附件 、电源线
自动化测量,准确快速的判断,适用于流水线上的产品分选和出厂检验
综合考虑项目要求,本文采用交流注入法测量电池内阻。测量原理框图如图1所示。测量系统的电路主要由信号发生电路产生所需频率的电压信号。
把式(4)代入式(5),即可得到电池内阻为……(6),其中:K、A、I、U、G均为已知的数值。
通过式(6)可求出此时电池内阻值,电源回路,依据项目要求,测量系统的电源由被测电池提供。
内置比较器功能,30组分选条件保存
对信号进行检波处理,再通过低通滤波器实现滤波,信号变为直流,同时滤除高频噪声信号,使信号平滑;
测试参数 交流电阻,直流电压
触发器 内部触发,手动触发,外部触发,总线触发
可粗略估算内阻值,但如要获得较高的测量精度,需要进行脱机大电流放电测量,对电池有一定的损害;
测试范围 内阻Ω:0.001mΩ~3.2kΩ;电压V:0V~60V 六量程自动和手动 内阻Ω:0.01mΩ~3.2kΩ;电压V:0V~60V
接口 RS-232、RS-485接口 、Handler接口(CHT3561选配)
型 号 60 61
设参考电阻上的电压信号为……(1),电池两端的电压信号为:……(2)。
容易引入干扰,为提高测量精度,需采用四端子测量方法。信号频率一般选择1KHz,主要原因是锁相放大器此频率下性能表现较佳。
然后信号通过低通滤波器,2倍频信号被衰减滤除,只剩下直流信号:……(4),其中:K为滤波电路增益。
其中:为蓄电池内部极化电容产生的相位差。参考信号和测量信号通过锁相放大器后,噪声信号与测量信号独立不相关。
主要由相敏检测单元和低通滤波器构成,为提高测量精度,相敏检测单元需要高精度运算处理芯片并且具有较高的开关速度和灵敏度。
然后进行大电流放电,一般放电倍率约为0.8,放电时间为2s左右,此时测量电池端电压和流过负载的电流。
工程上比较常用的两种测量方法直流放电法和交流注入法。直流放电法也称为脉冲放电法,该方法首先测量电池的开路电压。
z后通过STM32的A/D转换电路和控制电路,实现测量数据的处理和传输,采用抗干扰能力较强的RS485总线进行数据传输。
另外与噪声信号频率相差较大,容易提取低频信号,滤波误差小。选择较小的信号幅值,以便忽略测量小信号对电池状态的影响。
电池的劣化状态和寿命评估
尺寸 385mm(L)x249mm(W)x102mm(D); 重量: 3.5kg
通过V/I变换电路实现恒流;注入采样电阻和蓄电池,放大采样信号和测量信号;然后两路信号输入到锁相放大器AD630。
另外直流放电法受电压、电流传感器精度的影响,因此需要精度高、价格贵的传感器。电池管理系统集成了电压检测和电流检测装置。
为阻碍测量的交流小信号进入直流供电回路,在电路中LC滤波器,滤波器截止频率尽量低,使交流阻抗足够大。
超级电容的ESR测试
电源 电压:190VAC ~ 256VAC; 频率: 47Hz ~ 63Hz;额定功率:15VA
高精度锂电池内阻,电压检测
丰富的接口配置,标配RS232和HANDLER接口
然后测量电池两端的响应电压,利用锁相放大器进行信号处理,进而可求得电池的内阻值,整个电路系统属于小信号处理电路。
蓄电池内阻测量的电池管理系统的设计
分流尽量小,为防止DC-DC模块工作不稳定,选择大容量铝电解电容,等效串联电阻也要稍大。
测试速度 3次/秒、15次/秒、50次/秒 3次/秒、10次/秒、50次/秒
规格(SPECIFICATION)
性能上能满足测量系统的要求,实现电路原理如图2所示,通过调节Rw2和Rw1可以实现频率的调定,z终调定频率在1KHz。
交流信号发生器,前面分析可知,交流信号频率设定在1KHz,信号发生器选择性能较为优良的ICL8038。
频率调节范围为0.001Hz~300kHz,频率可调节范围宽,输出的正弦波失真度小于1%。而且外围电路较为简单。
电池内阻的计算公式为:……(5),其中:I为交流恒流源z大值,测量系统取值为50mA。
测量原理,由于大容量动力蓄电池的内阻一般小于50mΩ,因此普通测量方法难以保证精度要求。
应 用 (APPLICATION)
噪声被滤除,则处理后信号为……(3)其中:G为差分放大器增益。
校正 全量程内短路清零
比较器 30组记录,档计数
显 示 4色 VFD 显示
通过欧姆定律即可求出此时的极化内阻和极化电容,理论上测量精度较高,由于大电流放电,因而不适合在线测量;
测量精度 内阻Ω: 0.3% 电压V: 0.05% 内阻Ω: 0.5% 电压V: 0.1%
其他 测试引线损坏检测功能, 键盘锁定和数据保存功能,REl 功能
放电时间限制导致检测时间长,因此限制了该方法在蓄电池检测系统中的普遍应用。交流注入法即将低频交流的恒流小信号注入到电池。
测量电路设计为提高测量精度,信号放大器需采用共模抑制比较高的仪器放大器,锁相放大器是本测量系统的核心部分。
实现在线测量,蓄电池若在大电流状态下,则测量值为欧姆内阻与极化内阻之和,交流注入法能测量大部分蓄电池,应用广泛。
电阻测试精度0.3%,电压测试精度0.05%(仅60);测试速度z快50次/秒
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