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基于无线通信的电池组状态监控系统

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简介:
本系统利用无线通信技术实时监测电池组的工作状态与健康状况,确保高效安全地管理电池资源。 以锂离子电池为直流电机供电系统的研究对象,采用ARMv7系列微处理器STM32F103 VET6作为主控芯片,并结合直流电流变送器SIN-DZI-20A及直流电压变送器SIN-DZU-30V,提出了一套嵌入式电池组状态监测系统设计方案。该方案能够实现对电池组的电压、电流和电量等参数进行实时测量,同时具备安全管理功能,并能显示数据与波形图;此外还支持充放电控制及无线WiFi通信等功能。通过软硬件系统的联调测试表明:所设计的状态测量系统运行稳定可靠,状态检测精度达到0.5级标准,并具有一定的抗电磁干扰能力。 1 引言 随着商用电池技术的日益成熟,锂离子电池因其高效、安全等特点,在众多领域得到了广泛应用。在此背景下,对锂电池组进行有效的监测和管理显得尤为重要。

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    本系统利用无线通信技术实时监测电池组的工作状态与健康状况,确保高效安全地管理电池资源。 以锂离子电池为直流电机供电系统的研究对象,采用ARMv7系列微处理器STM32F103 VET6作为主控芯片,并结合直流电流变送器SIN-DZI-20A及直流电压变送器SIN-DZU-30V,提出了一套嵌入式电池组状态监测系统设计方案。该方案能够实现对电池组的电压、电流和电量等参数进行实时测量,同时具备安全管理功能,并能显示数据与波形图;此外还支持充放电控制及无线WiFi通信等功能。通过软硬件系统的联调测试表明:所设计的状态测量系统运行稳定可靠,状态检测精度达到0.5级标准,并具有一定的抗电磁干扰能力。 1 引言 随着商用电池技术的日益成熟,锂离子电池因其高效、安全等特点,在众多领域得到了广泛应用。在此背景下,对锂电池组进行有效的监测和管理显得尤为重要。
  • 51单片机设计
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    本项目旨在设计并实现一个基于51单片机的蓄电池状态监测系统。通过实时监控蓄电池电压、电流等参数,确保其高效稳定运行,并延长使用寿命。 在Proteus上对蓄电池的状态进行实时检测。
  • 配料
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    本配料监控系统基于组态王软件开发,实现对生产过程中的原料配比、实时监测和数据记录等功能,确保高效准确的生产流程管理。 使用组态王开发的配料监控系统包含两个数据库,在运行前需要重新连接,并注意确认存放路径。
  • 与西门子1200 PLC线.pdf
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    本文探讨了结合力控组态软件和西门子1200系列PLC实现工业设备无线监控系统的方案,详细介绍了系统架构、配置及应用案例。 基于力控组态和西门子1200的PLC无线监控系统能够实现远程数据查看、历史记录报表以及趋势图分析等多种功能。该系统采用力控组态软件与西门子S7-1200 PLC设备,通过4G网络完成对现场设备的数据采集及状态监测。 此系统的显著特点如下: 1. 力控组态PLC远程监控:支持巨控免费版或其它如WINCC等具备OPC接口的第三方配置软件。用户无需固定IP地址和端口映射服务。 2. 内置网页功能:智能手机和平板电脑可以直接通过浏览器访问并修改PLC中的数据,而不需要额外安装任何服务器程序。 3. 短信通知机制:能够实现短信报警、控制催缴及查询等信息传输任务。 4. 多包并发采集与智能压缩技术:相比传统的透传GRPS DTU设备,在流量消耗上减少50%,同时提高2.5倍的数据传输速率。 5. 支持各种复杂协议:涵盖串口西门子PPI、MPI,三菱和欧姆龙等通信标准;网口S7-TCP(smart 200/300/400/1200/1500),MITSUBISHI Q系列PLC以太网协议及OMRON FINS协议。 系统架构包括以下组成部分: - 巨控GRM500模块与西门子S7-1200 PLC设备通过局域网络连接,并借助插入的SIM卡或有线/无线互联网接入服务。 - 远程客户端只需要具备上网条件,无需固定IP地址和额外服务器支持即可实现远程访问。 - 客户端需安装OPC Server软件并登录GRM500模块序列号及密码以获取权限。 实施力控组态PLC远程监控所需硬件包括: 1. 一台带有SIM卡或网线/WiFi连接的巨控GRM500G设备。 2. 西门子S7-1200 PLC(通过以太网接口)与上述模块进行通信。 软件需求如下: 1. GRM500工程配置工具GRMDev32用于开发和下载相关程序至硬件中。 2. 巨控GrmOpcServer套件,内含OPC Server组件及管理器应用程序。 3. 力控组态编程环境以完成最终的应用部署。 实施步骤如下: 1. 使用GRM500工程配置工具创建并上传项目文件到模块上,并指定S7-1200 PLC的通信协议和所需监控变量地址信息。 2. 在博途TIA_PLC软件中取消优化快速访问选项,确保DB数据块正确设置。 3. 将SIM卡或网线/WiFi连接至GRM500G设备后自动上线并开始工作。 4. 使用巨控GrmOpcServer管理器添加远程模块,并刷新所有已注册的节点列表。 5. 在力控组态软件中建立变量与OPC寄存器之间的映射关系,以确保数据同步和实时更新。 通过以上步骤可以快速构建一套高效可靠的PLC无线监控解决方案。该技术适用于工业自动化、智能家居及智能交通等多个行业领域。
