一种高压清洗车电池安全检测装置制造方法及图纸

技术编号:22646650 阅读:23 留言:0更新日期:2019-11-26 17:19
本实用新型专利技术一种高压清洗车电池安全检测装置,所述信号处理电路包括依次连接加权处理电路、稳压电路、滞回比较电路;能准确实现高压清洗车电池安全性的检测、可靠提醒。本实用新型专利技术根据对影响电池安全性的四个因素(表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压的程度不同),先进行不同比例的衰减也即加权,再进行加法运算、稳压来反映电池安全性程度,提高了电池安全性检测的准确性,之后经迟滞比较器消除比较后电平附近微小干扰,稳定的电平触发声光报警,提高了触发信号的可靠性,进而提高了电池安全性提醒的可靠性。

A battery safety detection device for high-pressure cleaning car

The utility model relates to a battery safety detection device of a high-pressure cleaning car, the signal processing circuit includes successively connecting a weighting processing circuit, a voltage stabilizing circuit and a hysteresis comparison circuit, which can accurately detect and reliably remind the battery safety of the high-pressure cleaning car. According to the four factors (surface temperature, deformation, discharge current of the battery and discharge voltage of the battery) that affect the safety of the battery, the utility model first carries out attenuation of different proportions, i.e. weighting, then carries out addition operation and voltage stabilization to reflect the safety degree of the battery, improves the accuracy of safety detection of the battery, and then carries out electricity after elimination and comparison of the hysteresis comparator Small interference near the level, stable level trigger sound and light alarm, improve the reliability of trigger signal, and then improve the reliability of battery safety warning.

