通信电源蓄电池温度的监测方法
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电力通信系统中蓄电池的作用及维护方法摘要本文主要介绍了阀控式蓄电池的结构特点,分析了影响蓄电池使用寿命的主要因素和应采取的预防措施,提出了蓄电池的日常维护、使用方法及注意事项。
关键词电力通信系统;蓄电池;维护蓄电池做为直流系统中的储能元件,是系统可靠运行的核心部件,为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保保护设备、通信设备、自动化设备等的正常运行。
因此,如何保证蓄电池组的稳定性和实际容量,是直流系统维护的重要工作。
目前,电力系统通信电源配套的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄电池,根据变电站的通信设备需求,其每节单体电压一般有2V、6V和12V三种,一般在500kV及以上枢纽站,常采用寿命长、可靠性高的2V 电池,并配置两套独立的通信电源系统,每套电源配置两组蓄电池,两套通信电源系统在物理上应完全隔离。
在小型变电站,根据安装要求,可采用其他两种电池,使用时将多节单体串连,组成48V的蓄电池组。
在对电源系统可靠性要求较高的场合,一般采用两组蓄电池并联运行、浮充供电的方式。
通信电源必须接入通信监控系统,中心站应能监测电源状态信息,并且具备自动声光报警功能。
1结构特点阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池,英文全名:Valve Regulated Lead Acid Battery ,它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些发达国家已经形成了相当的生产规模并大量投放市场,得到了广泛的应用。
阀控铅蓄电池主要结构为:正、负极板,隔板纸,电解液,电池壳,端子,连接条,安全阀等。
这种电池虽然也是铅酸蓄电池,但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有两大特点:1)密封。
密封是指基本无酸雾排出。
一般情况下阀控铅酸蓄电池在运行(充放电)过程中是“零排放”,只有在充电后期蓄电池内的气体压力超过安全阀的开放压力时才会有少量的氢和氧混合气体排放。
2)干态。
干态是指阀控铅酸蓄电池没有自由流动的电解液,可以任何方向放置,不怕颠簸、碰撞,即使外壳破裂也不会有酸漏出。
数据中心UPS蓄电池巡检技术分析摘要:数据中心UPS蓄电池是数据中心不间断电源的重要保障。
蓄电池巡检就是远程实时监测整组电池的组电压、电流以及每节电池的单体电压、内阻及温度,一旦发现异常立即告警,以便管理人员及时进行处理,保证UPS系统的可靠性与安全性。
关键词:蓄电池;巡检;交流注入法;直流放电法:集中式;分布式一、概述铅酸蓄电池是目前数据中心UPS和通信电源中最普遍使用的备用电源蓄电池。
目前在网运行的铅酸蓄电池组中容量劣化、备用时间不足的现象出现的频率较高,导致部分蓄电池的实际使用寿命远低于设计寿命。
蓄电池性能的不稳定是电源系统,尤其是UPS电源系统,稳定工作的巨大隐患。
数据中心通过引入蓄电池巡检系统,依靠现有动力环境监控或其他网络传输方式,实现对于蓄电池参数的远程实时监测,保障各单体蓄电池充电电压、电流、内阻及温度等运行参数的合理性,有效避免了由于过充、过放引起的蓄电池放氢、高温、爆炸等火灾隐患的发生,起到有效维护的目的。
二、电池巡检技术分类1.按检测方法分交流注入法:通过监控主机给电池注入一个直流脉冲,通过压降测得阻抗,对电池没有影响。
一般5秒内可以测完一组电池的内阻;电池一般阻抗小于8毫欧,不同交流频率,测回的阻抗不符。
直流放电法:通过电池本身的大电流放电,通过压降测得阻抗,电池大电流放电容易对电池造成影响,再有测得的是电阻,不是阻抗,测试结果不准。
手持电池测试仪一般采用直流放电法。
用万用表测得电压和电流计算出的是电池的电阻,不是阻抗,只有阻抗可以真实反映出电池健康状态。
当UPS主机的充电部分中的滤波电容失效时,最先放映出的是输出电压大幅降低,由380降到360V,电池巡检主机就可以检测到了。
所以目前普遍运用的是交流注入法,即通过电池巡检主机及检测软件平台,对电池组及电池单体进行远程监测。
2.按系统架构分总体来说有两种架构:集中式和分布式。
集中式电池巡检系统集中式系统即集中通过一台电池巡检主机与一组的各单体电池连接,单一主机可实现对于单体电池的电压、内阻、电池组电流及环境温度的实时监测。
