1 引言
蓄電池是一種以放電方式輸出電能,以充電方式吸收、恢復(fù)電能的電源。由蓄電池組構(gòu)成的低壓直流電源,是船舶低壓直流推進(jìn)供電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備。對(duì)蓄電池的維護(hù)管理不當(dāng)將直接影響蓄電池的使用效果和壽命,甚至直接損壞蓄電池,從而影響供電系統(tǒng)工作穩(wěn)定性,嚴(yán)重情況下還會(huì)導(dǎo)致安全事故。通過在線測量蓄電池組的參數(shù),可以及時(shí)了解蓄電池的工作狀態(tài)、工作特性及蓄電池需要維護(hù)與否,因而蓄電池組的在線監(jiān)測系統(tǒng)的研制勢(shì)在必行。傳統(tǒng)的蓄電池電解液的密度監(jiān)測采用的是比重計(jì)測量法。由于比重計(jì)測量法難以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)測,因而改為采用超聲波監(jiān)測法。
超聲波是指頻率在20kHz到無線電高頻段的聲波。超聲波測量技術(shù)與回聲測量法相似,只是前者為超聲波,而后者是普通聲波。超聲波測量法根據(jù)從目標(biāo)返回的超聲波的變化,可研究被測量目標(biāo)的質(zhì)地、距離,所以適合于用作電池電解液密度的監(jiān)視,也可以監(jiān)測電池液位的變化。由于現(xiàn)代對(duì)超聲波理論、超聲波應(yīng)用技術(shù)以及超聲波設(shè)備都已達(dá)到相當(dāng)成熟的階段。超聲波用于電池的監(jiān)測工作無需從頭開始。
2 測量原理
如圖1所示,從不同研究人員的測量結(jié)果中不難看出,在某一溫度下超聲波速度與電解液密度之間存在一定的非線性關(guān)系,可以通過實(shí)驗(yàn)的方法描繪出不同溫度下的非線性曲線,然后將這些非線性關(guān)系輸入計(jì)算機(jī),從而可以通過超聲波速度求出對(duì)應(yīng)的電解液密度值,從而達(dá)到測量電解液密度之目的[1]。
圖1 不同人員在不同溫度下測得的超聲波速度與電解液的函數(shù)關(guān)系
電解液密度與聲速和溫度之間存在一定的關(guān)系,可以用公式表示如下:
ρ=f(T,c) (1)
如果知道溫度T和聲速c就可以求出電解液密度ρ。其中溫度T可由溫度探頭測出,而c=L/2t(其中L為超聲波傳輸?shù)木嚯x,t為超聲波傳播時(shí)間),本設(shè)計(jì)中L是已知的為40cm,而t可以由計(jì)數(shù)器的定時(shí)器T2得出,可以滿足公式(1)的要求,測量方案可行[2]。
3 測量方法
研究結(jié)果表明,在不同溫度下測得的超聲波速度與電解液密度之間的函數(shù)關(guān)系是比較穩(wěn)定的值,從超聲波與不同密度硫酸電解液密度之間有規(guī)律的變化,可以測量出硫酸的密度在1到1.3之間變化,如圖2所示,并且可以進(jìn)一步確定出電池的充放電狀態(tài)。
采用超聲波測量電池的電解液密度時(shí),溫度是一項(xiàng)非常重要的數(shù)據(jù),它會(huì)直接影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。圖2表明溫度變化時(shí)電解液密度與溫度的函數(shù)關(guān)系。當(dāng)溫度上升時(shí),電解液密度下降,超聲波的速度加快,所以超聲波測量必須考慮溫度的影響。如圖3所示,在超聲波探頭中裝有溫度探頭,以便彌補(bǔ)溫度對(duì)準(zhǔn)確度的影響,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)推算,溫度超出
±0.1℃,聲波傳播時(shí)間相差±10ms,大多數(shù)情況下,測得的密度的準(zhǔn)確率可以達(dá)到0.001。通過對(duì)超聲波速度的補(bǔ)償可以
圖2 超聲速度與硫酸介質(zhì)密度之間在不同溫度下的函數(shù)關(guān)系
消除溫度的影響。如圖3所示是用來測量超聲波傳播時(shí)間的溫度補(bǔ)償傳感器,換能器發(fā)射出5Hz的正弦波,到達(dá)傳感器后反射回來,超聲波從發(fā)射到返回接收器所經(jīng)過的行程約為40cm,溫度探頭被固定在超聲波傳感器上,這樣可以使測量的溫度盡量接近超聲波的路線上的溫度值。用實(shí)驗(yàn)的方法測出不同溫度時(shí)對(duì)應(yīng)的類似于圖2所示的超聲波速度和電解液密度之間關(guān)系的非線性曲線,把測量的結(jié)果輸入計(jì)算機(jī),測量時(shí)根據(jù)溫度找到對(duì)應(yīng)曲線,再從該曲線上由超聲波速度值查出相應(yīng)的電解液密度值,這樣就實(shí)現(xiàn)了電解液密度的測量。
圖3 帶溫度探頭的超聲波探頭 圖4 超聲波探頭在電池中的位置
