基于双芯智能电表的时钟电池容量监测应用设计.pdf
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1、第 38 卷第 2 期电 力 科 学 与 技 术 学 报Vol.38 No.22023 年 3 月JOURNAL OF EIECTRIC POWER SCIENCE AND TECHNOLOGYMar.2023基于双芯智能电表的时钟电池容量监测应用设计张本松1,吴昊文1,何恒靖1,刘林1,陈爱华2,乔舒雅2(1.南方电网数字电网研究院有限公司,广东 广州 510700;2.浙江正泰仪器仪表有限责任公司,浙江 杭州 310052)摘要:智能电能表时钟电池能够在掉电状态下为表内时钟芯片提供电源,而时钟电池过早欠压是近年来电表常见故障之一。为此,通过对电表电池的恒温退化数据进行分析,提出一种对表内电
2、池进行电量检验与预测的经验方法,并以国产带操作系统的新型双芯智能电表为基础,设计一个进行表内时钟电池在线电量监测的管理芯操作系统应用。此应用对时钟电池电量进行定期检测,给出近似的电池寿命预计,并上报异常情况。通过实验分析表明,该应用可有效地对电池容量进行监控。关键词:双芯智能表;智能表应用;时钟电池;退化数据DOI:10.19781/j.issn.16739140.2023.02.027中图分类号:TM933文章编号:16739140(2023)02024008Application design of clock battery capacity monitoring based on du
3、al core smart meterZHANG Bensong1,WU Haowen1,HE Hengjing1,LIU Lin1,CHEN Aihua2,QIAO Shuya2(1.Digital Grid Research Institute,CSG,Guangzhou 510700,China;2.Zhejiang Chint Instrument&Meter Co.,Ltd.,Hangzhou 310052,China)Abstract:The smart meter clock battery can provide power for the clock chip in the
4、meter during the power down state,and premature undervoltage of the clock battery is one of the common faults of the meter in recent years.To this end,through the analysis of the constant temperature degradation data of the clock battery,an empirical method to test andpredict the battery power in th
5、e meter is proposed.Then,based on the domestic new dualcore smart meter with operatingsystem,a management core operating system application is design for online power monitoring of the clock battery in themeter.This application regularly detects the battery power of the clock,gives an approximate ba
6、ttery life estimate,andreports abnormal conditions.The experimental analysis shows that the application can effectively monitor the batterycapacity.Key words:doublechip electric energy meter;smart meter application;clock battery;degenerated data随着中国电网智能化的发展,智能电能表已经广泛应用在电网内部的用电管理系统中。在智能电能表运行过程中,时钟电池欠
7、压成为一个常见故障,其影响停电时电表的状态显示和现场抄表,可能导致电表时钟错误,并进一步影响分时电量和阶梯电价结算,使得电表冻结数据及各类事件出现错误。国内研究人员对这一故障现象进行了研究,并总结了导致电池欠压的一些原因16;各电能表厂家也对收稿日期:20210428;修回日期:20211105基金项目:中国南方电网有限责任公司科技项目(670000KK52200011)通信作者:陈爱华(1979),男,工程师,主要从事电能表设计与可靠性研究;Email:张本松,等:基于双芯智能电表的时钟电池容量监测应用设计第 38 卷第 2 期这一现象进行了研究,并通过软件尽量弱化电池欠压带来的影响,也可在
8、现场更换电池,但这一故障始终存在。电能表厂家一般仅监测日常时钟电池的电压,通常仅能发现电池欠压、容量耗尽的情况,这对电池的管理带来了不便。此外,国内当前的智能电能表通用技术规范对电表寿命要求有较大提升7,这对电表器件的可靠性提出了更高要求,因此,对电表常见故障部件(包括时钟电池)进行自监测非常必要。电表时钟电池通常采用一次性锂亚电池。锂亚电池在初期微小电流放电的情况下具有较稳定的放电电压,仅从电压的变化预测其容量较为困难。锂亚电池受放电电流、工作温度影响较大,检测其容量需要定时运行的检测方法,传统智能电能表没有运行操作系统,可扩展性弱,在其内部添加电池自监测功能较为困难。国内新一代电表为了满足