电厂通信电源检修试验试验方案***电厂通信电源系统检修试验方案批准生技部审核运维部审核校核编写***电厂2014年月日***电厂通信电源系统检修试验方案一、概述***电厂通信电源直流系统投产已满两年,根据《南方电网通信电源技术规范》及《DL/T724—2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》相关规定,新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2~3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池池,应每年作一次核对性放电试验。
***电厂通信电源直流系统投产后未开展过充放电试验,根据要求需对-48V两组蓄电池组、20kVA UPS蓄电池组进行核对性放电试验。
试验目的:恢复蓄电池组容量、检查蓄电池组存在问题、延长蓄电池组寿命。
根据***电厂《通信电源检修作业指导书》要求,每年进行通信电源年度检修维护, -48直流系进行统接地电阻测试、蓄电池内阻测试、交流接触器自动切换试验及掉电试验、整流模块断电清洁、设备清扫、蓄电池连接线检查紧固和清扫;20kVA UPS电源系统进行接地电阻测试、蓄电池内阻测试、UPS高频电源交流接触器自动切换及掉电试验、UPS交直流输入切换试验、UPS主旁路输出切换试验、UPS高频整流模块清洁、UPS逆变模块清洁、设备清扫、蓄电池连接线检查紧固和清扫。
检修目的:消除通信电源存在的安全隐患,保障通信电源系统安全稳定运行。
本次通信电源设备检修不影响通信设备正常供电,不中断通信业务通道。
二、通信电源配置***电厂通信电源配置两套完全独立-48V/300A 1000Ah直流电源及一套20kVA UPS电源。
每套-48V直流电源配置一套蓄电池组,主要模块为艾默生生产;UPS电源配置一套蓄电池组,主要设备为成都英格瑞德生产。
1.供电对象-48V直流电源:2.电源系统参数-48V直流高频电源:3.蓄电池参数4.其他主要设备参数三、充放电试验方案总体要求:根据《南方电网通信电源技术规范》(以下简称《规范》)规定:进行核对性放电时,蓄电池组不退出运行,用I10电流以恒流放出额定容量的50%。
通信基站蓄电池维护方法在直流供电系统中,蓄电池与整流器并联,组成浮充供电系统。
整流器正常输出时,蓄电池荷电备用,并起平滑滤波作用,降低整流器输出杂音,提高供电质量。
当整流器故障停机或交流电源中断时,蓄电池对负载供电,确保供电不中断。
蓄电池是直流供电系统中不可缺少的后备电源。
一、基站蓄电池维护规程1、基站蓄电池的维护要求(1)维护内容检查蓄电池壳体;检查蓄电池极柱、连接条和安全阀;检查蓄电池的环境条件和工作参数;测量蓄电池单体电压,电导;测量测量蓄电池容量;(2)维护要求●蓄电池壳体清洁,无损伤、渗漏和变形;●极柱、连接条是否清洁;有否损伤、变形或腐蚀现象;电池极柱处无爬酸、漏液,连接处有无松动,温升正常;安全阀周围无酸雾、酸液溢出;●蓄电池相关参数设置正确;●全组各蓄电池之间的端电压差值应不大于90mV;●电池电导符合厂家标准;●蓄电池容量测试合格。
●严禁不同规格、不同厂家的电池在同一直流供电系统中使用;不同年限的电池不宜在同一直流供电系统中使用。
2、基站蓄电池维护周期表二、VRLA 蓄电池的结构与工作原理1、阀控式铅酸蓄电池的基本结构其主要组成:正负极板组、隔板、电解液、安全阀及壳体,此外还有一些零件如端子、连接条、极柱等。
序号项目周期备注1保持电池周边环境卫生2个月2检查接头连接处有无松动、腐蚀现象3检查电池壳体有无渗漏和变形4检查极柱、安全阀周围是否有酸雾酸液逸出,有无白色结晶5测量电池电导值关注突变的单体电池6全面清洁蓄电池季7测量蓄电池组、各单体电池的端电压8检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降半年9核对性放电试验▲阀控蓄电池基本结构2、阀控蓄电池的工作原理阀控蓄电池正极板上的活性物质是二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质为纯铅(Pb ),电解液由蒸馏水和纯硫酸按一定的比例配制而成。
因为正负极板上的活性物质的性质是不同的,当两种极板放置在同一硫酸溶液中时,各自发生不同的化学反应而产生不同的电极电位。
