一种蓄电池全生命周期核容保障电路的制作方法

专利2026-08-26  26


本技术涉及蓄电池测试,特别涉及一种蓄电池全生命周期核容保障电路。


背景技术:

1、当今电力行业的发展日新月异,而蓄电池作为电力系统中不可或缺的组成部分,其性能和寿命直接影响着电力系统的可靠性和稳定性。因此,对蓄电池组进行定期的充放电测试和评估已成为电力行业的必要环节。

2、然而,传统的蓄电池测试方法存在诸多不足之处。例如,人工测试耗时耗力,且容易出现人为误差;同时,由于蓄电池组数量众多,测试过程需要耗费大量人力和物力资源,导致整个测试过程的效率低下。


技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种蓄电池全生命周期核容保障电路,通过设置数据采样电路来采集蓄电池的数据,由cpu核容计算电路算出蓄电池的剩余容量并进行核容管理控制,能够高效地完成蓄电池的充放电测试,并提供可靠的电力输出,测试效率较高。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

3、一种蓄电池全生命周期核容保障电路,包括数据采样电路、cpu核容计算电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路,所述cpu核容计算电路分别与所述数据采样电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路电性连接,所述报警电路与所述人机交互控制电路电性连接。

4、优选地,所述cpu核容计算电路包括单片机芯片u5、晶振y1、电容c14、电容c15、电阻r29、电阻r31、电阻r32及程序烧录接口p2,所述晶振y1、电容c14、电容c15、电阻r29、电阻r31、电阻r32及程序烧录接口p2均与所述单片机芯片u5连接。

5、优选地,所述数据采样电路包括运算放大器u15a、运算放大器u15b、运算放大器u4a、运算放大器u4b、运算放大器u6b及采样外围电路,所述单片机芯片u5及采样外围电路均分别与所述运算放大器u4a、运算放大器u4b及运算放大器u6b连接,所述运算放大器u15a及运算放大器u15b均与所述运算放大器u4a连接。

6、优选地,所述显示电路包括显示屏lcd、电阻r30及可调电阻vr2,所述单片机芯片u5、电阻r30及可调电阻vr2均与所述显示屏lcd连接。

7、优选地,所述人机交互控制电路包括存储芯片u9、时钟芯片u8、时钟芯片u14、按键s1、按键s2、按键s3、按键s4、按键s5及按键s6,所述存储芯片u9分别与所述时钟芯片u8及时钟芯片u14连接,所述按键s1、按键s2、按键s3、按键s4、按键s5、按键s6及存储芯片u9均与所述单片机芯片u5连接。

8、优选地,所述报警电路包括指示灯led1、指示灯led2、指示灯led3、指示灯led4、指示灯led5及指示灯led6,所述指示灯led1、指示灯led2、指示灯led3、指示灯led4、指示灯led5及指示灯led6均与所述时钟芯片u8连接。

9、优选地,所述电源电路包括电源管理芯片u1、变压器l1、电感l2、三极管q1及电源管理外围电路,所述电源管理芯片u1分别与所述变压器l1及电感l2连接,所述三极管q1分别与所述电感l2及电源管理外围电路连接,所述电源管理芯片u1与所述单片机芯片u5连接。

10、优选地,所述后台传输电路包括485收发器u7、继电器dl1、天线收发器u131及传输外围电路,所述485收发器u7、继电器dl1、天线收发器u131及传输外围电路均与所述单片机芯片u5连接,所述485收发器u7与所述天线收发器u131连接。

