蓄电池内阻分析仪
内阻,作为锂电池的关键特性之一,对它的研究成果,可以在工程制造等多个领域得到应用。
内阻与电池荷电量有紧密关系,因此被应用于电池管理系统中的SOC估计;
内阻直接体现电池老化程度,有人把电芯内阻作为电池健康状态SOH的评估依据;
单体内阻一致性直接影响成组后的模组容量和寿命,因而被作为电芯分选配组的静态指标普遍应用;
部分。
电解液,锂离子在电解液中的移动速率,受电解液导电率的影响,是电化学极化电阻的主要构成部
分。
隔膜,隔膜自身电阻,直接构成欧姆内阻的一部分,同时其对锂离子移动速率的阻碍,又形成了一部
分电化学极化电阻。
集流体电阻,部件连接电阻,是电池欧姆内阻的主要组成部分。
为什么蓄电池(组)需要定期维护和检测?
过去,开口式蓄电池维护起来比较麻
烦,因为蓄电池在使用的时候要分解电解液中的水,所以要定期检测电解液的比重,蓄电池的电
压等参数,消耗的电解液,要定期加水来补充。
而后又有密封式的蓄电池出现,主要以阀控
式铅酸蓄电池(为主,由于不需加水,所以阀控式铅酸蓄电池从一开始便被称为免维护电池,而
生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10~20年(最少为8年),这样就给国内的技术和维护人员
一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维
护和管理,因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如,电池
壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内,就是在比我国早频法、内阻、容量
蓄电池内阻分析仪
自国际电工IEEE-1996为蓄电池维护制定了以定期测试内阻
预测蓄电池寿命的标准以来,中国信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心对YD/799-2002也
进行了内阻规范的增补。随着国内经济的发展和社会信息的普及、通讯电源、网络供能、动力机
组、发电配电,以及各行各业使用的蓄电池组数量激增。作为后备电源最后一个环节,做到对蓄
电池在线质量状态的准确了解不仅是使蓄电池能够提供稳定后备支持能力的重要保证和依据,而
且有利于蓄电池资源进行优化整合。
2.蓄电池的维护
蓄电池的小概率损坏是当今无
法解决的世界性技术难期。也正因如此对蓄电池进行检测及维护不仅是必要的,也是必须的!
现在比较通用的维护方法是:
第一步:用蓄电池内阻检测仪定期对蓄电池内阻进行检测,
找出可能
容量不足的蓄电池。
第二步:用蓄电池放电测试仪进行容量验证,找出容量
不足的蓄电池。
第三步:对容量不足的蓄电池进行维护或更换。
蓄电池内阻分析仪
名称 | 地址 | 值 |
测试功能 | 0x0001 | R:0x0000,V:0x0001, RV:0x0002 |
电阻量程 | 0x0002 | 0x0000-0x0006 |
电压量程 | 0x0003 | 0x0000-0x0002 |
量程自动 | 0x0004 | ON:0x0001, OFF:0x0000 |
采样速率 | 0x0005 | EX:0x0000,FAST:0x0001, MED:0x0002, SLOW:0x0003 |
平均次数 | 0x0006 | 0x0001-0x0010 |
比较器开关 | 0x0007 | ON:0x0001, OFF:0x0000 |
比较器档位 | 0x0008 | 0x0002-0x0004 |
比较器讯响 | 0x0009 | OFF:0x0000,HL:0x0001, IN:0x0002 |
触发源 | 0x000A | 0x0000-0x0003: INT MAN, EXT, BUS |
触发延时 | 0x000B | 0-9999 |
电阻上限值1H | 0x000C | IEEE32格式 |
电阻上限值1L | 0x000D | IEEE32格式 |
电阻上限值2H | 0x000E | IEEE32格式 |
蓄电池内阻分析仪
请求帧 | ||
地址码 | 0x01~0xFF | 1字节 |
指令码 | 0x03 | 1字节 |
起始寄存器地址 | 2字节 | |
寄存器数量 | 2字节 | |
CRC校验码 | 2字节 |
蓄电池内阻分析仪
的CPU,则在通讯过程中不管是I/O设备向PC机还是PC机向I/O设备发送浮点数,都必须按照字节0、字节1、字节2、字节3的顺序发送如,果I/O设备采用的是MOTOROLA 公司的CPU,数据即发送顺序则相反。这种情况并不绝对,只代表多数情况,在涉及到数据格式时应首先以I/O设备的使用手册为准。
16位及32位有符号整数
16位和32位有符号整数使用最高位作为符号位,0代表正数,1代表负数,负数用补码表示,例如用16位有符号整数表示-100,应该是+100的补码,即0X64的补码0XFF9C。
现用一个例子简要说明IEEE32浮点数的表示方法,假设现在有一个IEEE32浮点数,它的十六进制格式是0X42C80000,二进制格式是01000010 11001000 00000000 00000000,按照上面的规则,阶码应该是10000101,即0X85,尾数的小数部分是二进制的0.1001,换算成十进制即是0.5625,由于尾数的整数部分缺省永远是1,因此该浮点数的值应该是+1.5625*285-7F=100。
由于IEEE32浮点数只用4个字节即可以表示很大范围的数据,
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