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工业技术论文发表基于EPS、UPS等不延续电源的一

博今文化 / 2018-08-25
        摘要:根据目前市场上的EPS、UPS等不延续电源的优缺陷,提出一种对不延续电源内部蓄电池的一种智能管理方法,用以提高电池的运用寿命,进而提高不延续电源的可靠性。该系统使用一个以单片机爲中心部件的蓄电池控制系统,有效的处置了蓄电池暂时充电不用论文前言,因浮充电招致蓄电池运用寿命下降的成果,提高了EPS、UPS等电源的可靠性,保证了电源系统的动摇;该系统经过对蓄电池充放电的检测,对其电流、电压、温度、电量的物理量加以量化显示,增强了系统的监控才干;经过单片机控制中间继电器,完成了蓄电池定时充电和放电的控制,保证蓄电池定时充放电,以延伸其寿命。实验和仿真结果标明,该智能电池管理系统都具有很棒的功用,经过市场调研,也可预见系统具有很强的可推行性。
        关键词:智能电池管理;EPS、UPS;单片机系统;电池监控芯片;中间继电器
        1 引言
        现阶段,各级指点部门都非常注重消防安全,尤其是作爲医院、学校、厂矿企业、政府职能部门等重点单位,这些地方都是关系国计民生的重要部门,安全成果就显得尤爲重要。无一例外的,这些部门都采用了UPS、EPS等不延续电源作爲应急电源来运用,这些不延续电源可以保证在发作火灾、停电等电气缺点时,能立即供电,保证各部门的正常义务次第。
        UPS、EPS的义务原理是在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器爲蓄电池中止充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电形状立即切换到逆变器供电,爲负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复爲市电供电。                UPS、EPS是以处置应急照明、事故照明、消防设备等一级负荷供电设备爲主要目的,提供一种契合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统可以在应急形状下提供紧急供电,用来处置照明用电或只需一路市电缺少第二路电源,或替代发电机组构成第二电源,或做爲需求第三电源的场所运用。
        在UPS、EPS等不延续电源在运用时,需求用到蓄电池,把电能储存起来,等到紧急情况发作时,再发扬作用。在这中间,蓄电池作爲一个非常重要的存在,起到了不可替代的作用。
        但是,蓄电池本身有很多不确定性要素,比如电池的人工维护、电池运用寿命、电池过充电、电池过放电、电池浮充形状、电池的温度、外界的破坏等等。大多数情况下,UPS、EPS等不延续电源不会经常性的运用,往往2-3年才会用一次,甚至时间更长,这就招致人工维护义务就很难做到,大多数的系统在安装完成后就没有维护了,蓄电池的寿命就可以会影响系统的正常义务,招致不能及时的供电论文写作指导
         本文提出一种基于EPS、UPS等不延续电源的一种智能电池管理系统的设计方法。经过这种基于EPS、UPS等不延续电源的一种智能电池管理系统,可以对各个蓄电池的电压、电流、电量等中止监管,替代人工中止蓄电池的维护保养,有效延伸电池的运用寿命,提高系统的可靠性。
         2 智能电池管理系统
        整个系统的中心,中心电路以定时的充放电电路爲主,液晶显示、时钟芯片、电池的实时监测以及外部控制电路都作爲辅佐设计部件,来完善整个系统。
        本系统主要完成的功用包括电池的定时充放电,蓄电池暂时的浮充电形状,对电池寿命有很大影响,也无法保证在断电时能及时的给设备供电,在这里采用时钟芯片来设定时间,用户可以根据蓄电池的出场要求,自己设定蓄电池的充放电时间,来延伸电池的运用寿命。此外,充放电电路以继电器控制爲主,可以有效地保证电路运转的可靠性。
        另外,系统还可以经过单总线通讯的芯片协议,实时的读取每个蓄电池的温度、充放电形状、电池目前的电量等数据,温度作爲一个影响电池寿命的重要数据,尤其是消防行业对蓄电池环境温度要求是不高于30℃,25℃以上每降低10℃蓄电池运用寿命减半。因此,必需实时的读取蓄电池的温度,特别是位于地下,湿度和温度比较高的场所,假设有条件可以加装空调,当温度不合适时,可以中止有效地调理。蓄电池另一个重要的数据就是电量,如何确定电池电量的多少,是一个比较难的成果,本系统主要采用电池充电电流的多少,来统计蓄电池的电量,这样可以避免存在假充电的情况,保证电池的正常义务,也可以及时提示改换新的蓄电池。
        最后系统还加装液晶显示器,把电池的温度、电流、电压、电量的数据实时显示出来,方便用户观看,可以随时掌握电池的形状。
        3 系统创新点
        经过长时间的企业调研,经过企业实际锻炼,发如今 EPS 应急电源的蓄电池管理上,存在主要成果就是蓄电池的运用寿命不能抵达出厂设计的时间,就可以影响蓄电池在运用中的可靠性。因此,本系统旨在处置上述成果,但是仅仅是复杂的充放电,很难保证系统随时的运用和电池的有效管理。所以,在前面系统的基础上论文设计,本设计参与的创新的管理方式。
        本系统在完善电池充放电以及电池监控的同时,还对一切电池中止了智能的管理,因此在系统设计时,引入了冗余管理。举例说明,假设原EPS应急系统中有10组蓄电池,那就在其中多参与一组蓄电池,可以经过顺序设计,保证在每个时间段内,都有一组蓄电池在充放电,另外10组蓄电池处于随时待命形状。经过这种方式,可以完成对一切电池的充放电管理,而且无需一切电池同时充放电,影响随时可以的供电操作。           
        总而言之,本系统具有监控、智能管理等蓄电池操作,有利于整个 EPS 应急电源的有效使用,有一定的实际意义。