基于DSP的超级电容模组储能效率测试系统及测试方法与流程

文档序号:37309672发布日期:2024-03-13 20:57阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:包括dsp控制电路,所述dsp控制电路分别与第一驱动电路和第二驱动电路相连接,所述第一驱动电路与充电电路相连接,所述充电电路与整流电路相连接,所述充电电路还与超级电容模组相连接,所述第二驱动电路与放电电路相连接,所述超级电容模组还经所述放电电路与负载相连接,所述超级电容模组还经检测电路与所述dsp控制电路相连接,所述基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统还包括为该系统供电的供电电源电路,其中,所述整流电路用于外接市电,将市电进行变压整流处理后连接至所述充电电路,所述检测电路用于检测所述超级电容模组的端电压和端电流,并将检测到的信号传输至所述dsp控制电路,所述dsp控制电路用于分别向所述第一驱动电路或第二驱动电路发送控制信号,以控制所述充电电路或放电电路工作,所述充电电路受控工作时,使所述超级电容模组通过所述充电电路进行充电;所述放电电路受控工作时,使所述超级电容模组通过所述放电电路对负载放电,所述dsp控制电路还用于计算超级电容模组的储能效率。

2.根据权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述充电电路包括第二接线端子,所述第二接线端子用于与所述整流电路相连接,所述第二接线端子的第一接线端引出第一并联电路连接至第二十一电容的第一连接端,所述第二十一电容的第二连接端接地,所述第一并联电路由第二十一二极管、第二十二二极管以及第二十一电阻并联在一起,其中所述第二十一二极管、第二十二二极管的阳极与所述第二接线端子的第一接线端相连接,从所述第二接线端子的第一接线端还引出连接线连接至第一mos管的d极,所述第一mos管的s极接地,所述第一mos管的s极还引出导线经第二十三电阻连接至所述第一mos管的g极,所述第一mos管的g极还经第二并联电路连接至第一驱动电路,所述第二并联电路由第二十二电阻以及第二十三二极管并联在一起,其中所述第二十三二极管的阳极与所述第一mos管的g极相连接,所述第二接线端子的第二接线端引出导线连接至第二十四二极管的阳极,所述第二十四二极管的阴极接地,在所述第二接线端子的第一接线端与第二接线端之间设有第二十二电容;第二十五二极管的阳极接地,其阴极连接至第二十四电阻的第一连接端,所述第二十四电阻的第一连接端还经第二十三电容连接至所述第二接线端子的第二接线端,所述第二十四电阻的第二连接端接地,所述第二十四电阻的第二连接端连接至第二十一电感的第一连接端,所述第二十一电感的第二连接端经第三并联电路连接至所述第二接线端子的第二接线端,所述第三并联电路由第二十四电容、第二十五电解电容、第二十六电解电容、第二十七电容以及第二十五电阻并联在一起,其中,第二十五电解电容、第二十六电解电容的正极对应所述第二十一电感的第二连接端,所述充电电路与超级电容模组相连接。

3.根据权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述第一驱动电路通过第三接线端子连接所述dsp控制电路,所述第三接线端子的第一接线端连接至型号为pc923的第一mos管驱动芯片的-引脚,所述第三接线端子的第二接线端通过第六十一电阻连接至所述第一mos管驱动芯片的+引脚,所述第一mos管驱动芯片的+引脚还引出两条导线,其中一条导线经第六十一电容连接至所述第一mos管驱动芯片的-引脚,另一条导线经第六十二电阻连接至所述第一mos管驱动芯片的-引脚,所述第一mos管驱动芯片的vcc引脚以及o1引脚均连接至+15v电源,所述第一mos管驱动芯片的gnd引脚连接至-15v电源,所述第一mos管驱动芯片的o2引脚连接至所述充电电路中。

4.根据权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述放电电路包括通过导线与所述超级电容模组连接的第一连接点和第二连接点,所述第一连接点经第三十一电感连接至第二mos管的d极,所述第二mos管的s极连接至所述第二连接点,所述第二mos管的g极引出两条导线,其中一条经第三十二电阻连接至所述第二连接点,另一条导线经第四并联电路连接至第二驱动电路,所述第四并联电路由第三十一电阻以及第三十一二极管并联在一起,其中所述第三十一二极管的阳极与所述第二mos管的g极相连接;从所述第二mos管的d极引出导线连接至第三十三电阻的第一连接端,所述第三十三电阻的第一连接端还连接至第一串联电路的第一连接端,所述第一串联电路由第三十四电阻以及第三十二电容串联在一起,所述第一串联电路的第二连接端连接至第三十四二极管的阴极,所述第三十四二极管的阳极连接至所述第三十三电阻的第一连接端,所述第三十三电阻的第一连接端还经第五并联电路连接至第三十三电阻的第二连接端,所述第五并联电路由第三十二二极管和第三十三二极管并联在一起,其中,所述第三十二二极管和第三十三二极管的阳极连接至所述第三十三电阻的第一连接端,所述第三十三电阻的第二连接端还经第三十一电容连接至所述第二mos管的s极,在所述第三十四二极管的阴极还引出导线经第六并联电路连接至所述第二mos管的s极,所述第六并联电路由第三十三电解电容、第三十四电容、第三十五电容以及第三十五电阻并联在一起,其中,所述第三十三电解电容的正极对应所述第三十四二极管的阴极;所述放电电路连接至所述负载。

