基于单片机的蓄电池自动监测系统设计说明.doc
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1、基于单片机的蓄电池自动监测系统设计摘要蓄电池作为电力系统的后备电源,其维护工作对保证电力系统的安全运行具有重要的意义,对蓄电池实施在线监测并与时发现失效电池,是蓄电池维护工作的重中之重,本课题的主要任务就是重新设计一种新型蓄电池在线智能监测仪,能实现对蓄电池无论在浮充状态还是在充放电过程中的状态监测。该监测系统是以AT89C52单片机为核心,其芯片是采用CMOS工艺以与面向寄存器结构的单片机。它含有8K字节快檫写可编程/檫除只读存储器(EEPROM),具有256字节的部RAM;3个16位定时记数器;32个可编成程的I/O口线;6个中断源;可编程的串行编口,还具有空闲和掉电方式,它的集成度高、速
2、度快、功耗低,特别适合于多路数据采集的控制系统中。本系统可以测量10路或20路蓄电池端电压、电池端电压、电池温度、充放电电流等,数据采集电路采用模块化设计,可根据蓄电池个数确定模块数量,每个模块可测量一组,对测量的值采用惯性滤波法和积分、微分等控制理论进行滤波和校准。该系统采用了东台电子生产的EDMl2864-09图形点阵液晶显示模块,能直观了解失效的电池信息。该系统利用集抗外干扰复位热启动的看门狗、电源监测电路和串行存储于一身的XICOR公司生产的可编程看门狗定时器X25043,为整个系统提供了安全保障,同时,通讯电路可进行RS-485的通讯,通过单片机串行通讯接口,可以执行与上位机或PC机
3、进行数据传输,供维护人员对检测参数做进一步的分析。新的蓄电池监测系统自动化程度高、人机界面友好,又易于操作,并且整体结构可靠性好,精度高,具有很高的推广使用价值。关键词 蓄电池;监测系统;单片机;看门狗The Automatic Monitor System of Storage BatteryBased on Single ChipAbstractThe storage battery is the spare power supply of the power systemIt is meaningful to carry out the on-line monitorThe main m
4、ission of this topic is to re-design a new kind of storage battery with on-line intelligent monitorIt can monitor whether in the float position or during discharge the appearanceThe monitor system is to take AT89C52 as the core,its chip adopts the craft of CMOS and faces to monolithic machine with m
5、emory structureIt implies the quick cleaning of the 8K word EEPROM,256 word stanza three 16 settle recorders,32 programmable I/O port,6 inside the break source, The programmable string goes to weave,still having the spare time and dropping to give or get an electric shock the wayIts integrated degre
6、e is high,the speed is quick,the power consumed is low specially suitable for the control system of many methods data collectionThis system can measure 1 0 roads or 20 roads the electric voltage of storage batteries,battery electric voltage,battery temperature and refresh and discharge electric curr
7、ent etcThe data collection electric circuit adopts mold designThat system adopts the sketches EDMl2864-09 with a LCD manifestation mold produced by the electronic limited company of Dalian Tong taiIt can keep the battery information of understanding expirationThat system makes use of the watchdog X2
8、5043,providing the safety guarantee for the whole system,at the same time,the communication electric circuit can carry on the communication of the RS-485It can carry out datas delivery with the interface of upper machine or PC machine,in order to support the personnel to do the further analysis to t