通信基站48V蓄电池放电测试怎么做?通信电源系统是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失.因此,通信电源系统在通信系统中占据十分重要的位置。
48V蓄电池历来都是电源系统维护工作的重点与难点,据电力通信系统近来的事故分析发现,在电源设备导致的通信中断事故中由蓄电池引发的事故占到了七成.由于蓄电池内在性能的复杂性及不可见性,到目前为止,除放电测试外,很难有一种方法能对蓄电池性能进行全面定性、定量的测试和维护。
通信机房的蓄电池引发的事故一旦发生,就会引起巨大损失!因此,各维护部门为确保通信网络的顺畅运行,纷纷加强了对通信机房48V蓄电池的维护,同时制定了详实、严格的维护规程并要求:定期对蓄电池组进行核对性放电试验和定期容量放电测试。
BDCT蓄电池放电机是针对通信48V蓄电池组容量测试、维护等需求而设计,是一台安全便携智能蓄电池放电机/放电负载,适用于容量小于3000AH的48V蓄电池组维护测试。
BDCT蓄电池放电机还可与蓄电池组在线容量监测设备(BCSU)连机作业,当电池组放电时,有任一单体电池的端电压达到设定的截止电压值时,BCSU会通知BDCT停止放电,以避免任何电池过度放电,对电池造成伤害。
此种测试方法虽跟传统测试方法相近,但不需要人工调整负载电流和记录,可以很方便的取得需要的资料和各种分析曲线,同时智能型负载体积小、重量轻、易于搬运,且采用特殊高效能电热元件,不产生红热现象,不会使环境温度升高,并具有各种保护功能,以方便长时间无人看管的放电和自动测试记录,特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
一、BDCT蓄电池放电机突出应用1) 新引进电池的工程验收。
2) 直流电源模拟测试。
3) 蓄电池的日常维护测试。
通信电源及机房环境监控系统
通信电源及机房环境监控系统是利用多功能一体化监测装置,对通讯机房与基站现有的通信电源、蓄电池、空调等各种设备和温湿度、水浸等环境变量进行监测,同时完成告警和联控功能,系统适合应用于各种类型的无人值班机房、多分支机房。
一、实现方式
通信电源及机房环境监控系统平台,可实现多点远程实时监测,主机房可对各分机房的电力环境数据进行实时查询。
主要的监测需求包括:电源,空调设备,温湿度,烟雾,水浸,红外入侵,门磁/门禁,玻璃破碎,灯光控制等。
二、系统功能
(1)当某一机房的某一部分出现异常时,该机房将及时收到报警通知,并迅速找到故障源,让管理人员及时进行故障处理。
(2)数据监测和实现与配电、空调、消防系统、门禁系统、照明系统的联动。
(3)3D显示机房环境监测的实时数据。
四、各传感器历史记录查询,方便故障复检。
三、平台的优势特色
(1)支持在数千个机房中进行集中监控;
(2)多平台支持。
(3)支持多数据库。
(4)通信电源及机房环境监控系统支持多种标准的协议和接口:
Modbus,SNMP,TCP/IP等。
(5)嵌入式设备可以部署。
(6)支持多种部署方式。
(7)采用B/S结构。
(8)3D显示技术。
(9)完备的安全机制:包括数据采集的安全性、数据库的访问安全性、接口的安全性、协议的安全性等。
(10)策略管理:包括告警策略、联动策略等。
(11)强大的二次开发功能。
中华人民共和国通信行业标准蓄电池doc-中华人民共和国通通信用阀控式密封铅酸蓄电池(学习资料)Y D/T799-2002中华人民共和国信息产业部2002-02-01公布实施范畴本标准规定了通信用阀控式密封铅酸蓄电池的技术要求、检验规则和标志、包装、运输、储存。
本标准适用于生产企业、使用单位和质量监督部门对产品质量的检验。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T2423.1-89电工电子产品差不多环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2-89电工电子产品差不多环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T2829-87周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳固性的检查)GB/T3873-83通讯设备产品包装通用技术条件GB/T2408-1996塑料燃烧性能试验定义3.1阀控式密封蓄电池蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。
当内部气压超过预定值时,安全阀自动开启,开释气体。
