RU131876U1 - Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей - Google Patents

Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей Download PDF

Info

Publication number
RU131876U1
RU131876U1 RU2013113560/28U RU2013113560U RU131876U1 RU 131876 U1 RU131876 U1 RU 131876U1 RU 2013113560/28 U RU2013113560/28 U RU 2013113560/28U RU 2013113560 U RU2013113560 U RU 2013113560U RU 131876 U1 RU131876 U1 RU 131876U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
current
internal resistance
battery
multiplexer
Prior art date
Application number
RU2013113560/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Константинович Борисов
Сергей Сергеевич Жуликов
Сергей Анатольевич Кокорин
Виктор Валентинович Моисеенко
Александр Яковлевич Чернокоз
Original Assignee
Руслан Константинович Борисов
Сергей Сергеевич Жуликов
Сергей Анатольевич Кокорин
Виктор Валентинович Моисеенко
Александр Яковлевич Чернокоз
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Руслан Константинович Борисов, Сергей Сергеевич Жуликов, Сергей Анатольевич Кокорин, Виктор Валентинович Моисеенко, Александр Яковлевич Чернокоз filed Critical Руслан Константинович Борисов
Priority to RU2013113560/28U priority Critical patent/RU131876U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131876U1 publication Critical patent/RU131876U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Устройство для измерения внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей, содержащее микроконтроллер, индикатор, клавиатуру, блок управления, подключенные к микроконтроллеру, последовательно соединенные датчик напряжения, мультиплексор, АЦП, выход которого подключен к микроконтроллеру, датчик тока, подсоединенный к мультиплексору, отличающееся тем, что в него дополнительно введены N-число параллельно соединенных транзисторных ключей, управляющие выводы которых подключены к выходам блока управления, коллекторы через токоограничивающие термостабильные резисторы - к датчику напряжения и положительному полюсу испытуемой аккумуляторной батареи, а эмиттеры - через датчик тока к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, а также N-число элементов защиты от перенапряжений, которые подключены параллельно транзисторным ключам.