  • LTC6811线测仪设计
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    本项目设计了一种利用LTC6811芯片实现通讯基站电池组状态实时监控的仪器。该系统能够准确测量电池电压,温度及内部阻抗,并通过数据分析保障电池安全运行。 本段落采用LinearTechnology公司推出的第四代电池组监控芯片LTC6811,设计了一套适用于通讯基站电池组的监控平台。该系统监测仪单元能够实现对2V、共24节、总电压为48V串联单体电池模块的有效监控,并通过模块化的设计方案,便于扩展以实现多地点及多套电池系统的全面监控。
  • VC++开发
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    本项目致力于使用VC++编程语言设计和实现一个高效的工业控制监控组态系统,旨在为工厂自动化提供强大的数据采集、处理及可视化解决方案。 工控监控组态系统是一种广泛应用于工业自动化领域的软件平台,它允许用户通过图形化界面来设计、监控和控制工业过程。VC++(Visual C++)是微软开发的一种强大的编程环境,常用于创建桌面应用程序,包括复杂的工控软件。 在本项目中,我们将深入探讨如何利用VC++进行工控监控组态系统的开发,并理解“组态”这一术语在工控行业中的含义。“组态”指的是通过预定义的组件和图形元素按照特定逻辑配置出一个可运行系统的过程。用户可以通过拖放方式设置控制器、传感器、执行器等设备,并设定它们之间的连接和交互规则。 VC++在开发工控监控组态系统方面的作用主要体现在以下几个方面: 1. **图形用户界面(GUI)设计**:通过MFC库,可以创建包含实时数据图表、报警窗口及设备状态显示等功能的直观且互动性强的界面。 2. **实时数据处理**:利用VC++中的多线程和异步I/O功能进行工业设备的实时监控与数据采集。同时支持多种复杂的数据类型和算法。 3. **设备通信**:通过串口、以太网或其它接口实现工控系统与PLC(可编程逻辑控制器)、SCADA等硬件之间的通信协议。 4. **脚本语言集成**:为提高灵活性,可以嵌入VBScript或JavaScript等脚本引擎来支持用户自定义控制逻辑。 5. **数据库集成**:利用VC++连接SQL Server、MySQL等数据库系统进行历史数据的存储、检索和分析。 开发工控监控组态系统的工程师需要掌握以下知识点: - VC++的基本语法及MFC框架 - 工控行业中的通信协议(如Modbus、OPC UA) - 实时操作系统(RTOS)及其在工业控制的应用场景 - 数据可视化技术,例如图表控件的使用方法 - 多线程编程和并发控制技巧 - 脚本语言嵌入及调用机制 - 如何操作数据库并执行SQL查询 通过学习与实践上述内容,你可以利用VC++构建出满足各种工业自动化需求的功能完善的工控监控组态系统。对于初学者而言,这是一个充满挑战但极具趣味的学习过程,在实际开发中不断解决问题将使你在该领域更加熟练和专业。
  • 王软件源代码
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    本作品为一款基于组态王软件开发的电梯监控系统源代码,能够实现对电梯运行状态、故障报警等信息的实时监测与管理。 【工控老马出品,必属精品】资源名:松下PLC通信示例源码 资源类型:基于组态王软件的电梯监控系统程序源码 源码说明:该电梯监控系统基于组态王软件开发,界面设计美观简洁。包含完整源代码,并具备强大的功能,能够连接PLC并进行模拟演示。 适合人群:适用于初学者及有经验的技术人员。
  • STM32线
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    本项目设计了一套基于STM32微控制器的无线充电与通信系统,结合现代电子技术实现高效、便捷的数据传输和能量补给。 该资源包含个人课程设计作业的源码,所有代码均已成功测试并通过运行验证功能无误后上传,请放心下载使用!答辩评审平均分达到94.5分。 1、这些项目代码在经过全面测试并确认可以正常运行之后才被上传至平台。请放心下载和使用。 2、本项目适用于计算机相关专业的在校学生(如计算机科学与技术、人工智能、通信工程等)、教师或企业员工,同样适合编程初学者进行学习提升,也可作为毕业设计、课程设计作业及初期项目的演示材料使用。 3、如果具备一定的基础条件,可以在此代码基础上做进一步修改以实现更多功能。这些项目不仅可以用于个人的学习和研究参考,也可以应用于实际的毕设或者课设中。下载后请务必先查看README.md文件(如有),仅供学习之用,请勿将此资源内容用于商业用途。
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    本项目设计并实现了一套基于STM32微控制器的无线盆栽监控系统,能够实时监测植物生长环境,并通过Wi-Fi将数据传输至用户终端,便于远程管理和优化植物养护。 本项目是基于STM32的无线盆栽监测系统,通过驱动温湿度传感器、土壤湿度传感器以及光照强度传感器采集环境数据,并将这些数据通过ESP8266发送到用户手机端。