RU188658U1 - Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей - Google Patents

Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей Download PDF

Info

Publication number
RU188658U1
RU188658U1 RU2018127075U RU2018127075U RU188658U1 RU 188658 U1 RU188658 U1 RU 188658U1 RU 2018127075 U RU2018127075 U RU 2018127075U RU 2018127075 U RU2018127075 U RU 2018127075U RU 188658 U1 RU188658 U1 RU 188658U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charging
unit
batteries
electrolyte
input
Prior art date
Application number
RU2018127075U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Семенов
Владимир Яковлевич Савицкий
Светлана Васильевна Кабина
Сергей Сергеевич Серский
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева"
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева"
Priority to RU2018127075U priority Critical patent/RU188658U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188658U1 publication Critical patent/RU188658U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

Полезная модель относится к области диагностирования. Полезная модель относится к электроизмерительной технике и автоматике и может быть использована для организации автоматических режимов заливки и заряда аккумуляторных батарей.Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей, содержащая блоки управления вызова программ, выполненные в персональной электронной вычислительной машине (ПЭВМ), блок источника питания, тестовых воздействий, измерительный, информационный блок, коммутатор входных и выходных сигналов, выполненные в виде блока сопряжения и коммутации, блок согласующий и датчики, соединенные с ПЭВМ через согласующие устройства, в которой дополнительно введены: датчики измерения плотности электролита и уровня электролита, связанные с аналого-цифровыми преобразователями и через аналитические блоки с входами - выходами ПЭВМ, устройства подачи и контроля уровня жидкости, связанные через блоки усиления, и цифроаналоговые преобразователи с блоком сопряжения с входами - выходами ПЭВМ, блок хранения информации, блок анализа информации, соединенные через многоканальный вход и выход соответственно с цифровым выходом и входом ЭВМ.Предлагаемая система имеет более широкие функциональные возможности за счет диагностирования электрических параметров, плотности электролита и уровня электролита. Расширением исполнительных качеств автоматизированной системы, кроме зарядки. Система обеспечивает подготовку аккумуляторов к зарядке проверку наличия и состава жидкости, при необходимости ее пополнение, а затем зарядку аккумуляторов.