超聲波探頭安裝在電池頂蓋上的開孔中,裝配工作比較簡單,如圖4所示。探頭裝在極板的旁邊,與極板互不接觸,探頭采集到參數(shù)之后發(fā)送到上位計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
4 監(jiān)測電路
CAN總線在數(shù)據(jù)通信方面具有突出的可靠性、實(shí)時(shí)性和靈活性。CAN為多主工作方式,網(wǎng)絡(luò)上任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)均可在任意時(shí)刻主動(dòng)地向網(wǎng)絡(luò)其它節(jié)點(diǎn)發(fā)送信息,而不分主從;通信距離最遠(yuǎn)可達(dá)10km(速率小于5Kbps),通信速率最高可達(dá)1Mbps(通信距離小于40m);采用非破壞總線仲裁時(shí)間;通過對(duì)報(bào)文的標(biāo)識(shí)符濾波即可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)及全局廣播等幾種方式傳送接收數(shù)據(jù);采用短幀結(jié)構(gòu),傳輸時(shí)間短,受干擾概率低,保證了數(shù)據(jù)出錯(cuò)率極低;通信介質(zhì)可以是雙絞線、同軸電纜或光纖;出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤時(shí)具有自動(dòng)關(guān)閉輸出功能,使總線上其他節(jié)點(diǎn)不受影響;具有較高的性價(jià)比;更難能可貴的是CAN協(xié)議完全公開,可研發(fā)性強(qiáng)。基于以上優(yōu)點(diǎn)決定將測量電路掛接到CAN總線上。
由于所設(shè)計(jì)的監(jiān)測電路要掛接到CAN總線上,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)之間的通信,所以筆者選用Philips公司的87C591單片機(jī)作為CPU芯片[3]。87C591是8位高性能的微控制器,具有片內(nèi)CAN控制器,可以很方便地掛接到CAN總線上去,它是從MCS-51微控制器家族中派生出來的,采用強(qiáng)大的8051指令集并成功地包括了Philips半導(dǎo)體SJA100CAN控制器的PeliCAN功能。振蕩器可停止和恢復(fù)而不會(huì)丟數(shù)據(jù)。改進(jìn)的1:1內(nèi)部時(shí)分頻器在12MHz外部時(shí)鐘速率時(shí)實(shí)現(xiàn)500ns指令周期。
監(jiān)測電路硬件電路框圖如圖5所示,選用外接晶體G1及與之相匹配的30pF電容C1和C2可以使87C591發(fā)出10MHz的脈沖[4],該脈沖經(jīng)放大電路放大后一路作為T2的計(jì)數(shù)脈沖[5];另一路由分頻器二分頻為5MHz,再經(jīng)T1十分頻成為500kHz,又由T0 800分頻成為1600μs,將其作為發(fā)射周期脈沖(此時(shí)T2開始計(jì)時(shí)),該脈沖經(jīng)VMOSFE功率放大后由電容C3耦合激勵(lì)換能器G2,G2開始振蕩產(chǎn)生振蕩波,振蕩波到達(dá)反射目標(biāo)后返回,回波再次激勵(lì)換能器,這樣周而復(fù)始直到能量耗盡,G2經(jīng)C4耦合后再經(jīng)放大、整形,得到一串接收回波,用檢測電路檢測出所需的接收回波,作為T2的關(guān)閉信號(hào)。讀出T2中的計(jì)數(shù)值,通過計(jì)算可以求出電解液的密度[3]。
圖5 超聲波監(jiān)測電路框圖
87C591通過高速光電耦合器6N137進(jìn)行光電隔離(起到保護(hù)作用),再經(jīng)CAN總線收發(fā)器TJA1050可以掛接到CAN總線上,將收集到的信息傳輸給CAN總線,并經(jīng)由CAN總線傳輸?shù)缴衔粰C(jī),上位機(jī)對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集處理,如果在上位機(jī)上用VC等開發(fā)軟件設(shè)計(jì)出監(jiān)測畫面就可以很好的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場信息的集中監(jiān)測,從而實(shí)現(xiàn)船舶低壓直流供電系統(tǒng)蓄電池組監(jiān)測的高度自動(dòng)化,這在國內(nèi)仍至國際上都是領(lǐng)先的。
5 結(jié)語
鉛酸蓄電池監(jiān)測電路可適用于船舶低壓直流供電系統(tǒng)的工作環(huán)境,可以通過電解液密度的變化了解充放電狀況和剩余電量的多少,保護(hù)電池,提高電池的使用壽命,傳感器可以做得很小,直接放在電池內(nèi),測量的精度可達(dá)到0.01%;同時(shí)該電路還可以用來進(jìn)行液位測量。