9、电表 IR46 标准811,将法制计量部分和非法制功能分离,分别作为计量芯和管理芯,计量芯负责正常的法制计量与显示,保证高可靠性;管理芯则负责事件记录及数据存储等管理方面的事务。部分新一代电表管理芯运行嵌入式操作系统,应用可扩展升级,使得电能表的软件可扩展能力大大增强。通过管理芯内附加软件应用,可以提升电能表的自监测功能以及外部能效监测功能。电池容量的监测方法主要包括基于经验和性能的方法12。基于经验的方法包括电压监测、电流积分法等,基于性能的方法有基于退化数据模型、电池机理预测、电池关键特征以及电池数据驱动的方法1216。目前锂亚电池寿命预测研究较少,除大多数厂家的电压监测方法外,文献 13
10、 通过模拟智能电能表电池的应用场景,采用加速测试及半经验方法建立电池的寿命预测模型,为预测智能电能表电池的使用寿命提供参考依据;文献 14 利用加速寿命试验提出一个经验模型,用于对不同温度存储后的电池进行寿命预测;文献 15 利用 Adaboost算法对传统的预测模型进行改进,建立了智能电能表内置电池容量预测模型;文献 16 通过测量不同放电深度脉冲电压的变化值并进行数据模拟,建立了脉冲电压与剩余电量的数学模型,从而判断电池剩余电量。由于电能表运行时仅方便获取电池电压和电流数据,电能表内部CPU运算能力一般,故特征和模型的方法大多不适于在线实时监测。此外,由于微小电流较难持续测量,基于电流积分
11、法进行放电容量实时监测较为困难。因此,本文结合经验和数据驱动方法,通过对较大电流放电时电池恒温退化电压数据进行分析,提出一种基于退化电压数据进行近似电池电量监测的方法,并以电能表管理芯应用的形式运行,实现对电池容量和状态的在线监测。本文通过锂亚电池放电实验发现,锂亚电池较大电流放电退化曲线分为 2 个阶段:前期电压下降缓慢,近似线性缓慢下降;后期放电退化曲线的电压变化近似以指数递增。根据锂亚电池较大电流退化曲线的特点,本文设计一种基于电池常温退化数据的电池电压检测与电量预测方法。同时,基于新一代电能表的应用可扩展性,设计运行在双芯电能表管理芯上的一个应用,通过对计量芯采集的数据进行分析,实现对
12、表内时钟电池的电量监测,不影响电能表的正常运行。1背景技术1.1双芯智能电能表随着能源管理与技术的发展,现有智能电能表的 功 能 和 结 构 已 经 不 能 满 足 技 术 发 展 的 需 求。IR46标准要求电能表计量功能和其他功能分离,非法制部分软件不影响法制部分的功能810。基于这种要求,国内部分新一代电能表开始采用基于操作系统的双芯电能表结构,包含管理芯和计量芯。电能表计量芯是具有独立功能的电能表法制单元模块,提供电能量相关参变量的测量、计量、冻结、存储以及显示等功能;管理芯是具有独立功能的电能表非法制单元模块,内含嵌入式实时操作系统,并提供硬件以及软件应用接口的专有平台,主要实现电能
13、表通讯和管理。电能表管理芯软件系统包括内核层、中间层与应用层。内核层为操作系统层,实现硬件资源管理、进程管理与调度、消息队列等核心功能。中间层为简化应用层的设计而添加,实现抄表通信、计量通信管理、平台管理的接口函数,同时提供各种公用程序库,如各种算法库。应用层运行针对电能表管理的应用,最简单的应用即为一个程序函数。241电力科学与技术学报2023 年 3 月操作系统大大加强了系统的扩展能力和管理芯边缘计算属性。常见电能表的电能质量和负荷分类监测模块可以通过一个管理芯应用实现,本文通过设计一个应用进行表内时钟电池的监测。1.2锂亚电池及容量监测目前,碳包式锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池被广泛
14、应用在智能电能表中,其为实际应用电池系列中能量比最高的一种电池,主要特点16,11如下。1)电池放电量较小。小电流放电时电压稳定,智能表外部供电时的电池功耗一般在 10 A 以下的情况下产生,寿命最长可达 10余年。2)存在电池钝化现象。当电池存放一段时间后,由于氧化膜的形成,使得其初次放电时内阻变大、输出电压降低。但是,氧化膜的形成非常缓慢,使用电池时保持微小电流(一般几 A)的持续放电可阻止氧化膜的形成,从而阻止钝化的形成。3)电池电压受温度影响比较大。相同负载电流情况下电压随温度降低而降低;不同负载情况下电池厂家提供的电池电压随温度变化的曲线如图 1所示,可以看出,在相同电流负载下,负载
15、电压随温度变化是近似分段线性变化的。4)高温时电池自放电率明显增加,导致电表工作电流范围内对应的容量明显降低。低温对电池在较大放电电流的情况下影响较大,对电能表正常工作时的微小电流放电影响较小。7050301010303.73.63.53.43.33.23.13.0电压/V温度/10 A50 A0.5 mA1.0 mA90图 1锂亚电池电压和温度的关系Figure 1Relationship between voltage and temperature oflithium/thionyl chloride batteries目前,国内规范对电能表的寿命要求达到 15 a以上,较之前的 10
16、a有明显提升,因此,电能表对自身常见故障进行自监测非常必要7。在智能电能表运行中,时钟电池过早欠压是常见的故障之一,对电能表时钟电池进行监测对于找到电池欠压原因、改善欠压故障有重要意义。2电池监测试验与分析2.1恒温放电试验锂亚电池的特点是放电初期内阻、小电流放电电压变化很小。此外,锂亚电池电压输出和放电容量对温度较为敏感。因此,在常温 20 情况下,本试验方案中使用电子负载仪器的恒流模式对电池进行放电,放电电流为 10 mA,测试时电池的放置方位与实际电能表电池一致,每隔 1 h 记录一次电池的输出电压。3 个不同品牌的 14250 型号新电池样品容量随放电时间的变化曲线如图 2 所示;试验