Description

Полезная модель относится к электроизмерительной технике и автоматике и может быть использована для организации автоматических режимов заливки и заряда аккумуляторных батарей.
Известен комплекс для заряда и тренировки аккумуляторных батарей (АБ), содержащий общий источник питания, к которому подключены вольтметр, зарядные ячейки, соединенные параллельно источнику питания и включающие несколько аккумуляторных батарей, переключатели «заряд-разряд», включенные последовательно с батареями, нагрузочный реостат, амперметр, предохранители. Система позволяет через переключатели «заряд-разряд», вручную, выполнить заряд АБ при постоянной величине зарядного тока, а также провести контрольно-тренировочный цикл посредством поочередного разряда и заряда АБ. Величина требуемого напряжения поддерживается по вольтметру. Величина зарядного тока устанавливается по амперметру в начале заряда АБ посредством нагрузочного реостата («Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи» / Руководство / утв. зам. начальника Главного бронетанкового управления и зам. начальника Автотракторного управления, М.: Воениздат Мин. обороны СССР, 1983 г., рис. 41, с. 51; рис. 42, с. 52).
Недостатком известного комплекса является невозможность автоматического управления процессом заряда и разряда, а также невозможность автоматического контроля состояния АБ как в целом, так и отдельных аккумуляторов АБ в процессе заряда и разряда.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является автоматизированный программно-аппаратный комплекс для заряда и тренировки аккумуляторных батарей «Призма», включающий управляющее программное устройство, М зарядных модулей, объединенных адресно-информационной сетью с управляющим программным устройством, при этом каждый из М зарядных модулей содержит аккумуляторную батарею (АБ), источник питания, устройство разряда, отличающийся тем, что адресно-информационная сеть представляет собой интерфейс, а управляющее программное устройство состоит из системного контроллера и персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ), кроме того, источник питания выполнен импульсным программно-управляемым, а устройство разряда выполнено в виде блока разрядных резисторов, при этом в каждый модуль дополнительно введен программно управляемый измерительный адаптер и подключенные к его входу датчик температуры электролита и датчик напряжения, при этом датчик температуры электролита установлен в среднем аккумуляторе в отверстие для заливки электролита, а датчик напряжения установлен с возможностью измерения напряжения как на АБ, так и на отдельных аккумуляторах АБ, кроме того, программно управляемый измерительный адаптер снабжен панелью индикации, выполненной с возможностью отображения информации: включение; заряд; разряд; блокировка; шкала уровня заряда АБ; работа; наличие связи по сети; при этом выход источника питания и выход блока разрядных резисторов соединены и подключены к входу АБ, при этом входы-выходы измерительного адаптера, входы-выходы блока разрядных резисторов и входы-выходы источника питания соединены с системным контроллером и ПЭВМ через интерфейс (Патент RU №2387054, МПК H01M 10/42, H02J 7/02, опубл. 20.04.2010 г.).
Недостаток автоматизированного программно-аппаратного комплекса заключается в том, что он не позволяет отслеживать все параметры аккумуляторной батареи, таких как плотность электролита и полноту заливки электролита.
Предлагаемая система направлена на расширение возможностей автоматизированной системы зарядки аккумуляторных батарей в режиме функционирования.
Это достигается тем, что в автоматизированной системе зарядки аккумуляторных батарей, содержащей блоки управления, вызова программ, выполненные в персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ), блок источника питания, тестовых воздействий, измерительный, коммутатор входных и выходных сигналов, выполненные в виде блока сопряжения и коммутации, блок согласующий и датчики, блоки сопряжения и коммутации, датчики, соединенные с ЭВМ через согласующие устройства, введены: датчики измерение плотности электролита и уровня электролита, емкости для заливки электролита, дистиллированной воды, кислоты (щелочи) с устройством подачи, аналитические блоки с входами-выходами, связанные через усилители и аналого-цифровые преобразователи с датчиками, информационный блок, блок хранения информации, блок анализа информации, соединенные через многоканальный вход и выход соответственно с цифровым выходом и входом ПЭВМ, цифроаналоговые преобразователи, связанные с ПЭВМ и блоками усиления, сопрягаемые с исполнительными устройствами подачи напряжения (тока) с блока питания, устройствами подачи жидкостей (электролита, дистиллированной воды, кислоты (щелочи)).
Это обеспечивает улучшение мобильных качеств системы, связанных с возможностью получать и обрабатывать важные параметры плотности электролита, полноты заливки электролита аккумуляторных батарей, автоматически обеспечивать заливку и зарядку аккумуляторных батарей, выводить данные, полученные в результате обследования на табло, хранить эту информацию в отдельном блоке, при необходимости считывать ее. Полученные данные динамических и контрольных параметров вводятся в блок анализа информации, для определения необходимого количества заливки жидкости и зарядки аккумуляторных батарей.
На фиг. показана схема автоматизированной системы заливки и зарядки аккумуляторных батарей. Она включает автоматизированную систему зарядки аккумуляторных батарей, содержащую блоки управления вызова программ 3,7, выполненные в персональной электронной вычислительной машине (ПЭВМ) 1, блок источника питания 9, тестовых воздействий, измерительный, информационный блок 11, коммутатор входных и выходных сигналов, выполненные в виде блока сопряжения и коммутации, блок согласующий и датчики 2, соединенные с ПЭВМ через согласующие устройства, в которой дополнительно введены датчики 2 измерения плотности электролита и уровня электролита, связанные с аналого-цифровыми преобразователями и через аналитические блоки 5 с входами-выходами ПЭВМ, емкости для заливки 8 электролита, дистиллированной воды, кислоты (щелочи) с устройством подачи и контроля уровня жидкости, связанные через блоки усиления 7 и цифроаналоговые преобразователи с блоком сопряжения с входами-выходами ПЭВМ, блок хранения информации 10, блок анализа информации 12, соединенные через многоканальный вход и выход соответственно с цифровым выходом и входом ЭВМ.
Работает система следующим образом.
Блоки ЦАП с БС 6 по командам ПЭВМ 1 производят коммутацию и цифровую обработку сигналов, поступающих с выходов ПЭВМ и усиленными БУЦ 7 электрическими параметрами, при необходимости подают тестовые сигналы на входы объектов исполнительных элементов 8. Это позволяет проводить управление подачей жидкости в аккумуляторы и напряжения на клеммы аккумулятора в соответствии с сигналами блока анализа. После цифровой обработки сигналов их параметры в двоичном коде передаются в ПЭВМ 1.
Блоки аналитические 5, выполняя команды ПЭВМ 1, производят коммутацию и цифровую обработку сигналов, поступающих с выходов специализированных датчиков 2, передающихся с блоков усиления 3 через аналого-цифровых преобразователей. После цифровой обработки сигналов в АЦП их параметры в двоичном коде передаются в ПЭВМ.
Все полученные параметры поступают в блок анализа информации 12 ПЭВМ 1, где автоматически производится их сравнительная оценка и дается заключение о подачи жидкости (электролита, дистиллированной воды, кислоты), подачи необходимого напряжения, поддержания режима заряд-разряд. Если аккумуляторная батарея не заряжается, ПЭВМ 1 дает рекомендации по его ремонту.
Полученные значения диагностируемых параметров от ПЭВМ 1 поступают в блок информации (БИ) 11 и отображаются в мониторе.
Параллельно эта же информация поступает в блок хранения диагностической информации (БХИ) 10 и записываются на магнитные носители для хранения и возможного считывания для документирования и анализа.
Предлагаемая система имеет более широкие функциональные возможности за счет диагностирования электрических параметров, плотности электролита и уровня электролита. Расширением исполнительных качеств автоматизированной системы, кроме зарядки. Система обеспечивает подготовку аккумуляторов к зарядке проверку наличия и состава жидкости, при необходимости ее пополнение, а затем зарядку аккумуляторов.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система зарядки аккумуляторных батарей, содержащая блоки управления вызова программ, выполненные в персональной электронной вычислительной машине (ПЭВМ), блок источника питания, тестовых воздействий, измерительный, информационный блок, коммутатор входных и выходных сигналов, выполненные в виде блока сопряжения и коммутации, блок согласующий и датчики, соединенные с ПЭВМ через согласующие устройства, отличающаяся тем, что содержит дополнительно датчики измерения плотности электролита и уровня электролита, связанные с аналого-цифровыми преобразователями и через аналитические блоки с входами-выходами ПЭВМ, устройства подачи и контроля уровня жидкости, связанные через блоки усиления и цифроаналоговые преобразователи с блоком сопряжения с входами-выходами ПЭВМ, блок хранения информации, блок анализа информации, соединенные через многоканальный вход и выход соответственно с цифровым выходом и входом ПЭВМ.
RU2018127075U 2018-07-23 2018-07-23 Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей RU188658U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127075U RU188658U1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127075U RU188658U1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188658U1 true RU188658U1 (ru) 2019-04-18

