镉镍蓄电池作为直流电源屏的关键部件,它的好坏直接关系到直流电源屏的工作质量。
汜常情况下,镉镍蓄电池处于浮充状态。当镉镍蓄电池组的总电压值低于规定值时,将对其强充电。而单个镉镍蓄电池的状态很难判断,当某个镉镍蓄电池出现故障时,将会对整个镉镍蓄电池组和直流电源屏带来严重的后果。因此,所存镉镍蓄电池的状态都应该被监控。本文提出了种监控和检测直流电源屏镉镍蓄电池的微机监测系统方案。它利用单片机控制多路输人采样转换电路和模数转换电路,采集镉镍蓄电池的电压信号,经分析计算将镉镍蓄电池流电流屏及镉镍蓄电池的状态,保证供电系统I监测系统的工作原理监测系统分成部分,6主机部分模数转换电路多路输入信号采样电路多路输入转换电路输出报警电路。监控系统原理框1.
iai直流电源屏微机监控系统原理框主机部分采用10551单片机系统,它是个8位单片机系统,具有丰富的指令系统,有许多供扩展用总线及并行串行输入输出管脚。该系统控制功能强可靠性高软件编程容易结构设计简单。本系统通过它的,1口作为输人信号门,口作为输人信号控制口。它通过1口并经译码驱动控制多路输人转换电路,使组继电器得电,将组镉镍蓄电池按组分批模拟,进人模数转换电路,经模数转换后的数字倍号进人口1口,通过运算转换等,计算出镉镍蓄电池的电扭值,最后将结果打印出来或报瞥。
模数转换电路采用1232模数转换译码驱动直浼电源,电池单序机4测系浼单片机辐镍蓄电池打印机信号灯人配制元输分控单人集换元输采转单直流电源屏电池单片机监测系统板,它具有12位的采样精度,32个模拟信号输入口,输入信号电压范围为土1本系统利用其个模拟信号输人口,其中的关键是将被检测的中间电位设置为地每组的地都是中间电位,从而保证个镉镍蓄电池的相对地电压值不超过1每次采样个电池信号个输人端,经六01232模数转换板将其电压值转换成数字信号,输入单片机系统。
1.1多路输入信号采样电路利用18组继电器将180个镉镍蓄电池分成18组,每组10个镉镍电池。检测时,只有组镉镍蓄电池信号进人模数转换电路的模拟信号输人口。
1.2多路输入转换电路它利用单片机系统,1口输出信号,经译码驱动,控制18组继电器。检测时,每次只有1组继电器吸合,从而使组镉镍蓄电池信号进人模数转换电路的模拟信号输人口。
1.3输出报瞀电路利用微型打印机打印出180个镉镍蓄电池值超出规定范围,报警灯亮,及时提醒工作人员采取措施,避免问的扩大化。
2监测系统的软件设计监测系统的程序包括主程序输人转换电路子程序输入信号采样子程序输出报警子程序等,系统程序流程2.
首先对系统进行初始化,封锁继电器,避免镉镍蓄电池组发生短路故障,监控系统采用定时对电池组进行检测也可以采用随时检测,发出组继电器闭合指令,采样镉镍蓄电池信号,经0转换电路转换成数字量,送人单边机系统,并经换算处理等得出电池的电压值,再将电池序号和电压值通过微型打印机打印出来,直至18组镉镍蓄电池全部出检测完,若发现某只镉镍蓄电池的电压值超出规定范围,立即输出信号使报警灯亮。
3试验及结论本监测系统制作出原理样机,对180个电池进行的实际检测明系统原理正确测量精度高电路简单实用性强。其中设计的多路输人转换电路结构新颖,整体监测系统抗干扰性强。可以广泛应用于各种直流电源屏,从而提高供电系统的供电质量和自动化水平。
何立明。单片机应用系统设计。北京航空航天大学出版社,周明德。微型计算机硬件软件及其应用。北京清华大学出