11、采用上述技术方案,本实用新型提供的一种蓄电池全生命周期核容保障电路,具有以下有益效果:该蓄电池全生命周期核容保障电路中的cpu核容计算电路分别与数据采样电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路电性连接,该报警电路与该人机交互控制电路电性连接,通过设置数据采样电路来采集蓄电池的数据,由cpu核容计算电路算出蓄电池的剩余容量并进行核容管理控制,能够高效地完成蓄电池的充放电测试,并提供可靠的电力输出,从而实现对蓄电池定期进行核容管理,而核容的时间以及间隔可以进行通过人机交互控制电路进行人为设置修改,实现完全无人值守,省去一些不必要的人力物力,测试效率较高;无需外接电阻负载,是采用目前已有的负载进行放电,而这个放电的过程并不是完全的关闭模块输出,只是把系统电压拉低到一定的安全值进行核容,这样做能让系统更加安全可靠;对于测试到一定的百分比蓄电池剩余容量可通过报警电路进行报警,用以提醒用户该蓄电池或者电池组的使用情况,从而避免一些由于电池问题而造成的事故;能在系统的全生命周期中提前发现潜在故障和已有故障,通过后台传输电路传输数据来告知后台用户。



技术特征:

1.一种蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:包括数据采样电路、cpu核容计算电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路,所述cpu核容计算电路分别与所述数据采样电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路电性连接,所述报警电路与所述人机交互控制电路电性连接。

2.根据权利要求1所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述cpu核容计算电路包括单片机芯片u5、晶振y1、电容c14、电容c15、电阻r29、电阻r31、电阻r32及程序烧录接口p2,所述晶振y1、电容c14、电容c15、电阻r29、电阻r31、电阻r32及程序烧录接口p2均与所述单片机芯片u5连接。

3.根据权利要求2所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述数据采样电路包括运算放大器u15a、运算放大器u15b、运算放大器u4a、运算放大器u4b、运算放大器u6b及采样外围电路,所述单片机芯片u5及采样外围电路均分别与所述运算放大器u4a、运算放大器u4b及运算放大器u6b连接,所述运算放大器u15a及运算放大器u15b均与所述运算放大器u4a连接。

4.根据权利要求2所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述显示电路包括显示屏lcd、电阻r30及可调电阻vr2,所述单片机芯片u5、电阻r30及可调电阻vr2均与所述显示屏lcd连接。

5.根据权利要求2所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述人机交互控制电路包括存储芯片u9、时钟芯片u8、时钟芯片u14、按键s1、按键s2、按键s3、按键s4、按键s5及按键s6,所述存储芯片u9分别与所述时钟芯片u8及时钟芯片u14连接,所述按键s1、按键s2、按键s3、按键s4、按键s5、按键s6及存储芯片u9均与所述单片机芯片u5连接。

6.根据权利要求5所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述报警电路包括指示灯led1、指示灯led2、指示灯led3、指示灯led4、指示灯led5及指示灯led6,所述指示灯led1、指示灯led2、指示灯led3、指示灯led4、指示灯led5及指示灯led6均与所述时钟芯片u8连接。

7.根据权利要求2所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述电源电路包括电源管理芯片u1、变压器l1、电感l2、三极管q1及电源管理外围电路,所述电源管理芯片u1分别与所述变压器l1及电感l2连接,所述三极管q1分别与所述电感l2及电源管理外围电路连接,所述电源管理芯片u1与所述单片机芯片u5连接。

8.根据权利要求2所述的蓄电池全生命周期核容保障电路,其特征在于:所述后台传输电路包括485收发器u7、继电器dl1、天线收发器u131及传输外围电路,所述485收发器u7、继电器dl1、天线收发器u131及传输外围电路均与所述单片机芯片u5连接,所述485收发器u7与所述天线收发器u131连接。


技术总结
本技术涉及蓄电池测试技术领域,具体公开了一种蓄电池全生命周期核容保障电路,包括数据采样电路、CPU核容计算电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路,所述CPU核容计算电路分别与所述数据采样电路、显示电路、人机交互控制电路、报警电路、电源电路及后台传输电路电性连接,所述报警电路与所述人机交互控制电路电性连接。本技术通过设置数据采样电路来采集蓄电池的数据,由CPU核容计算电路算出蓄电池的剩余容量并进行核容管理控制,能够高效地完成蓄电池的充放电测试,并提供可靠的电力输出,测试效率较高。

技术研发人员:王晓丽
受保护的技术使用者:珠海新金珠电力设备有限公司
技术研发日:20231228
技术公布日:2024/11/11
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