【技术实现步骤摘要】
一种高压清洗车电池安全检测装置
本技术涉及高压清洗车
,特别是一种高压清洗车电池安全检测装置。
技术介绍
高压清洗车也称之为管道疏通车,通过高压水流产生的强大压力冲开被堵塞的管道,还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。由于高压清洗车由电池为行走电机提供动力,绝大多数的电池内嵌在整机内部密闭空间,不能随便拆卸,而且电池的上下表面基本不会预留间隙,一旦电池发生严重变形或者温度过高,将导致爆炸等危险情况的发生,危害人身安全,通常是根据设置的温度互感器/压力互感器等对电池的使用安全性进行不同程度提醒,也即是根据检测的电池单一参数的大小来判断电池的安全性,准确度低,因此实时准确检测电池使用的安全性具有重要意义。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种高压清洗车电池安全检测装置,通过对影响电池安全性的四个因素进行加权处理,稳压、比较,能准确实现高压清洗车电池安全性的检测、可靠提醒。其解决的技术方案是,包括传感器检测电路、信号处理电路、报警电路,所述传感器检测电路通过温度传感器、压力传感器、电流互感器、电压互感器分别检测高压清洗车电池的表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压,进入信号处理电路进行处理输出信号触发报警电路进行声光报警,其特征在于,所述信号处理电路包括依次连接加权处理电路、稳压电路、滞回比较电路;所述加权处理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温度传感器检测的高压清洗车电池表面温度信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端分别连接运算放大器AR1的同相输入端、接地电阻R2的一端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R3的一端、电阻R4的一端,运算放大器AR1的输出端分别连接电阻R4的另一端、电阻R5的一端,电阻R5的另一端、电阻R6的另一端、电阻R7的另一端、电阻R8的另一端均连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接接地电阻R10的一端、电阻R9的一端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R9的另一端、二极管D2的正极、二极管D1的负极,二极管D1的正极连接地,二极管D2的负极连接电源+5V。本技术根据对影响电池安全性的四个因素(表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压的程度不同),先进行不同比例的衰减也即加权,再进行加法运算、稳压来反映电池安全性程度,提高了电池安全性检测的准确性,之后经迟滞比较器消除比较后电平附近微小干扰,稳定的电平触发声光报警,提高了触发信号的可靠性,进而提高了电池安全性提醒的可靠性。附图说明图1为本技术的传感器检测电路、信号处理电路、报警电路连接模块图。图2为本技术的信号处理电路连接模块图图3为本技术的信号处理电路连接原理图。具体实施方式为有关本技术的前述及其他
技术实现思路
、特点与功效,在以下配合参考附图1至图3对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。下面将参照附图描述本技术的各示例性的实施例。实施例一,一种高压清洗车电池安全检测装置,所述传感器检测电路通过温度传感器、压力传感器、电流互感器、电压互感器分别检测高压清洗车电池的表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压,进入信号处理电路进行加权处理、稳压、迟滞比较后触发报警电路进行声光报警;所述加权处理电路用于将温度传感器、压力传感器、电流互感器、电压互感器分别检测高压清洗车电池的表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压信号四路信号分别经LC滤波、比例衰减后进入运算放大器AR2、电阻R5-电阻R10组成的加法器进行加法处理,最后经串联的二极管D1、D2限幅在0-5V后输出,其中四路信号分别经LC滤波、比例衰减的电路原理一样,只是设置的比例衰减的系数不同,只需相应调整电阻R4或者电阻R3的阻值,具体的根据对影响电池安全性的四个因素的程度不同设置,对温度信号的衰减比为0.4、形变信号的衰减比为0.2、电池的放电电流信号的衰减比为0.2、电池的放电电压信号的衰减比为0.2,以下以温度信号的LC滤波、比例衰减为例,详述具体的工作过程,温度信号经电感L1、电容C1滤波后进入运算放大器AR2、电阻R1-电阻R4组成的比例放大器进行比例衰减,在此设置电阻R1=电阻R3=电阻R4/0.4=电阻R2/0.4,也即对输入的温度信号进行0.4倍的衰减,之后经电阻R5加到运算放大器AR2的同相输入端,同理形变信号进行0.2倍的衰减、电池的放电电流信号进行0.2倍的衰减、电池的放电电压信号进行0.2倍的衰减后分别经电阻R6、R7、R8加到运算放大器AR2的同相输入端,包括电感L1,电感L1的一端连接温度传感器检测的高压清洗车电池表面温度信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端分别连接运算放大器AR1的同相输入端、接地电阻R2的一端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R3的一端、电阻R4的一端,运算放大器AR1的输出端分别连接电阻R4的另一端、电阻R5的一端,电阻R5的另一端、电阻R6的另一端、电阻R7的另一端、电阻R8的另一端均连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接接地电阻R10的一端、电阻R9的一端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R9的另一端、二极管D2的正极、二极管D1的负极,二极管D1的正极连接地,二极管D2的负极连接电源+5V。实施例二,在实施例一的基础上,稳压电路用于通过三极管Q2、三极管Q3组成复合调整管稳定加权处理电路输出的0-5V电压信号,其中电阻R11、稳压管Z1为复合调整管的基极提供稳定的基准电压,电容C2为加速电容用于波动电压滤波,三极管Q4为放大管将运算放大器AR3反馈回来的变化量放大耦合到复合调整管,控制复合调整管的基极电流,从而控制复合调整管的导通程度,即复合调整管BE结电压随着变化,复合调整管CE结电压跟着变化,以此达到稳定输出电压的目的,电感L2起到滤波的效果,包括三极管Q2,三极管Q2的集电极分别连接电阻R11的一端、三极管Q3的集电极,三极管Q2的基极分别连接三极管Q3的基极、电阻R11的另一端、稳压管Z1的负极、电容C2的一端、三极管Q4的集电极,稳压管Z1的正极和电容C2的另一端连接地,三极管Q2的发射极分别连接三极管Q3的发射极、电感L2的一端,电感L2的另一端连接运算放大器AR3的同相输入端,电感L2的另一端为稳压电路输出信号,运算放大器AR2的反相输入端连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接运算放大器AR2的输出端、三极管Q4的基极,三极管Q4的发射极连接稳压管Z2的负极,稳压管Z2的正极连接地。实施例三,在实施例一的基础上,所述滞回比较电路将稳压电路输出的稳定的0-5V电压信号进入运算放大器AR4、电阻R13、电本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种高压清洗车电池安全检测装置,包括传感器检测电路、信号处理电路、报警电路,所述传感器检测电路通过温度传感器、压力传感器、电流互感器、电压互感器分别检测高压清洗车电池的表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压,进入信号处理电路进行处理输出信号触发报警电路进行声光报警,其特征在于,所述信号处理电路包括依次连接加权处理电路、稳压电路、滞回比较电路;/n所述加权处理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温度传感器检测的高压清洗车电池表面温度信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端分别连接运算放大器AR1的同相输入端、接地电阻R2的一端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R3的一端、电阻R4的一端,运算放大器AR1的输出端分别连接电阻R4的另一端、电阻R5的一端,电阻R5的另一端、电阻R6的另一端、电阻R7的另一端、电阻R8的另一端均连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接接地电阻R10的一端、电阻R9的一端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R9的另一端、二极管D2的正极、二极管D1的负极,二极管D1的正极连接地,二极管D2的负极连接电源+5V。/n...

【技术特征摘要】
1.一种高压清洗车电池安全检测装置,包括传感器检测电路、信号处理电路、报警电路,所述传感器检测电路通过温度传感器、压力传感器、电流互感器、电压互感器分别检测高压清洗车电池的表面温度、形变、电池的放电电流、电池的放电电压,进入信号处理电路进行处理输出信号触发报警电路进行声光报警,其特征在于,所述信号处理电路包括依次连接加权处理电路、稳压电路、滞回比较电路;
所述加权处理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温度传感器检测的高压清洗车电池表面温度信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端分别连接运算放大器AR1的同相输入端、接地电阻R2的一端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R3的一端、电阻R4的一端,运算放大器AR1的输出端分别连接电阻R4的另一端、电阻R5的一端,电阻R5的另一端、电阻R6的另一端、电阻R7的另一端、电阻R8的另一端均连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接接地电阻R10的一端、电阻R9的一端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R9的另一端、二极管D2的正极、二极管D1的负极,二极管D1的正极连接地,二极管D2的负极连接电源+5V。


2.如权利要求1所述的一种高压清洗车电池安全检测装置,其特征在于,所述稳...

【专利技术属性】
技术研发人员:张彦涛张延杰李旭东
申请(专利权)人:河南维境新能源汽车有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

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