[发明专利]一种基站用电池管理器控制板在审
| 申请号: | 201810088558.8 | 申请日: | 2018-01-30 |
| 公开(公告)号: | CN108448186A | 公开(公告)日: | 2018-08-24 |
| 发明(设计)人: | 金国卫;刘立新;董长;郝隆;刘常飞 | 申请(专利权)人: | 安徽省金屹电源科技有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/44 | 分类号: | H01M10/44;H01M10/613;H01M10/627;H01M10/6556;H01M10/6563 |
| 代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 冯子玲 |
| 地址: | 230000 安徽省合肥市高新区K*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电池端口 充电 电池管理器 蓄电池组 充放电 基站 蓄电池使用寿命 蓄电池 控制板本体 蓄电池充电 蓄电池共用 充电能源 电池使用 电池维护 电池资源 电压信号 端口连接 旧蓄电池 强度降低 散热风扇 通信电源 控制板 散热孔 合理化 运维 消耗 监测 配置 管理 | ||
本发明公开了一种基站用电池管理器控制板,涉及通信电源技术领域。本发明中:控制板本体一表面设有若干常用电池端口、若干充电包端口、若干散热风扇和若干散热孔;中央处理单元分别与常用电池端口和充电包端口连接;常用电池端口与充电包端口均与蓄电池组连接;中央处理单元监测常用电池端口和充电包端口的电压信号并控制常用电池端口和充电包端口的充放电。本发明通过中央处理单元控制蓄电池组的充放电,蓄电池使用寿命延长;提高新旧蓄电池利用率,降低电池使用成本;差异蓄电池共用,可实现电池资源的合理化配置;电池维护管理强度降低,可减少蓄电池运维成本;蓄电池充电效率提高,可降低充电能源消耗。
技术领域
本发明属于通信电源技术领域,特别是涉及一种基站用电池管理器控制板。
背景技术
通信基站,即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在有限的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。
随着本地网络规模的日益扩大,GSM基站的数目也直线上升。在山区供电不稳定的背景下,基站电池的工作能力直接影响到基站的运行状态,电池智能化管理的需求日益突出。通信基站大多采用蓄电池组进行供电,传统的蓄电池组一般采用相同厂家、相同类型、相同容量、新旧程度相同、相同均浮充电压的蓄电池;成本高昂,不容易维护。
现在设计一种基站用电池管理器控制板;解决了差异电池组不能直接并联使用的问题,为不同类型、不同容量、不同品牌、不同新旧和有一定充电电压差异的蓄电池组共用于同一直流电压系统提供了技术保障。产品广泛应用于通信基站、中心机房以及其他专用通信网络直流供电系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基站用电池管理器控制板,通过中央处理单元控制蓄电池组的充放电,蓄电池使用寿命延长;提高新旧蓄电池利用率,降低电池使用成本;差异蓄电池共用,可实现电池资源的合理化配置;电池维护管理强度降低,可减少蓄电池运维成本;蓄电池充电效率提高,可降低充电能源消耗。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种基站用电池管理器控制板,包括控制板本体,所述控制板本体一表面设有若干常用电池端口、若干充电包端口、若干散热风扇和若干散热孔;所述常用电池端口与充电包端口并排设置在控制板本体一表面的上方;所述散热风扇与散热孔设置在控制板本体一表面的下方。
进一步地,所述常用电池端口的数量为四个,所述常用电池端口用于蓄电池进行同步放电;所述充电包端口的数量为两个。
进一步地,所述散热孔为矩形孔,所述散热孔的数量为三个,所述散热风扇的数量为两个;所述散热风扇安装在相邻两散热孔之间。
一种基站用电池管理器控制板的控制系统,包括:中央处理单元、数据采集模块和容量检测模块;所述中央处理单元分别与常用电池端口和充电包端口连接;所述常用电池端口与充电包端口均与蓄电池组连接;所述中央处理单元包括电压比较模块和充放电控制模块,所述电压比较模块用于比较数据采集模块采集的电压数据信息,所述充放电控制模块用于控制常用电池端口与充电包端口的充放电;所述数据采集模块用于采集第一电压采样模块与第二电压采样模块感应的电压信号,
其中,所述第一电压采样模块用于采集常用电池端口的电压信号;所述第二电压采样模块用于采集充电包端口的电压信号;所述中央处理单元通过容量检测模块检测蓄电池组内的蓄电池容量;所述中央处理单元分别连接有一散热风扇和一指示灯,当第一电压采样模块采集的电压信号低于设定值时,所述中央处理单元控制指示灯亮起。
其中,所述中央处理单元通过电压比较模块比较第一电压采样模块与第二电源采样模块采集的电压信息并根据比较结果控制常用电池端口与充电包端口的充放电;
其中,所述常用电池端口采用同步放电模式;
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