当内部气压降低后,安全阀自动闭合使其密封,防止外部空气进入蓄电池内部。
蓄电池在使用寿命期间,正常使用情形下无需补加电解液。
3.2防爆性能蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后,遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。
3.3防酸雾性能蓄电池在充电时,抑制其内部产生的酸雾向外部泄放的性能。
3.4耐过充电能力完全充电状态后的蓄电池能承担过充电的能力。
符号C10——10h率额定容量(Ah),数值为1.00 C10C3——3h率额定容量(Ah),数值为0.75 C10C1——1h率额定容量(Ah),数值为0.55 C10C1——当环境温度为t时的蓄电池实测容量(Ah),是放电电流I(A)与放电时刻T(h)的乘积Ce——在基准温度(25℃)条件时的蓄电池容量(Ah)I10——10h率放电电流(A),数值为1.00 I10I3——3h率放电电流(A),数值为2.50 I10I1——1h率放电电流(A),数值为5.50 I10技术要求5.1型号命名蓄电池的型号命名以汉语拼音字母表示,命名方法如下:单体电池个数﹡﹡注:单休蓄电池个数省略;6V 、12V 分不为3、6。
中国移动通信蓄电池维护管理规定中国移动通信有限公司网络部二○○六年四月目录第一章总则 (2)第二章蓄电池分类 (2)第一节产品技术 (2)第二节应用模式 (2)第三节电源系统 (3)第四节产品端电压 (3)第五节蓄电池分级原则 (4)第三章维护要求 (4)第一节环境要求 (4)第二节一般要求 (4)第三节充放电要求 (5)第四节维护检测要求 (7)第五节维护周期表 (8)第六节维护测试记录 (12)第四章故障管理 (12)第一节蓄电池故障定义 (12)第二节故障的定义、级别及处理时限 (13)第三节故障修复及利旧原则 (13)第五章质量管理 (14)第一节工程要求 (14)第二节保修期 (16)第三节寿命期 (16)第六章更新条件 (16)第七章维护仪器仪表要求 (17)第一章总则第1条在通信供电系统中,蓄电池是在交流出现故障时向通信设备提供电力供应的重要保障,是整个通信供电系统中的最后一道屏障,同时也是引发通信电源事故的重要环节。
第2条为进一步加强蓄电池的维护管理,提高蓄电池的运行质量,保证通信局(站)的供电安全,有效延长蓄电池的使用寿命,有限公司制定了《中国移动通信蓄电池维护管理规定》,请各省(市、区)移动通信有限责任公司认真贯彻执行。
第3条本规定编制依据1、 YD / T 799 —2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》2、《中国移动通信电源、空调维护规程》(2005版)3、《中国移动蓄电池组后备时间配置指导意见》第二章蓄电池分类第一节产品技术第4条密封阀控VRLA电池1.贫液式(AGM技术)贫液式电池以超细玻璃棉隔板吸取电解液,电池内没有游离的电解液。
AGM隔板具有93%以上的孔隙率,其中10%左右的孔隙作为正极析出的O2到负极再复合的通道,以实现氧的循环,使正极气体再复合,电池达到密封效果。
贫液式电池具有自放电小、充电效率高、内阻小、气体复合率高等特点。
2.胶体(GEL技术)胶体电池采用触变性二氧化硅胶体吸收电解液,使电解液胶体初期不能形成大量微裂纹,氧的复合效率较低,因此安全阀频繁开启,有气体(氧气和氢气)逸出。
中华人民共和国通信行业标准通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法1、范围本标准规定了通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求、检验项目和检验方法。
本标准适用于生产企业、使用单位和质量监督部门对产品质量的检验。
2、引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探计使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T1333.2-91 固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸。
3、定义3.1 耐过充电能力完全充电状承受过充电的能力3.2 防爆性能蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后,遇到蓄电池外部的明火在蓄电池内部不引燃、不引爆。