5.根据权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述第二驱动电路通过第四接线端子连接所述dsp控制电路,所述第四接线端子的第一接线端连接至型号为pc923的第二mos管驱动芯片的-引脚,所述第四接线端子的第二接线端通过第七十一电阻连接至所述第二mos管驱动芯片的+引脚,所述第二mos管驱动芯片的+引脚还引出两条导线,其中一条导线经第七十一电容连接至所述第二mos管驱动芯片的-引脚,另一条导线经第七十二电阻连接至所述第二mos管驱动芯片的-引脚,所述第二mos管驱动芯片的vcc引脚以及o1引脚均连接至+15v电源,所述第二mos管驱动芯片的gnd引脚连接至-15v电源,所述第二mos管驱动芯片的o2引脚连接至所述放电电路中。

6.根据权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述检测电路中包括电压检测电路和电流检测电路,所述电压检测电路用于检测所述超级电容模组的端电压,所述电流检测电路用于检测所述超级电容模组的端电流。

7.根据权利要求6所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述电压检测电路包括型号为vsm025a的电压传感器,所述电压传感器的in+引脚经导线与所述超级电容模组相连接,所述电压传感器的in-引脚经第四十一电阻与所述超级电容模组相连接,所述电压传感器的out-引脚连接至-15v电源,所述电压传感器的out+引脚连接至+15v电源,所述电压传感器的m引脚连接至型号为tl084的第一集成运放中第一运算放大器的+引脚,该第一运算放大器的+引脚还经第四十二电阻接地,所述第一运算放大器的-引脚连接至其输出引脚,所述第一运算放大器的输出引脚还连接至第四十三电阻的第一连接端,所述第四十三电阻的第二连接端经第四十一电容连接至第一集成运放中第二运算放大器的输出引脚,所述第四十三电阻的第二连接端还经第四十四电阻连接至所述第二运算放大器的-引脚,该-引脚还引出导线经第四十二电容接地,所述第二运算放大器的+引脚经第四十五电阻接地,该第二运算放大器的+引脚还经第四十六电阻连接至第二运算放大器的输出引脚,所述第二运算放大器的输出引脚还连接至第四十七电阻的第一连接端,所述第四十七电阻的第二连接端经第四十三电容接地,所述第四十七电阻的第二连接端还引出导线连接至第四十一二极管的阴极,所述第四十一二极管的阳极接地,所述第四十一二极管的阴极还连接至第四十二二极管的阳极,所述第四十二二极管的阴极连接至+3v电源,从所述第四十一二极管的阴极引出连接线连接至所述dsp控制电路。

8.根据权利要求6所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统,其特征在于:所述电流检测电路包括型号为cs050的电流传感器,所述电流传感器用于连接所述超级电容模组,所述电流传感器的1引脚连接至+15v电源,其2引脚连接至-15v电源,其4引脚接地,其3引脚连接至型号为tl084的第二集成运放中第一运算放大器的+引脚,所述第一运算放大器的-引脚连接至其输出引脚,所述第一运算放大器的输出引脚还连接至第五十一电阻的第一连接端,所述第五十一电阻的第二连接端经第五十一电容连接至第二集成运放中第二运算放大器的输出引脚,所述第五十一电阻的第二连接端还经第五十二电阻连接至所述第二运算放大器的-引脚,该-引脚还引出导线经第五十二电容接地,所述第二运算放大器的+引脚经第五十三电阻接地,该第二运算放大器的+引脚还经第五十四电阻连接至第二运算放大器的输出引脚,所述第二运算放大器的输出引脚还连接至第五十五电阻的第一连接端,所述第五十五电阻的第二连接端经第五十三电容接地,所述第五十五电阻的第二连接端还引出导线连接至第五十一二极管的阴极,所述第五十一二极管的阳极接地,所述第五十一二极管的阴极还连接至第五十二二极管的阳极,所述第五十二二极管的阴极连接至+3v电源,从所述第五十一二极管的阴极引出连接线连接至所述dsp控制电路。

9.基于权利要求1所述的基于dsp的超级电容模组储能效率测试系统的测试方法,其特征在于:包括以下步骤:


技术总结
本发明提出一种基于DSP的超级电容模组储能效率测试系统及测试方法,其中测试系统包括DSP控制电路,所述DSP控制电路分别与第一驱动电路和第二驱动电路相连接,所述第一驱动电路与充电电路相连接,所述充电电路与整流电路相连接,所述充电电路还与超级电容模组相连接,所述第二驱动电路与放电电路相连接,所述超级电容模组还经所述放电电路与负载相连接,所述超级电容模组还经检测电路与所述DSP控制电路相连接,所述基于DSP的超级电容模组储能效率测试系统还包括为该系统供电的供电电源电路。上述基于DSP的超级电容模组储能效率测试系统及测试方法能够基于超级电容模组满放满充时其放电量和充电量的比值来衡量储能效率,提高测试系统的精度。

技术研发人员:孙建亭,程小伟,孙晓杰,杨波,张能,秦威,李原,宋玉超,任杰,马蔷,崔佳,崔海青,李鲁升
受保护的技术使用者:国网山东省电力公司威海供电公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/12
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1