Essai sur le système de surveillance de la batterie


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Le système de mesure modulaire se compose de deux types différents d'unités de surveillance, une unité de surveillance de la tension de bloc de batterie et un courant et température de la batterie unité de surveillance. Suite à la discussion du matériel de mesure, une réalisation LabView d'un logiciel BMS universel est décrite en détail. Grâce à la conception flexible du LabView BMS, le système est capable d'effectuer des activités de contrôle et de surveillance pour tout type d'application de batterie et de technologie de batterie (par exemple Pb, VRLA, NiCd, NiMH, etc.). Le BMS a été conçu à l'origine pour les batteries VRLR des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS), mais a également été testé sur des véhicules électriques (VW CityStromer, BMW). Dans un deuxième temps, un système de gestion de batterie universel (BMS) a été réalisé sous forme d'application LabView. L'utilisation d'un ordinateur personnel au lieu d'un microcontrôleur conduit à une flexibilité beaucoup plus élevée du BMS et permet une adaptation facile à divers types d'applications de batterie et de technologies de batterie. Le BMS basé sur LabView contrôle l'acquisition des données, effectue le traitement, la visualisation et le stockage des données et fournit une interface utilisateur graphique.


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Les signaux électriques d'entrée et de sortie de données du port série (TxD, RxD) sont transformés en signaux optiques et sont transmis via le système de transmission par fibre optique. Les signaux de prise de contact électrique RTS et CTS ainsi que DSR, DTR et DCD ne sont pas transmis de sorte que, d'une part, un seul anneau de transmission est nécessaire, mais, d'autre part, les signaux de prise de contact matériels ne peuvent pas être utilisés. Par conséquent, lors du développement du LabView BMS, beaucoup d'efforts ont dû être déployés pour assurer la synchronisation de la communication des données entre les unités de mesure (CMU et VMU) et l'ordinateur personnel. Après avoir lancé l'application Labview pour la première fois, l'utilisateur est invité à fournir des informations système obligatoires, e. g. , le nombre et la séquence des unités de mesure, la valeur de la résistance shunt pour la mesure du courant, le temps entre les nouvelles demandes de mesure et les chemins de stockage des données. Pour le moment, le système présenté est préconfiguré pour traiter jusqu'à huit modules de mesure. L'intervalle de temps par défaut entre les demandes de mesure est défini sur quatre secondes, mais peut être augmenté ou raccourci (jusqu'à une seconde) par l'utilisateur. Après réception d'une chaîne de données valide, LabView décode les données transmises.


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En raison de la structure modulaire de l'application LabView, des modèles de batterie plus sophistiqués peuvent être mis en œuvre en fonction des besoins de chaque utilisateur. Interfaces de contrôle: eo, Outre la communication entre LabView et le système de mesure pour l'acquisition de données, le BMS doit avoir d'autres interfaces pour contrôler les composants externes tels que le système de refroidissement ou le chargeur de batterie. Au mo634 A. Lohner, E. . Karden, RW De Doncker, "Charge Equalizing and Lifetime Increasing with a New Charging Method for VRLA Batteries", 19 "International Telecommunication Energy Conference, 1997, Melbourne (Australie ), pp. 407-41 1 27-4 [4] A. Lohner, «Batteriemanagement fQr verschlossene Bleibatterien am Beispiel von USV-Anlagen», Dissertation am Institut fiir Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe, RWTH-Aachen, 1998 [5] National Instruments Corporation, «Manuel d'utilisation LabView», référence 320999A-01, édition 1996 [6] R. Giglioli, A. Buonarota, P. Menga, M. . Ceraol «Modèle dynamique de charge et de décharge du quatrième ordre de the Lead-Acid Battery », 10 * Electric Vehicle Symposium, Hongkong, 1990, pp.


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