應用時不合適,調節不方便,成本也較高。
1.設計原理
本文采用了數字式信號發生器產生標準正弦波和電流負反饋法產生精確交流恒流源法, 交流恒流源實現原理如圖2所示。

圖2.正弦交流恒流源實現原理
電路組成框圖如圖2所示:這是一個閉環控製係統,電流負反饋電路。標準正弦波產生一個頻率穩定、對稱、失真度低的1KHzzhengxianboxinhao。qudongdianlubazhengxianbofangda,qutuidonggongfangdianlu,dedaozhengxianjiaoliudianliushuchu。hengliukongzhidianluconggongfangshuchuzhongdedaodexinhao,tongguoyugeidingdexinhaoxiangbijiao,laitiaojiequdongdianludexinhao,congershishuchudianliubaochiwending。
2.標準正弦波的產生原理
標準正弦波信號的產生采用數字式信號發生器。首先將正弦表數據存儲在正弦信號存儲器中,晶振產生振蕩頻率f,經過整型電路變為完整方波頻率,再經過R分頻電路得到頻率為f/R,再經過鑒相器FD和環路濾波器LF電路鎖相分頻後,讀取存儲在正弦信號存儲器中的正弦值,經過D/A轉換電路和經低通有源濾器濾波電路,生成圖2 所需的標準正弦波。
總結
與(yu)現(xian)有(you)技(ji)術(shu)相(xiang)比(bi),該(gai)處(chu)理(li)方(fang)法(fa)的(de)適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei)廣(guang),測(ce)量(liang)精(jing)度(du)高(gao),對(dui)蓄(xu)電(dian)池(chi)的(de)損(sun)害(hai)小(xiao),可(ke)以(yi)對(dui)蓄(xu)電(dian)池(chi)進(jin)行(xing)安(an)全(quan)的(de)在(zai)線(xian)監(jian)測(ce)管(guan)理(li)。同(tong)時(shi)不(bu)需(xu)要(yao)進(jin)行(xing)交(jiao)流(liu)采(cai)樣(yang)和(he)求(qiu)解(jie)cos ,就能求出蓄電池的內阻值。這簡化了交流注入法中需要對蓄電池兩端交流電壓和相位差 jinxingceliangderuanyingjiandefuzachengdu。gaifangfakeyimanzuxudianchijiancedeyaoqiu,qudelejiaohaodeshiyongxiaoguo,wanchengleduiqiansuanxudianchidexingnengjianceheguzhangzhenduan。weixudianchidezaixianjiancetigongleyizhongshiyongdefangfa。
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