3.3 防酸雾性能蓄电池在充电时,抑制其内部产生的酸雾向外泄放性能。
3.4 阀控式密封蓄电池在额定年限内正常使用情况下具有无需补水、加酸性能的蓄电池。
4、符号C10-10h 率额定容量A²h,数值应符合GB/T13337.2 标准C3-3h 率额定容量A²h,数值为0.75C10C1-1h 率额定容量A²h,数值为0.55C10Ct-蓄电池实测容量A²h,是放电电流I(A)与放电时间t(h)的乘积Ce-在基准温度(25℃)条件时的蓄电池实际容量,A²hI10-10h 率放电电流,数值为1I10(A)I3-3h 率放电电流,数值为2.5I10(A)I1-1h 率放电电流,数值为5.5I10(A)5. 技术要求5.1 蓄电池的工作环境蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下应能正常使用。
5.2 蓄电池结构蓄电池的正、负极端子应便于连接,有明显标志,其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样。
蓄电池端子应用螺栓、螺母连接。
蓄电池间的连接电压降△U≦10mV。
5.3 蓄电池外观蓄电池外观不得有变形、裂纹及污迹。
5.4 气密性蓄电池应能承受50kPa 的正压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
电力通信电源蓄电池远程核容技术发布时间:2023-02-21T04:07:59.175Z 来源:《福光技术》2023年2期作者:田籽林[导读] 电力系统中的蓄电池是通信环节的基本保证。
传统的蓄电池充放电操作是由运维人员到现场通过使用放电装置对蓄电池进行核对性放电实验,以检查蓄电池的容量是否合格。
中国南方电网云南电网有限责任公司昆明供电局云南省昆明市 650011摘要:电源蓄电池则是确保电力通信良好进行的关键。
因此,为有效确保电源蓄电池的应用效果,使其在交流供电故障时可以起到良好的应急供电作用。
本文将对电力通信电源蓄电池远程核容技术展开探讨。
关键词:通信;电源;蓄电池;远程核容技术1技术背景电力系统中的蓄电池是通信环节的基本保证。
传统的蓄电池充放电操作是由运维人员到现场通过使用放电装置对蓄电池进行核对性放电实验,以检查蓄电池的容量是否合格。
为了更好地确保放电设备的使用安全和现场通信设备的正常运行,运维人员必须全程留在现场观察放电设备和蓄电池的运行情况,直至放电结束后并确认蓄电池恢复正常工作态,才能够离开现场。
用传统放电装置进行蓄电池的容量核对性实验,需要大量的接线工作,根据操作步骤进行测量,耗费时间长,人力成本高,工作安全风险大。
但随着对远程充放电技术的研究和实验,解决通信电源蓄电池的日常运维工作的成本高、风险大等问题成为可能。
2远程核容装置介绍采用规范化、统一化监测要求,通过加装相应的采集装置,实现对蓄电池运行过程中的组电压状态、组电流、单节电压状态、直流状态以及蓄电池极柱(极板)温度等数据量的统一监测,既实现监测的功能,也起到了数据规范管理的作用,通过积累的不同品牌、不同批次的蓄电池在网运行的大数据,可为将来蓄电池的维护、蓄电池事故风险分析、新进蓄电池的筛选提供数据依据。
实现在智能控制的情况下,对所有的在线运行蓄电池进行远程监控,然后根据系统的操作来完成电池充放电容量的测试,对线上所有的电池组容量进行调控,以保证数据信息采集系统的稳定运行,提高变电站的综合维护水平。
通信电源被称为通信系统的心脏,高频开关电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。
目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。
因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。
美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。
议题内容:
蓄电池温度监测系统的系统组成
蓄电池温度监测系统的软硬件设计
解决方案:
电压、温湿度采集、温度采集
模块之间的通信
数据显示
系统组成
蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。
主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。