Description

Полезная модель относится к аппаратуре электромагнитных измерений и контроля и может быть использована, прежде всего, для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей без их отключения от потребителей - устройств релейной защиты и автоматики, сигнализации, управления высоковольтными выключателями (электроприводами включения и отключения) на электрических подстанциях. Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, с одной стороны, отражает ее важный эксплуатационный параметр - емкость, а с другой - позволяет оценить максимальное значение тока короткого замыкания на ее выводах, необходимое для расчета защит в системе оперативного постоянного тока подстанций.
Однако ни одно из известных на сегодняшний день устройств не позволяет измерять внутреннее сопротивление с требуемой точностью.
Известен тестер аккумуляторных батарей Celltron SecurePowerТМ 6/12 (Руководство по эксплуатации. http://www.logic-cell.ru/userfiles/File/Midtronics/MUG_CelltronSCP_v2_2_RU.pdf). Тестер измеряет проводимость аккумуляторной батареи путем анализа отклика батареи на малое колебание переменного тока, вызывающее малый отклик напряжения. Устройство содержит микроконтроллер, генератор тестового сигнала, АЦП, датчики тока и напряжения, индикатор и клавиатура.
Недостатком устройства является то, что измерение проводится на переменном токе, что приводит к завышению значения измеряемого сопротивления за счет наличия реактивных элементов, исходя из общеизвестной схемы замещения аккумуляторной батареи.
Известна установка для измерения сопротивления химических источников тока (В.И.Косюк, И.Б.Широков К вопросу об измерении сопротивления химических источников тока. Электрохимическая энергетика. 2009, т.9 №1, с.44-48). Измерение сопротивления основывается на анализе зарегистрированного переходного процесса, возникающего при подключении конденсатора известной емкости к аккумуляторной батареи, с последующим определением постоянной времени процесса, а затем и активного сопротивления. Установка содержит управляемый ключ, конденсатор, запоминающий осциллограф.
Недостатком установки является низкая точность измерений, что обусловлено, во-первых, сложностью определения момента времени, когда переходный процесс определяется только искомым сопротивлением, а не дополнительными составляющими активного сопротивления, имеющими место при небольших значениях разрядного тока. Кроме этого снижает точность необходимость обработки графических кривых, зарегистрированных также с конечной точностью.
Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности является установка для определения внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи (Стандарт организации. Диагностика системы оперативного постоянного тока на электрических подстанциях. ТОО «КИТР» http://kitr.kz/files/InstruktsiyaPoSOPT.pdf. с.10-12) на базе устройства «Импульс» (Устройство для определения тока КЗ «Импульс». Руководство по эксплуатации. НПФ «Радиус» http://www.rza.ru/manuals/impuls.pdf). Внутреннее сопротивление определяют в соответствие с общеизвестным двухимпульсным методом по отношению разницы напряжений на выводах аккумуляторной батареи к разнице проходящих через нее токов, значения которых равны 20-ти и 10-ти кратному значениям тока 10-часового разряда. Установка содержит микроконтроллер, АЦП, мультиплексор, датчики тока и напряжения, индикатор и клавиатуру, тиристор, блок управления, два предохранителя на разные токи срабатывания и два нагрузочных резистора. Установка подключает два включенных параллельно предохранителя с резисторами к испытуемой батареи и регистрирует кривые напряжения и тока при последовательном перегорании предохранителей. Обработкой кривых напряжения и тока находят значения токов и напряжений, по которым вычисляется искомое сопротивление.
В основу предложенной полезной модели поставлена задача создания усовершенствованного устройства с целью повышения точности измерений и повышения универсальности при создании режимов испытаний.
Поставленная задача решается тем, что в устройство для измерения внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей, содержащее микроконтроллер, индикатор, клавиатуру, блок управления, подключенные к микроконтроллеру, последовательно соединенные датчик напряжения, мультиплексор, АЦП, выход которого подключен к микроконтроллеру, датчик тока, подсоединенный к мультиплексору, дополнительно введены N-число параллельно соединенных транзисторных ключей, управляющие выводы которых подключены к выходам блока управления, коллекторы через токоограничивающие термостабильные резисторы - к датчику напряжения и положительному полюсу испытуемой аккумуляторной батареи, а эмиттеры - через датчик тока к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, а также N-число элементов защиты от перенапряжений, которые подключены параллельно транзисторным ключам.
Введение набора транзисторных ключей, каждый из которых может включаться и выключаться независимо, позволило решить следующие задачи:
- обеспечить плавное нарастание разрядного тока до требуемых значений разрядного тока путем последовательного включения ключей с выдержкой перед включением следующего ключа;
- обеспечить плавное выключение половины ключей с целью получения половины разрядного тока относительно начального;
- проводить измерения тока и напряжения в условиях стационарных состояний в отличие от известного решения, когда регистрация напряжения и тока происходит при не контролированных процессах коммутации (перегорания предохранителей). Это приводит к длительным переходным процессам и затрудняет поиск значений напряжений и тока, необходимых для расчета внутреннего сопротивления. Кроме этого процесс перегорания предохранителей вводит в токовую цепь нестационарное динамическое сопротивление, что приводит к дополнительным динамическим процессам;
- исключать значительные импульсные перенапряжения, вызванные разрывом токовой цепи с индуктивностью;
- применением элементов защиты от перенапряжения обеспечивать надежное функционирование транзисторных ключей в условиях импульсным помех при коммутациях;
- ограничивать ток через ключ с помощью термостабильных резисторов.
Параметр N лежит в диапазоне 24÷48, и выбирается исходя из массогабаритных требований к устройству и значений емкости испытуемых аккумуляторных батарей, от которых зависит значение тестового тока.
Пример выполнения полезной модели иллюстрируется чертежом, на котором изображена функциональная схема устройства.
Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей содержит микроконтроллер 1, индикатор 2, клавиатуру 3, АЦП 4, мультиплексор 5, блок 6 управления, датчик 7 напряжения, токоограничивающие термостабильные резисторы 8.1-8.N, транзисторные ключи 9.1-9.N, элементы защиты от перенапряжения 10.1-10.N, датчик 11 тока и испытуемая батарея 12.
Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей работает следующим образом. Вначале с помощью клавиатуры 3 и индикатора 2 устанавливается количество включаемых ключей. Выбор указанного количества зависит от паспортного значения емкости испытуемой аккумуляторной батареи, которое определяет требуемые величины разрядного тока. Затем контроллер 1 по команде с клавиатуры 3 инициирует процесс измерений путем последовательной подачи команд включения на блок 6 управления, в результате чего происходит последовательное включение ключей, т.е. происходит подключение аккумуляторной батареи на сопротивление, равное величине термостабильного резистора, деленного на число включенных ключей. После очередного включения выполняется временная задержка, соизмеримая с временем переходного процесса от включения одного ключа. После включения последнего ключа, микроконтроллер 1 выполняет временную задержку, необходимую для обеспечения стационарного режима. Далее микроконтроллер 1 включает мультиплексор 5 на измерение тока и аналоговый сигнал с датчика 11 тока поступает на АЦП 4. Микроконтроллер 1 принимает коды с АЦП 4 и проводит усреднение полученных значений с последующим умножением на полученный в процессе калибровки коэффициент приведения. Полученное значение тока I1 микроконтроллер 1 сохраняет в своей внутренней памяти. Аналогично, после переключения мультиплексора 5 на измерение напряжения, происходит измерение сигнала с датчика 7 напряжения с сохранением значения U1.
По завершению измерений микроконтроллер 1 начинает последовательное выключение ключей с удвоенной по сравнению с включением временной выдержкой после очередного выключения. В процессе выключения ключей из-за наличия индуктивности соединительных проводов в измерительной цепи возникают перенапряжения. Чтобы защитить ключи, а также цепи питания рабочего оборудования, используются элементы 10.1-10.N защиты от импульсных перенапряжений. Когда числа выключенных ключей достигнет половины от заданного, микроконтроллер 1 выполняет временную задержку и производит измерение тока и напряжения. Полученные значения I2 и U2 микроконтроллер 1 сохраняет в своей внутренней памяти. После измерений микроконтроллер 1 последовательно с необходимой временной выдержкой выключает оставшиеся ключи и вычисляет значение внутреннего сопротивления по формуле:
Figure 00000002
Полученное значение внутреннего сопротивления отображается на индикаторе 2.
Таким образом, в предлагаемом устройстве для определения внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей реализуется усовершенствованный двухимпульсный метод. Данный метод, благодаря измерениям тока и напряжения в стационарном режиме, позволяет более точно определять значение внутреннего сопротивления по сравнению с известным устройством. Кроме этого наличие независимо управляемых транзисторных ключей позволяет устанавливать различные токи разряда, обеспечивая универсальность в формировании условий испытаний. Применение элементов защиты от перенапряжения при плавном отключении нагрузки обеспечивает надежное функционирование транзисторных ключей в условиях импульсных перенапряжений.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей, содержащее микроконтроллер, индикатор, клавиатуру, блок управления, подключенные к микроконтроллеру, последовательно соединенные датчик напряжения, мультиплексор, АЦП, выход которого подключен к микроконтроллеру, датчик тока, подсоединенный к мультиплексору, отличающееся тем, что в него дополнительно введены N-число параллельно соединенных транзисторных ключей, управляющие выводы которых подключены к выходам блока управления, коллекторы через токоограничивающие термостабильные резисторы - к датчику напряжения и положительному полюсу испытуемой аккумуляторной батареи, а эмиттеры - через датчик тока к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, а также N-число элементов защиты от перенапряжений, которые подключены параллельно транзисторным ключам.
    Figure 00000001
RU2013113560/28U 2013-03-26 2013-03-26 Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей RU131876U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113560/28U RU131876U1 (ru) 2013-03-26 2013-03-26 Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113560/28U RU131876U1 (ru) 2013-03-26 2013-03-26 Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131876U1 true RU131876U1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49164283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013113560/28U RU131876U1 (ru) 2013-03-26 2013-03-26 Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131876U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109065975A (zh) * 2018-07-12 2018-12-21 国网四川省电力公司阿坝供电公司 一种直流系统化管理系统及其控制方法
CN111130163A (zh) * 2018-10-31 2020-05-08 丰田自动车株式会社 电源系统
RU2813345C1 (ru) * 2022-11-16 2024-02-12 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" (ПАО "Сахалинэнерго") Способ проверки характеристик аккумуляторных батарей и устройство для его реализации