17、电能表采用某品牌的 3只电池放置几个月后的放电曲线,如图 3所示,这和厂家提供的曲线是近似的。100906040302003 5003 4003 3003 2003 1003 000电压/mV放电容量/(10 mA h)品牌 1品牌 2品牌 380705010图 2不同品牌时钟电池输出电压随容量的变化Figure 2Variation of output voltage with capacity ofclock batteries of different brands100906040302003 5003 4503 4003 3503 3003 2503 2003 1503 1003 0
18、503 000电压/mV放电容量/(10 mA h)样品 1样品 2样品 380705010图 3同品牌时钟电池不同放电容量下的输出电压Figure 3Output voltage of the same brand clock batterywith different discharge capacity242张本松,等:基于双芯智能电表的时钟电池容量监测应用设计第 38 卷第 2 期从图 3可以看出:1)新电池钝化现象不明显,不同品牌的样品在恒温放电曲线上有差异,但是都可近似分为 3 个阶段,即第 1阶段电压比较稳定,变化范围在几 mV 范围内,一般持续 100 mA h左右;第 2阶段
19、电压出现小幅下降,但变化小,总体变化在几十 mV 范围内;第 3阶段电压迅速下降,下降幅度递增;2)存放一段时间的电池存在钝化现象,电池等效内阻在初始阶段较大,导致输出电压先升后降;3)通过计算,平均放电超过 300 mA h的电池电压出现累计变化,较之初始最大值出现累计15 mV以上的变化;4)电池电压在放电容量 600 mA h左右,电池电压开始加速下降,不同样品差异较大;5)电池电压在放电容量超过 800 mA h 后下降非常快,电池等效内阻急剧增加,电池难以继续支撑 10 mA的电流放电。2.2数据分析根据可靠性理论,电子组件(包括电池)的退化轨迹一般可以利用 3种线性模型的组合进行有
20、效拟合1718,即vn=an+bnt(1)ln vn=an+bnt(2)ln vn=an+bnln t(3)式(1)(3)中vn为电池的性能参数指标,n为测试样本数;t为试验时间;an、bn为待拟合的未知参数。从图 3可以看出,时钟电池放电电压较为复杂,放电初期和中后期的电压变化行为不一致,电池放电初期电压的下降近似和时间成正比,中后期下降幅度迅速加大。因此,电池放电曲线至少为 2 个线性模型以上的组合。为了消除温度波动和采样误差的影响,本文首先对数据进行滑动平均滤波,然后进行曲线拟合。从电压开始下降至迅速下降位置的电池电压数据经过滤波和指数拟合后的曲线如图 4 所示,放电退化曲线某种程度上相
21、似于加速度变化的平抛运动位移曲线。该测试样品电恒温放电退化曲线拟合方程为v(t)=aebt+cedt(4)其中,a=-2.125,b=0.059 72,c=3 450,d=-6.7210-5。由于 d 为负的小数,在放电时间内,第 1 项以指数随时间变化,第 2项是一条随时间变化的直线,如图 5所示。因此,放电曲线可以表示为式(1)、(2)的拟合。906040302003 4503 4003 3503 3003 2503 2003 1503 100电压/mV放电容量/(10 mA h)滤滤拟合80705010图 4电池样品 1放电数据滤波与拟合曲线对比Figure 4Comparison of
22、 filtering and fitting curves fordischarge data of battery sample 13 4503 4403 4303 420906040302000200400600电压/mV放电容量/(10 mA h)第 1项第 2项80705010图 5电池样品 1拟合项曲线Figure 5The curve of battery sample 1 fitting term从图 4、5 可以看出,电池放电初期电压近似随放电时间呈线性变化,此时,电压变化受方程(4)2项的影响,均不能忽略,因此电压的变化较为复杂。电池较大电流放电时中后期电压的变化主要取决于第
23、 1 项的变化。由于第 1项导致的电压变化随时间占据主导地位,随着放电时间的推移,使得放电曲线某点的切线与水平方向的夹角逐渐增大(图 4)。退化曲线v()t在点(t,v)的切向角为该点导数v(t)的反正切值,因此,曲线导数的变化表示电池电压随时间变化的快慢,同时也反映了电池等效内阻随放电时间的变化。3 个测试样品实际退化电压的差分曲线如图 6243电力科学与技术学报2023 年 3 月所示,可以看出,电池放电初期电压变化小,实际每10 mA h下降一般小于 1 mV,温度、采样误差以及钝化效应加剧了电压的非线性变化,当电池放电超过 600 mA h后,电池电压下降较快。906040302000
24、510152025电压/mV放电容量/(10 mA h)80705010样品 1样品 2样品 3图 6电池样品退化电压的差分曲线Figure 6Difference curve of battery samplesdegradation voltage data测试电池放电电压的差分对数值随时间变化的曲线如图 7所示,可以看出,电池等效内阻导致的电压变化在放电后期随时间近似为指数变化。实际电池在放电前半段的电压变化较小,变化值存在波动,但是电压近似是线性缓慢下降的。因此,对于电池电量开始阶段的估计,本文以累积下降幅值为基础,而电池放电中后期以近似指数变化为基础进行分析。100906040301
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