著者:Iflowpower – ຜູ້ຜະລິດສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ
1 შესავალი თანამედროვე საკომუნიკაციო აღჭურვილობა და დიდი კომპიუტერული ქსელის სისტემებს აქვთ მაღალი საიმედოობის მოთხოვნები ენერგოსისტემებისთვის. ამჟამად, ტრაფიკის შესანახი კვების წყაროები და კომპიუტერი იყენებს UPS კვების წყაროს, ყველა მაღალი სიმძლავრის ბატარეას, როგორც მთავარ ენერგოსისტემას ძირითადი შეფერხების დროს, და ბატარეის პაკეტი არის მომსახურების ბოლო ხაზი, რომელიც არის ეფექტური ონლაინ მონიტორინგი, განმუხტვა და სიმძლავრის ტესტი, რათა გაიგოს ბატარეის პაკეტის მოქმედება შესაბამის განყოფილებაში, რათა უზრუნველყოს ზუსტი და საიმედო მონაცემები. ამ ნაშრომში, DS80C320 ერთჯერადი ჩიპი შექმნილია როგორც ბირთვი, და ბატარეის პაკეტის მრავალფუნქციური მონიტორინგისა და შენარჩუნების სისტემა ბატარეის პაკეტის მუდმივი დენის განმუხტვისა და სიმძლავრის შესამოწმებლად შექმნილია ბატარეის პაკეტის გამოყენებისას.
2 სისტემის მუშაობის პრინციპი ეს სისტემა მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეს სამი ფუნქციური მოდული: ონლაინ პარამეტრის მონიტორინგის მოდული, მუდმივი დენის გამონადენის კონტროლის მოდული და ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრე * შეფასების მოდული. პარამეტრის მონიტორინგის ონლაინ მოდული არის რეალურ დროში თითოეული ბატარეის ძაბვაზე, დენზე, ტემპერატურაზე, ონლაინ მონიტორინგზე. სისტემა თანმიმდევრულად იძენს სინათლის სარელეო გადართვას და ყოველ ჯერზე, როდესაც ბატარეა (როგორც ნაჩვენებია სურათზე 1), ორმაგი დანის რელეები S1, S2 ინვერსიულია, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პოსტ დონის მიკროსქემის პოლარობა.
ბატარეის მთელი პაკეტის დენი გადის Hall ტიპის დენის სენსორზე; ბატარეის ტემპერატურის გაზომვა მიიღწევა ბატარეის ზედაპირზე ტემპერატურის სენსორის გადატვირთვით, ხოლო ბატარეის ტემპერატურა იზომება ონლაინ გაზომილი ბატარეის ტემპერატურის მიხედვით. კვლევებმა აჩვენა, რომ იქნება ეს მუდმივი დენის გამონადენი, მუდმივი დენის დამუხტვის შეზღუდვა თუ მცურავი მდგომარეობა, დაბალი დატვირთვის ტევადობა ყველაზე მაღალია. მუდმივი დენის გამონადენის კონტროლის მოდული აცნობიერებს ბატარეის პაკეტის მუდმივ დენის გამონადენს, რათა დააკმაყოფილოს ბატარეის პაკეტის ყოველდღიური მოვლა.
ამ მოდულის პრინციპია ბატარეის განმუხტვა მიკროკონტროლერის მეშვეობით ბატარეის გასაკონტროლებლად და სირთულე ისაა, თუ როგორ მივაღწიოთ დენის უწყვეტ რეგულირებას. აქ გამოყენებული მეთოდია: ფიქსირებული წინააღმდეგობების სიმრავლის წინააღმდეგობა ისეთი, რომ თითოეულ წრეს (K1 ~ KN) შეუძლია უზრუნველყოს ფიქსირებული გამონადენის დენი; სხვა ელექტრული წინააღმდეგობა გამოიყენება პირველი წრედის წინააღმდეგობის (K1) წინააღმდეგობის გამოსაყენებლად, ჭრის პრინციპის გამოყენებით, მიიღეთ ხაზოვანი რეგულირებადი გამონადენის დენი (არხის დენი ოდნავ აღემატება სხვა რექტიფიკაციას), არხის დენის სხვა რექტიფიკატორებთან კომბინაციით, გამონადენის დენი მიიღწევა, როგორც ნაჩვენებია 2-ში. სურათი 1 პარამეტრის ონლაინ მონიტორინგის სქემატური სურათი 2 მუდმივი დენის გამონადენის კონტროლის პრინციპი ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრე * ესტიმატორი ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის ტესტირებით, * აფასებს ბატარეის დარჩენილ სიმძლავრეს.
ვინაიდან ბატარეის ტევადობა ძლიერია და ბატარეა ძლიერია, ზოგადად, რაც უფრო დიდია ბატარეის ტევადობა, მით უფრო მცირეა შიდა წინააღმდეგობა, ამიტომ ბატარეის სიმძლავრე შეიძლება შესრულდეს ბატარეის სიმძლავრეზე ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის გაზომვით. შიდა წინააღმდეგობის გაზომვა უფრო რთული პროცესია, ამჟამად გავრცელებული მეთოდებია მნიშვნელოვანი სიმკვრივის მეთოდი, ღია მიკროსქემის ძაბვის მეთოდი, კომუნიკაციის მეთოდი და DC გამონადენის მეთოდი. სიმკვრივის მეთოდი, ღია მიკროსქემის ძაბვის მეთოდი, კომუნიკაციის მეთოდი, ჩართული გაზომვის, დაბალი გაზომვის სიზუსტისა და სტატიკური მნიშვნელობების გაზომვის გამო, არ არის შესაფერისი, როგორც ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის გაზომვის მეთოდი, ეს სისტემა იყენებს DC გამონადენის მეთოდს ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის გასაზომად, ბატარეის მყისიერი დენის გამონადენის გასაზომად, ბატარეის მყისიერი გამონადენის გასაზომად, ბატარეის მყისიერი ვარდნა მრუდის ცვლილება და შემდეგ მომხმარებლის მიერ შეყვანილ ნომინალურ ძაბვასთან და სიმძლავრის მნიშვნელობასთან ერთად მიიღება ბატარეის მდგომარეობა.
ფაქტობრივმა ტესტმა დაადასტურა, რომ როდესაც გამოვლენის დენი მიაღწია გარკვეულ მნიშვნელობას, ბატარეის დატვირთვის ძაბვას აქვს მკაცრი ხაზოვანი შესაბამისობა რეალურ სიმძლავრეს შორის.