[实用新型]微电网储能系统用电流检测装置有效

专利信息
申请号: 201821472557.5 申请日: 2018-09-07
公开(公告)号: CN208736930U 公开(公告)日: 2019-04-12
发明(设计)人: 王克山;王美芳;王梓龙;李为;韩英丽 申请(专利权)人: 山东中瑞电气有限公司
主分类号: G01R19/25 分类号: G01R19/25
代理公司: 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 代理人: 张洪艳
地址: 255086 山东省淄博市高新*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 储能系统 电流采集 电流检测装置 微电网 模数转换模块 控制模块 本实用新型 通信可靠性 分流器 高精度检测 电流检测 供电模块 数据通信 通信隔离 转换模块 体积小 主控 供电 检测
【说明书】:

实用新型涉及储能系统电流检测技术领域,具体涉及一种微电网储能系统用电流检测装置,所述微电网储能系统用电流检测装置,包括分流器,还包括与所述分流器相连的电流采集模数转换模块,电流采集模数转换模块与电流采集控制模块相连,电流采集控制通过通信隔离控制模块与数据通信转换模块相连,主控供电模块为电流采集模数转换模块和电流采集控制模块供电。本实用新型克服了现有技术中电流检测装置检测精度低、成本高、通信可靠性差和体积较大的不足,实现了对微电网储能系统中电流的高精度检测需求,且该微电网储能系统用电流检测装置成本低、通信可靠性高、体积小。

技术领域

本实用新型涉及储能系统电流检测技术领域,具体涉及一种微电网储能系统用电流检测装置。

背景技术

电流检测是微电网储能系统必不可少的一项关键参数检测,是保证电池组安全工作的重要参数之一。现有的电流检测手段基本概括为电阻检测和电流互感器检测两大类检测方式。电流互感器检测最常用的手段即采用电流或电压型霍尔电流传感器进行回路电流的检测,此种方式电路设计简单,响应速度快,但存在占用空间大、成本高和易损坏的缺陷,且电流测量精度越高,测量的电流越大,其体积越大且成本越高。电阻类检测方式基本采用分流器的方式进行,分流器连接方式简单,因其不易损坏的特点而得到比较广泛的应用,但其电流分辨率范围较窄且通信电路可靠性偏低,导致其电流测量精度和通信可靠性无法满足微电网储能系统等对检测精度和通信可靠性要求较高的电路,从而限制了其应用范围。

实用新型内容

为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于:提供一种微电网储能系统用电流检测装置,成本低、体积小、通信可靠性好、测量精度高。

本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案为:

所述微电网储能系统用电流检测装置,包括分流器,还包括与所述分流器相连的电流采集模数转换模块,电流采集模数转换模块与电流采集控制模块相连,电流采集控制通过通信隔离控制模块与数据通信转换模块相连,主控供电模块为电流采集模数转换模块和电流采集控制模块供电。

需要进行电流检测时,电流采集控制模块向电流采集模数转换模块发送采集指令,通过电流采集模数转换模块将分流器的模拟电流信号转换为电流采集控制模块能够接收的数字信号,然后电流采集控制模块通过通信隔离控制模块将进行光电隔离后的信号经数据通信转换模块发送到微电网储能系统。上述连接和通信方式克服了现有技术中电流检测装置检测精度低、成本高、通信可靠性差和体积较大的不足,实现对微电网储能系统电流的高精度检测,整个微电网储能系统用电流检测装置成本低、通信可靠性高、体积小。

其中,优选方案为:

所述电流采集控制模块相连采用单片机。

所述电流采集模数转换模块包括串行模数转换芯片U1、稳压二极管W1、三极管Q1-Q2,分流器接口FLQ1的1脚和串行模数转换芯片U1的差分模拟输入正极端引脚相连,串行模数转换芯片U1的差分模拟输入负极端引脚分别与稳压二极管W1的正极端和5V电源地相连,串行模数转换芯片U1的参考电压输入端引脚与3.3V电源正极相连,串行模数转换芯片U1的负电源端引脚接5V电源地,串行模数转换芯片U1的串行数据输出端连接电流采集控制模块的一个I/O端口,串行模数转换芯片U1的正电源端引脚接5V电源正极,5V电源正极通过电阻R1连接三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极通过电阻R3连接电流采集控制模块的一个I/O端口,三极管Q1的集电极与电阻R1之间的网络标号CS1与串行模数转换芯片U1的片选端引脚相连,三极管Q1的发射极连接5V电源地,三极管Q2的集电极通过电阻R2连接5V电源正极,三极管Q2的基极通过电阻R4连接电流采集控制模块的一个I/O端口,三极管Q2的发射极连接5V电源地,三极管Q2的集电极与电阻R2之间的网络标号CLK1与串行模数转换芯片U1的串行时钟输入端引脚相连,三极管Q2的基极与发射极之间并联有电阻R5。

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