该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电压测量,传输数据距离大于200M。
硬件设计
1单片机选择
该系统单片机选用89S51,该单片机采用0.35新工艺。
成本降低,功能提升,与传统的89C51单片机相比主要具有以下特点:
(1)功能增多,性能有了较大提升,价格基本不变;
(2)ISP在线编程功能;
(3)最高工作频率为33MHz,计算速度更快;
(4)具有双工UART串行通道;
(5)内部集成看门狗计时器;
(6)双数据指示器;
(7)兼容性强,向下完全兼容51全部子系列产品。
2温度传感器的选择及其与单片机的连接
温度采集选用DS18B20,DS18B20具有独特的单总线接口方式,通过串行通信接口(I/O)直接输出被测温度值接口方式,CPU只需一根端口线就可与DS18820实现双向通信;在使用中不需要任何外围元件;内含寄生电源,既可采用寄生电源,也可由VDD直接供电;允许电压范围是3.0~5.5V,进行温度/数字转换时的工作电流约为1.5mA,待机电流仅为1μA,典型功耗为5mW;温度测量范围为-55~125℃,在0~85℃之间,误差小于0.5℃;支持多点组网功能,多个DS18B20可以挂接在一根总线上,可实现多点测温;具有负压特性,当电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
DS18B20和单片机的连接如图2所示,由VCC直接供电,连接一个4.7kΩ左右的上拉电阻,DQ直接连到单片机的P1.0口上。
CPU对DS18B20的访问流程是:对DS18B20初始化即ROM操作命令、存储器(包括便笺式RAM和E2PRO M)操作命令即数据处理。
单总线上所有处理都从初始化开始,初始化时序由主机发出的复位脉冲和一个或多个从机发出的应答脉冲组成。
主机接收到从机的应答脉冲后,说明有单总线器件在线,主机就可以开始对从机进行ROM命令和存储器操作命令,使DS18B20完成温度测量并将测量结果存人高速暂存储器中,然后读出此结果。
3交、直流电压以及机房温湿度的测量
直流电压、交流电压以及机房温湿度的测量选用TLC1543,TLC1543为10位11通道的A/D转换器,与单片机的连接如图3所示。
机房环境测量(温度、湿度)采用JWS温湿度变送器,输出信号为标准0~5V 直流电压信号;直流电压的数据采集经电阻分压后直接送至A/D转换器,交流电压的采集经分压整流后也直接送至A/D转换器。
4显示电路设计
温度显示采用6位LED,与单片机的连接如图4所示。
显示模块由8279键盘、显示接口芯片和相应的驱动电路组成。
8279的扫描线SLA~SLC在扫描过程中,可将芯片内部显示单元的内容送到输出数据线OA 0~OA3和OB0~OB3扫描线经74HC138译码,作为多位LED数码管的位选线,通过74LS04反相后,再经过位驱动芯片,用于对不同的数码管进行位驱动。
同时,用OA0~OA3和OB0~OB3送出的数据对应地驱动每个数码管的8个显示段,使6个数码管轮流驱动发光。
驱动芯片采用SN75491和SN75492,分别驱动数码管的段和位显示,保证6位数码管都被点亮时需要的最大电流。
5通信模块设计
为了满足数据传输距离大于200M,通信采用75LBC180全双工485芯片,单片机通信电平和计算机电平的转换采用MAX232完成,如图5所示。
MAX232芯片是专为电脑的RS232标准串口设计的接口电路,使用+5V单电源供电。
另外。
RS232到RS485的转换可采用专用的转换器,如BOK-60或ATC-160A无源转换器。
软件设计
高频开关电源系统蓄电池温度监测系统的软件设计主要包括主程序、外部中断子程序、显示子程序等。
图6是该系统的主程序流程图。
用于完成对DS18B20的调用、中断管理、测量温度值的计算及温度值的显示等功能。
主机89S51首先复位脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线的所有DS18B20,然后系统转人中断处理流程,完成温度转换,读取等工作。
外部中断子程序完成对温度测量数据的读取,显示子程序完成液晶显示器的初始化及显示温度值。
基于89S51和DS18B20的高频开关电源系统蓄电池温度监测系统,接口简单,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,与传统装置相比,具有结构简单,成本低,可靠性和测温精度高,功耗低,应用面广等优点。