Family

ID=66168687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127075U RU188658U1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188658U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000042689A1 (en) * 1999-01-18 2000-07-20 Farnow Technologies Pty Ltd Energy gauge
RU51290U1 (ru) * 2005-10-04 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Литий-Элемент" Универсальный импульсный разрядный стенд
RU2287884C1 (ru) * 2004-07-12 2006-11-20 Виктор Александрович Дзензерский Автоматизированный производственный комплекс для формирования и зарядки аккумуляторных батарей при их поточном производстве
US7663374B2 (en) * 2001-09-19 2010-02-16 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Electrical apparatus, computer system, intelligent battery, battery diagnosis method, batter-state display method, and program
RU2010143178A (ru) * 2010-10-22 2012-04-27 ФГУП "99 завод авиационного технологического оборудования" Минобороны России (ФГУП "99 ЗАТО" Минобороны России) (RU) Способ технического обслуживания аккумуляторных батарей и автоматизированный программно-аппаратный комплекс для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000042689A1 (en) * 1999-01-18 2000-07-20 Farnow Technologies Pty Ltd Energy gauge
US7663374B2 (en) * 2001-09-19 2010-02-16 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Electrical apparatus, computer system, intelligent battery, battery diagnosis method, batter-state display method, and program
RU2287884C1 (ru) * 2004-07-12 2006-11-20 Виктор Александрович Дзензерский Автоматизированный производственный комплекс для формирования и зарядки аккумуляторных батарей при их поточном производстве
RU51290U1 (ru) * 2005-10-04 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Литий-Элемент" Универсальный импульсный разрядный стенд
RU2010143178A (ru) * 2010-10-22 2012-04-27 ФГУП "99 завод авиационного технологического оборудования" Минобороны России (ФГУП "99 ЗАТО" Минобороны России) (RU) Способ технического обслуживания аккумуляторных батарей и автоматизированный программно-аппаратный комплекс для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102046008B1 (ko) 배터리 모듈을 위한 외부 진단기 및 모듈 상태 변경 장치
CN101718849B (zh) 蓄电池充放电检测仪自动校准系统
CN107015163B (zh) 一种电池容量的获取方法和装置
CN1346443A (zh) 快速测定当前的和潜在的电池容量
CN108318826A (zh) 一种新能源电池测试系统、装置及方法
CN112748347B (zh) 电池电量获取方法、装置、存储介质及电子设备
CN109490790B (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
RU188658U1 (ru) Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей
EP3278125B1 (en) Apparatus and methods for battery monitoring using discharge pulse measurements
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
JP2020166989A (ja) 充放電試験装置及び充放電試験方法
CN103529390A (zh) 基于单片机的电池剩余电量测量装置
CN109596927A (zh) 用于电池管理系统bms的测试方法和测试系统
CN115663980B (zh) 一种航空器电池管理系统、方法、计算机设备及存储介质
CN213398860U (zh) 一种电池充电的模拟系统及测试系统
CN113884785A (zh) 电池管理系统测试方法及存储介质
CN205353209U (zh) 一种用于测量弹头电阻的测试台
US20220413055A1 (en) Storage battery device, method, and computer program product
CN112147523B (zh) 纽扣电池余量测量方法及测量装置
Vasta et al. Design of a battery testing system with software/hardware interface
RU130088U1 (ru) Система гарантированного электропитания с аппаратно-программным комплексом для тестирования, тренировки и заряда аккумуляторных батарей
RU2470314C1 (ru) Способ автоматического контроля технического состояния элементов последовательной аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления
CN109669136B (zh) 一种电池箱充放电测试方法
RU102393U1 (ru) Контрольно-проверочный комплекс
CN112305428A (zh) 一种锂离子电池机械响应与电化学行为同时测量方法

Legal Events

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

Effective date: 20190426