9、he examination parameterThe automation degree of new storage battery monitor system is high,man-machine interface amity,and then be easy to the operation,and the whole structure credibility good,the accuracy is highIt can raise the production efficiency greatlyKeywordStorage battery;Monitor system;S
10、ingle chip ofAT89C52;Watchdog目 录第1章绪论11.1 课题背景11.1.1 电池的主要性能指标11.1.2 国蓄电池监测系统现状31.1.3 国外蓄电池监测系统研究现状31.2 蓄电池技术的发展与方向51.3 本课题来源与技术指标61.4 本文所做的主要工作6第2章系统总体设计与算法确定82.1 监测系统总体设计原理82.2 主控芯片的选择92.2.1 AT89C52单片机的概述102.2.2 AT89C52单片机的主要特性102.2.3 AT89C52单片机的引脚功能102.3 本系统控制算法的确定132.3.1 阻与电动势的测量142.3.2 电池温度的测量1
11、62.3.3 电池组端电压的测量162.4 本章小结16第3章硬件电路设计173.1 总体硬件电路设计173.2 单片机最小系统设计183.3 系统的监测电路设计193.3.1 电压、电流检测电路设计203.3.2 温度测量电路223.4 人机界面设计233.4.1 键盘输入电路233.4.2 液晶显示电路243.4.3 液晶显示的接口电路243.5 RS-485通讯电路253.6 本章小结27第4章系统软件设计284.1 引言284.2 蓄电池自动监测系统软件总体程序设计284.2 初始化程序设计294.3 读键程序设计304.4 键处理程序设计314.5 测量程序设计324.5.1 对测量
12、程序的说明324.5.2 测温程序334.5.3电压电流的子转换程序设计344.6 控制程序设计354.7 显示程序设计364.8 通讯程序设计384.9 本章小结39第5章系统的安装与调试405.1 系统调试405.1.1 电路集成405.2.2 软件调试405.2 本章小结41结论42致43参考文献44附录A 译文45基于单片机的蓄电池自动监测系统设计45附录B 外文原文54附录C 层次原理图65附录D 部分源程序6974 / 79第1章 绪论1.1 课题背景当今世界经济面临破解新旧问题的重大挑战,形势发展更趋复杂。再观中国,经过30多年高速增长,原有的增长模式已显后劲不足和不可持续。新的
13、环保能源将是未来几年中国发展的重头戏,我国今后的能源总的目标应该是建设能源生态体系,促进能源生态文明,能源生态体系是社会生态文明建设的重要基础。在这个关键时期,思考发展规律,甄别问题根源,做到趋利避害对今后发展至关重要。特别是在金融和经济危机之后,各国都在努力寻找经济新增长点,提升经济和产业竞争力。美国总统奥巴马上任伊始就推出了大规模经济刺激计划,力争将新能源、电动汽车等新兴产业打造成国民经济的新支柱产业,计划在10年投入1500亿美元用于新能源开发。以汽车制造行业为例,采用相对清洁能源为动力的新一代环保汽车正在成为日本汽车业发展新方向。日本各大汽车公司相继推出纯电动汽车,市场反响良好。纯电动
14、汽车还带动车载电池、电池充电站等多个配套产业,并成为未来智能城市构想的重要一环。电动汽车还给日本智能电网建设带来新思路,即把汽车蓄电池同样用于智能电网的蓄电功能。在蓄电池应用中,铅酸蓄电池目前使用的最为广泛。世界第三大铅酸蓄电池制造商汤浅公司(GS Yuasa Corp)称,因中国、印度、南非汽车销售量增加,今年全球对铅酸蓄电池的需求量可能会上升2.6%,由去年的3.8亿组上升至3.9亿组。去年中国与其他新兴市场汽车销量超过预期,因此铅酸蓄电池的实际需求比3.8亿组可能还多。1.1.1 电池的主要性能指标(1) 容量铅酸蓄电池的容量是指其在一定条件下所能放出的电量,它是衡量一只蓄电池优劣的主要
15、指标,它标志着蓄电池储存能量的多少。容量的计算单位为安培每小时。电池容量一般分为两种:一是理论容量,是根据法拉第电解定理计算的容量,即假设极板活性物质全部反应所能放出的电量;二是实际容量,即在一定条件下,蓄电池实际能放出的电量。实际电量只是理论电量的50%左右。另外,不同的使用条件下,蓄电池容量也不同。蓄电池的容量通常定义为:蓄电池在特定的放电速率下有效的安时数。当蓄电池放电至终了电压时,可以认为其有效电量已全部消耗。蓄电池进行放电时,容量等于放电电流和放电时间的乘积。在实际的应用中还经常涉与到额定容量的概念,额定容量是指在规定的工作条件下,蓄电池能放出的最低电量。固定型铅蓄电池的规定工作条件
