RU17996U1 - Имитатор сигналов аккумуляторной батареи - Google Patents

Имитатор сигналов аккумуляторной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU17996U1
RU17996U1 RU2000128297/20U RU2000128297U RU17996U1 RU 17996 U1 RU17996 U1 RU 17996U1 RU 2000128297/20 U RU2000128297/20 U RU 2000128297/20U RU 2000128297 U RU2000128297 U RU 2000128297U RU 17996 U1 RU17996 U1 RU 17996U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
simulator
keys
output
outputs
battery
Prior art date
Application number
RU2000128297/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Р. Варенбуд
В.В. Ледяйкин
К.В. Никифоровский
А.К. Тищенко
Original Assignee
Федеральный научно-производственный центр закрытое акционерное общество "Научно-производственный концерн (объединение) "ЭНЕРГИЯ"
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 Федеральный научно-производственный центр закрытое акционерное общество "Научно-производственный концерн (объединение) "ЭНЕРГИЯ" filed Critical Федеральный научно-производственный центр закрытое акционерное общество "Научно-производственный концерн (объединение) "ЭНЕРГИЯ"
Priority to RU2000128297/20U priority Critical patent/RU17996U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17996U1 publication Critical patent/RU17996U1/ru

Links

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

1. Имитатор сигналов аккумуляторной батареи, включающий клеммы для подключения к системе электропитания, имитатор элементов аккумуляторной батареи, содержащий последовательно соединенные резисторы, количество которых равно количеству элементов аккумуляторной батареи, и регулируемый источник стабильного тока, четыре группы ключей, контрольное устройство, отличающийся тем, что устройство дополнительно содержит имитаторы датчиков давления и температур аккумуляторной батареи, входы управления которых связаны с выходами первой и второй групп ключей, блок управления и дешифратор команд, выходы которого связаны с управляющими входами всех групп ключей, а его входы связаны с блоком управления, выход которого связан с контрольным устройством, при этом выходы третьей группы ключей связаны с регулируемым источником стабильного тока, а выходы четвертой группы ключей соединены с резисторами имитатора элементов аккумуляторной батареи.2. Имитатор сигналов по п.1, отличающийся тем, что блок управления включает связанные между собой модули запоминания и обработки информации, при этом выход модуля обработки информации является выходом блока управления, а вход модуля запоминания является входом для управления имитатором и ввода программы испытаний.3. Имитатор сигналов по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит мультиплексор, выход которого связан с аналоговым входом аналого-цифрового преобразователя, выходом связанного со входом модуля обработки информации, аналоговые входы мультиплексора подключены к характерным цепям имитаторов элементов аккумуляторной батареи, датчиков давления и температ�

Description

МГЖ7 G01R31/36, HOlVlO/48
Имитатор сигналов аккумуляторной батареи
Полезная модель относится к электротехнике и может быть использовано для контроля систем электропитания, включающих зарядноразрядные устройства аккумуляторных батарей с любым количеством элементов..
Известен имитатор сигналов аккумуляторной батареи (Пульт автономной проверки СЭП, ИЖЕА.656624.002 ТУ, Воронеж), включающий клеммы для подключения к системе электропитания (СЭП), имитаторы сигналов элементов батареи и ключи для переключения режимов их работы, а также контрольное устройство, соединенное с элементами имитатора сигналов, принятый за прототип.
К недостаткам такого имитатора следует отнести недостаточное качество и неполноту проверки с его помощью работы СЭС, а кроме того очень низкую производительность и большое время цикла проверки СЭП.
Известен также имитатор сигналов аккумуляторной батареи (Блок имитатора сигналов, ЗЗУ.2574.003 ТУ, г. Королев Московской области, РКК «Энергия, 1987г.), включающий клеммы для подключения к системе электропитания (СЭП), имитаторы сигналов элементов батареи (ИСЭБ), в виде последовательно соединенных резисторов и регулируемого источника стабильного тока, ключи для переключения режимов работы ИСЭБ , а также контрольное устройство, , соединенное с элементами имитатора сигналов.
К недостаткам такого имитатора следует также отнести недостаточное качество и неполноту проверки с его помощью работы СЭС, и низкую производительность проверки последней, хотя параметры его несколько выше, чем у рассмотренного выше аналога. Задачей, предлагаемого технического решения является повышение
качества контроля СЭП за счет улучшения технических характеристик имитатора сигналов и снижение трудоемкости и времени испытаний СЭП за счет возможности, предварительной разработки и запоминания алгоритма проверки СЭП И последуюш;его проведения испытаний в автоматическом режиме.
Задача решается тем, что имитатор сигналов аккумуляторной батареи (АБ), включаюш;ий клеммы для подключения к системе электропитания, имитатор элементов аккумуляторной батареи, содержаший последовательно соединенные резисторы (по количеству элементов аккумуляторной батареи) и регулируемый источник стабильного тока, четыре группы ключей, контрольное устройство, дополнительно содержит имитаторы датчиков давления и температуры аккумуляторной батареи, входы управления которых связаны с выходами первой и второй групп ключей соответственно, блок управления и дешифратор команд, выходы которого связаны с управляющими входами всех групп ключей, а его входы связаны с блоком управления, выход которого связан с контрольным устройством, при этом выходы третьей группы ключей связаны с регулируемым источником стабильного тока, а выходы четвертой группы ключей соединены с резисторами имитатора элементов аккумуляторной батареи.
На фигуре 1 представлена структурная схема имитатора сигналов аккумуляторной батареи.
Имитатор сигналов аккумуляторной батареи (АБ), включает клеммы 1 (KI...KN+I) для подключения к системе электропитания (СЭП), имитаторы элементов батареи 2 в виде последовательно соединенных регулируемого источника стабильного тока 4 и резисторов 3, имитируюших отдельные элементы АБ (И|...Ик,, четыре группы ключей 5...8 для переключения режимов работы имитаторов элементов батареи 2, а также контрольное устройство 9. Выводы имитаторов отдельных элементов АБ 3 (И1...Ин) соединены с клеммами 1 (K|...KiM+i| для подключения к СЭП.
/
. 2
Кроме того, в состав имитатора сигналов АБ входят имитаторы датчиков давления 10, имитаторы датчиков температур 11, блок управления 12, дешифратор сигналов 13, мультиплексор 16 и аналого-цифровой преобразователь 17. Блок управления 12, в свою очередь, состоит из модуля запоминания сигналов 14 и модуля обработки информации 15, электрически соединенных между собой двунаправленными линиями.
Выходы дешифратора 13 соединены с управляющими входами групп ключей 5...8, а входы подключены к выходам модуля обработки информации 15, выход которого подключен к контрольному устройству 9. Характерные точки имитатора элементов аккумуляторной батареи 2, имитаторов датчиков давлений 10 и температур 11 подключены к аналоговым входам мультиплексора 16, выход которого соединен со входом аналого-цифрового преобразователя 17, а выход последнего соединен со
входами модуля обработки информации 15.
Имитатор сигналов аккумуляторной батареи работает следующим образом:
Перед проведением испытаний СЭП, включающим проверку последнего при различных режимах элементов аккумуляторной батареи 3 и установленных на ней датчиков, включая проверку резервированных узлов и аварийных ситуаций никель-водородных элементов в модуль запоминания 14 загружается предварительно подготовленная программа испытаний, что позволяет автоматизировать процесс испытаний.
В начальный момент времени (на 1-м такте работы) проводится имитация исходного состояния элементов аккумуляторной батареи 3 за счет прохождения по ним стабилизированного тока от ГСТ 4, а также входящих в ее состав датчиков давления 10 и температур 11. Напряжения с клемм 1 и с датчиков 3, 10, 11 передаются в СЭП и позволяют проверить ее работоспособность при начальных параметрах аккумуляторной батареи. При этом все параметры в характерных точках АБ через мультиплексор 16 и АЦП 17 передаются в модуль обработки информации 15, сравниваются с
Ы€0/ 1 }1требуемыми параметрами в данном состоянии и передаются на контрольное
устройство 9 для оперативного управления процессом проведения испытания СЭП.
На втором такте работы имитатора очередная команды управления режимами имитатора передается из модуля запоминания 14 в модуль
обработки информации 15; одновременно информация о состоянии аккумулятора с помощью мультиплексора 16 и АЦП 1.7 также передается в модуль обработки информации 15, который вырабатывает требуемые напряжения для управляющих входов дещифратора 13, в свою очередь последовательно меняющих с помощью групп ключей 5-8 режимы работы имитаторов элементов аккумуляторов 2 (напряжения заряда или разряда батареи в целом и ее отдельных элементов, включая несимметричные и аварийные режимы) датчиков давлений 10 и температур И. Полученная
информация о результатах работы имитатора и СЭС регистрируется в модуле запоминания 14 для последующего анализа и выдается на контрольное устройство 9.
На последующих тактах работы по мере проведения испытаний имитируются все предусмотренные программой режимы работ с выдачей заключения о результатах контроля СЭП.
Такое построение структурной схемы имитатора сигналов аккумуляторной батареи обеспечивает существенное повышение качества испытаний за счет расширения номенклатуры различных имитационных режимов, и повыщения метрологических характеристик результатов испытаний. Кроме того, предварительная подготовка программы испытаний с запоминанием последней в модуле памяти позволяет автоматизировать процесс проведения испытаний и существенно снизить трудоемкость проведения испытаний. Таким образом, по сравнению с прототипом, достигается повышение надежности и снижение стоимостных и массовых показателей проведения испытаний.
) 7
4

Claims (3)