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109065975A (zh) * 2018-07-12 2018-12-21 国网四川省电力公司阿坝供电公司 一种直流系统化管理系统及其控制方法
CN111130163A (zh) * 2018-10-31 2020-05-08 丰田自动车株式会社 电源系统
CN111130163B (zh) * 2018-10-31 2023-07-28 丰田自动车株式会社 电源系统
RU2813345C1 (ru) * 2022-11-16 2024-02-12 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" (ПАО "Сахалинэнерго") Способ проверки характеристик аккумуляторных батарей и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017152479A1 (zh) 蓄电池剩余容量及健康状态快速检测方法和装置
CN110764014A (zh) 电池内短路的检测方法、装置、终端及可读存储介质
CN106772208B (zh) 一种单三相表集成可靠性测试台
CN104062506A (zh) 蓄电池欧姆内阻的测量方法及装置
RU2645449C1 (ru) Микропроцессорное устройство диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра
CN107493092B (zh) 大脉冲电流发生装置及其控制方法
RU131876U1 (ru) Устройство для измерений внутреннего сопротивления стационарных аккумуляторных батарей
CN110687471A (zh) 一种直流电源老化监测系统
CN201335870Y (zh) 检测直流回路故障的系统
CN112433131A (zh) 一种电弧分析系统、方法及装置
CN109100588B (zh) 金属氧化物限压器能量保护整体延时的测量方法及装置
CN204154789U (zh) 汽车蓄电池启动电压测量电路
CN203299368U (zh) 电流互感器校验装置
CN103837743A (zh) 含压敏电阻的断路器的电阻测量装置
CN212321725U (zh) 一种新型回路电阻测试仪
JP2013225579A (ja) 太陽電池の特性評価装置及び太陽電池の特性評価方法
CN114019322A (zh) 一种动力电池包的绝缘检测系统、方法、工具及新能源汽车
RU134721U1 (ru) Блок преобразователя импульсный
US9121876B2 (en) Generated power output measuring apparatus
CN203444016U (zh) 含压敏电阻的断路器的电阻测量装置
CN203572951U (zh) 放电计数器动作测试装置
CN205647433U (zh) 光伏组件串电流电压测试仪
CN204649824U (zh) 一种静态电流检测表
CN105406725A (zh) 一种供高压开关柜升温试验的电流源装置
Feng et al. AC internal resistance measurement of batteries

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200327