16、为:10小时率电流放电,电解液温度为25,放电终了电压为1.8V。(2) 静止电动势蓄电池静止(即不充电也不放电)相当长一段时间后,其部电解液扩散过程停止,极板附近的电解液浓度于其他各部分的浓度相等,此时电池处于开路状况,用高阻抗电压表(没有电流通过电池)在常温下测得的正负极板间的电位差就是蓄电池的静止电动势。蓄电池的电动势与电解液密度有关,一般电解液密度越大,电动势就越高。另外蓄电池电动势还和电解液的温度有关,但是温度的影响不是很大。电极材料确定后,电动势可用经验公式占钮85+d15决定。d15是在15时极板微孔部电解液的密度。蓄电池静止时,极板微孔部与容器中的电解液的密度一样。只有d15在
17、1.05-1.30之间时,上式才准确。(3)端电压蓄电池的端电压是在正负极上实际测得的电压。蓄电池的工作状态不同,端电压也不同。当蓄电池不工作,即不向用电设备供电时,蓄电池的端电压等于它的电动势。当蓄电池向外供电时,它的端电压将小于电动势,等于电动势减去部电压降,即U=E-IR。当蓄电池处于充电状态时,它的端电压就是充电电源加在正负极上的电压,其值大于电动势,等于电动势加上部电压降,即U=E+IR。蓄电池的端电压不仅和电池的电动势有关,而且与充放电电流、阻和充放电时间有关。(4)阻铅酸蓄电池的阻分为金属性电阻和电化学性电阻。金属性电阻包括终端、夹板、栅格以与栅格与涂胶之间的电阻,电化学性电阻包
18、括涂胶、电解液和隔板的电阻。1.1.2 国蓄电池监测系统现状在国蓄电池监测系统中,对单体电池电压的监测成为主要容,关于温度和电流的测量都属常规测量,而且在这些方面的测量技术都已成熟。在电压的测量方法上,对单个电压量的测量方法非常简单。其中,最关键的是如何测量电池组中串联在一起的单电池电压。在解决如何测量单电池电压问题上,人们进行了大量的研究工作,曾有人设想在多路输入信号的选择上采用模拟开关进行选通,在模拟信号的转换上采用可编程定时器的V/F转换器。其中,在解决输入信号电压高于芯片的最大工作电压的问题上存在技术难点,且采用V/F转换器作为A/D转换器其缺点是影响速度慢,在小信号围线性度差、精度低
19、。关于在线测量单只电池电压的方法,还有人提出用光电隔离器件和大电解容器构成采样,保持电路来测量蓄电池组中单只电池电压。此电路的缺点是,在A/D转换过程中,电容上的电压能发生变化,使其精度趋低,而且电容充放电时间是晶体管和隔离芯片等器件动作延迟等因素,决定了采样时间长等缺点。国研制并投产ZXJZ4/2-1型蓄电池智能监测仪,采用浮动技术测量蓄电池组中各单电池电压,测量的参数还包括电池组电压、Z路电流、Z路温度。另外,在对蓄电池阻测量的问题上,人们也进行了诸多的研究与实验。1.1.3 国外蓄电池监测系统研究现状由于阻与电池的性能密切相关,国际上有许多公司一起进行电池阻测量的开发工作,以便通过阻来有
20、效监测蓄电池的状况。目前国际上主要有两家公司在进行电池阻测量仪器的开发工作,它们是MIDTRONICS和AVO公司。测试方法是用交流发电装置向电池单体或蓄电池组注入一个低频2030HZ60H的交流信号,测量通过电池的交流电流和每只电池两端的交流电压,则得出电池的电导或电阻值,并显示这个值。总之两种测试装置都是向蓄电池注入一个交流信号,测量电池两端的交流电压和通过电池的电流。如果在蓄电池组上有一定量的纹波电压,在许多情况下,必须采取离线测试或采取措施消除纹波。美国BMS(Battery Monitoring System)蓄电池监测系统技术发展于电力应用工业。11989年美国电力研究所与国家电能
21、研究公司合作,共同研究了无人值守场站PWBC铅酸蓄电池综合在线状态监测系统。经过4年的研究与开发,耗资200万美元,于1994年完成样机的现场试验。测定的参数包括电池组电压、单体电压、(浮充电)维持电流、电池部温度、电池组环境温度、电解液比重、电解液液面高度以与电极利用情况等。其方法是采用安装在每一只电池上的多传感器电池检测模块(叫“电池监测器”,是真空密封的)这种模块通过光缆将状态数据传输到蓄电池组监测器,每一电池组监测器可能测256个单电池。远程控制中心通过MODEMS和公司线对电池组监测器进行监测。可能测的电池组监测器的数量不受限制。控制中心PC机能定期查询所有运行组的监测器,下载并处理
22、储存的数据,存储和显示电池状态与其趋势的信息,能获得每一节电池的参数。其主要特征是运用特定传感器对电池组的每个电池进行独立的监测。单电池电压的测量是使用传统的一个直接带有A/D稳压的转换器(由电池组供电)电池组电流的测量用霍尔效应磁域传感器来测量。电池部温度的测量通常是用直接与电池壁接触的固态集成电路温度传感器来测量。并且同外部环境如气流和这样一来的热效应隔离。电池组温度的测量是用同样的装置来测量。为了描述电池组周围空气的平均温度,传感器一般位于电池组支架上。此项研究成果应用于电厂、变电站、通信、电动车辆与医疗领域。关于BMS蓄电池的检测有多种检测目的。因此,监测的重点也有差异,在监测的方法和
23、手段上人们进行了大量的研究和探索。国外还研究开发了VMS(VRLA Battery Management System)阀控密封铅酸蓄电池管理系统。这个管理系统不是简单的监测蓄电池,而是设计成具有管理和控制蓄电池的功能。此系统的目的是改变蓄电池“恒压充电”的方法。因为恒压充电的方法不能满足不同蓄电池所需的不同充电电流。系统监测的容包括:单电池电压、电池部温度、放电电流与放电过程中的电池组总的电压,VMS中包含了BMS。它是在监测的基础上对蓄电池进行分析,并进行管理和控制。这样更有利于对蓄电池的维护,延长蓄电池使用寿命。可以说,国外蓄电池监测系统的技术比较成熟,并且研究发展了蓄电池管理系统。在蓄
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