1. Имитатор сигналов аккумуляторной батареи, включающий клеммы для подключения к системе электропитания, имитатор элементов аккумуляторной батареи, содержащий последовательно соединенные резисторы, количество которых равно количеству элементов аккумуляторной батареи, и регулируемый источник стабильного тока, четыре группы ключей, контрольное устройство, отличающийся тем, что устройство дополнительно содержит имитаторы датчиков давления и температур аккумуляторной батареи, входы управления которых связаны с выходами первой и второй групп ключей, блок управления и дешифратор команд, выходы которого связаны с управляющими входами всех групп ключей, а его входы связаны с блоком управления, выход которого связан с контрольным устройством, при этом выходы третьей группы ключей связаны с регулируемым источником стабильного тока, а выходы четвертой группы ключей соединены с резисторами имитатора элементов аккумуляторной батареи.
2. Имитатор сигналов по п.1, отличающийся тем, что блок управления включает связанные между собой модули запоминания и обработки информации, при этом выход модуля обработки информации является выходом блока управления, а вход модуля запоминания является входом для управления имитатором и ввода программы испытаний.
3. Имитатор сигналов по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит мультиплексор, выход которого связан с аналоговым входом аналого-цифрового преобразователя, выходом связанного со входом модуля обработки информации, аналоговые входы мультиплексора подключены к характерным цепям имитаторов элементов аккумуляторной батареи, датчиков давления и температур, а управляющие входы мультиплексора подключены к одному из выходов модуля обработки информации.
Figure 00000001
RU2000128297/20U 2000-11-15 2000-11-15 Имитатор сигналов аккумуляторной батареи RU17996U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128297/20U RU17996U1 (ru) 2000-11-15 2000-11-15 Имитатор сигналов аккумуляторной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128297/20U RU17996U1 (ru) 2000-11-15 2000-11-15 Имитатор сигналов аккумуляторной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17996U1 true RU17996U1 (ru) 2001-05-10

Family

ID=48277914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000128297/20U RU17996U1 (ru) 2000-11-15 2000-11-15 Имитатор сигналов аккумуляторной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17996U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2513322C2 (ru) * 2012-06-01 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ электрических проверок космического аппарата
RU181029U1 (ru) * 2018-03-29 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Электронный имитатор аккумуляторной батареи для испытаний систем электроснабжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2513322C2 (ru) * 2012-06-01 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ электрических проверок космического аппарата
RU181029U1 (ru) * 2018-03-29 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Электронный имитатор аккумуляторной батареи для испытаний систем электроснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1836757B1 (en) System for controlling voltage balancing in a plurality of litium-ion cell battery packs
CN102169167B (zh) 一种电池组soc计算精度的检测装置及其方法
RU90589U1 (ru) Автоматизированный комплекс наземного контроля и испытаний систем электроснабжения космических аппаратов
CN107390128A (zh) 一种燃料电池蓄电池混合动力系统能源管理试验平台及方法
CN112666479B (zh) 一种基于充电循环融合的电池寿命预测方法
CN109490790A (zh) 采用补偿脉冲法的锂动力电池功率特性测试方法及装置
JP2003282150A (ja) 二次電池試験装置
ITRM910176A1 (it) Metodo e dispositivo per la stima dello stato di carica di accumulatori elettrochimici e per il controllo degli impianti che li utilizzano
CN102200777B (zh) 新能源整车控制器验证试验性能监测方法
RU17996U1 (ru) Имитатор сигналов аккумуляторной батареи
CN117054892B (zh) 一种储能电站电池健康状态的评估方法、装置及管理方法
CN106932730A (zh) 一种锂动力电池系统功率特性的测量装置及测试方法
CN109388074A (zh) 一种电池组仿真方法及系统、bms标定系统
CN112327082A (zh) 一种柔性直流工程成套耗能装置测试方法、装置和系统
CN108180797B (zh) 一种导弹热电池工作状态模拟装置
KR20210054331A (ko) 배터리 진단을 위한 장치, 그것을 포함하는 에너지 저장 시스템 및 그 방법
RU23337U1 (ru) Имитатор сигналов аккумуляторной батареи
RU187703U1 (ru) Формирователь команд управления контрольно-испытательной станции для испытаний систем электропитания космических аппаратов
Vasta et al. Design of a battery testing system with software/hardware interface
CN115469636A (zh) 一种cmu下线检测工装
CN109698528B (zh) 电池组均衡电路检测系统及方法
Lacressonnière et al. Scaling electro-thermal model of a lithium-ion battery for time-accelerated experiments in a HIL system
Halivni et al. Scalable High-Power Battery Emulator for Power Hardware-in-the-Loop Applications
RU2308749C2 (ru) Стенд функционального контроля и диагностики электронных регуляторов газотурбинных двигателей
CN117742179A (zh) 能源管理系统测试数据采集及测试方法和系统及仿真器