[发明专利]一种超级电容电压检测系统在审

专利信息
申请号: 201711068970.5 申请日: 2017-11-03
公开(公告)号: CN107861002A 公开(公告)日: 2018-03-30
发明(设计)人: 杨建勋;鲁通;杨炜;陈月陵 申请(专利权)人: 中国科学院电工研究所无锡分所
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00;G01R19/25
代理公司: 南京正联知识产权代理有限公司32243 代理人: 张玉红
地址: 214000 江苏省无锡市惠山区惠山经济*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 超级 电容 电压 检测 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及电压测量技术领域,具体是一种超级电容电压检测系统,特别涉及一种阵列式储能系统中超级电容电压充放电特性及工作过程中电压检测。

背景技术

随着材料技术的发展和工艺进步,低压大容量的超级电容得以面世。超级电容具有能量密度高、寿命长等优点,被广泛应用在电动汽车、微网储能、光伏发电、轨道交通和军事设备等领域。近年来,国家对储能技术的大力推广,超级电容将有着更加广阔的发展空间。

超级电容在出厂前需要进行测试,包括容值、电压保持能力、充放电效率、漏电流和内阻等方面测试。传统测试过程中,需要工作人员将测试数据逐一记录,输入到计算机,然后进行运算。当需要测试的超级电容数量变多时,该方式需要耗费大量的时间,难以满足企业的生产要求。

目前,国内对超级电容的研究较为广泛,例如专利号为CN103630773A专利公开了一种超级电容管理系统的监测装置,该装置采用单片机作为控制芯片,实现对超级电容电压、漏电流和电流的监测,但是装置测量电压的是超级电容组的总电压,不能对单个超级电容电压进行有效检测。专利号为CN105304346A专利公开了一种基于CAN总线通信的超级电容监控系统,该系统通过检测超级电容的电压、电流和温度的数据,实现超级电容工作状态的判断,但是该系统仅用于故障状态的判断,数据存储量较小,无法实现超级电容充放电曲线的生成。因此,一种能够有效检测超级电容充放电特性,实现大批量超级电容电压特性检测的系统亟待研究。

发明内容

本发明的目的在于提供了一种超级电容电压检测系统,其利用差分检测原理,通过高精度电压采集电路,实现超级电容工作电压的采集和充放电曲线绘制;结合系统采集的数据,实现超级电容性能的判断。

本发明为实现上述目的,采用如下技术方案:

一种超级电容电压检测系统,其特征在于:包括电压差分采集电路、滤波处理电路、AD采集电路、控制电路、显示电路和上位机。超级电容的电压信号经过差分采集、滤波处理后进入AD采集电路,通过AD转化后,模拟信号转变为离散的数字信号,控制电路按照软件设定的时间间隔实现对信号的读取,通过系统算法判断电容的实际电压和性能;采集的电压数据通过显示电路显示,上位机通过MODBUS-RTU协议实现对数据的远程读取。

所述电压差分采集电路采用运算放大器设计而成,通过检测单个超级电容两端的电位差实现对超级电容电压的检测。电路运算放大器采用功能强大的高速运放,电阻采用精密电阻。

所述滤波处理电路用于对差分后的获取的电压信号滤波,减少噪声信号对系统的影响,防止系统误判。滤波处理电路采用低通有源滤波电路结构,采用高速运算放大器实现电路的滤波功能;滤波处理电路的阻尼比设置为0.707,截止频率设置为100KHz。

所述AD采集电路用于对滤波后的电压进行采集,通过逐次逼近的方式,实现对调理信号的采样。AD采集电路选用12位高精度AD转换芯片,每个芯片具有8路以上AD通道,芯片支持I2C总线协议。

所述控制电路用于AD采样电路的数据读取、电压值的计算、超级电容性能判断、显示电路控制和上位机通信。

所述显示电路采用工业液晶显示屏,用于超级电容阵列中各电容两端电压显示、工作状态显示、充放电曲线显示和历史曲线显示。

进一步的,所述控制电路包括控制芯片、电源电路、时钟电路、存储电路和通信电路。控制芯片采用STM32F3系列芯片,时钟电路采用外置晶振,电源电路采用5V转3.3V芯片,通信电路采用MAX485设计而成。

本发明采用多组模块串并联的方式进行超级电容组电压采集,简化了电路的结构。通过高精度差分电路和滤波电路的应用,提高了电压采集电路的采样精度和抗干扰能力,保证了电路信号的可靠性。系统根据采集信号判断超级电容性能,通过显示电路准确实现电容电压、工作状态、工作曲线的显示。该电压检测系统简化了系统的复杂程度,提高了超级电容电压特性检测的效率。

附图说明

图1为本发明的系统结构框图。

图2为本发明的差分电路原理图。

图3为本发明的滤波电路原理图

图4为本发明的软件流程图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明:

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