डेटा अधिग्रहण विधि
एकल सेल वोल्टेज का पता लगावै के विधि
बैटरी सेल वोल्टेज अधिग्रहण मॉड्यूल पावर बैटरी प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। एकर प्रदर्शन अऊर सटीकता बैटरी स्थिति के जानकारी के सिस्टम के निर्णय के सटीकता का निर्धारित करत है, अऊर आगे बाद के नियंत्रण रणनीतियन के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रभावित करत है। सेल वोल्टेज का पता लगावै के लिए आम तौर पर उपयोग कीन जाय वाली विधियन मा रिले एरे विधि, स्थिर वर्तमान स्रोत विधि, पृथक परिचालन एम्पलीफायर अधिग्रहण विधि, वोल्टेज/आवृत्ति रूपांतरण सर्किट अधिग्रहण विधि अऊर रैखिक ऑप्टोकपलर एम्पलीफायर सर्किट अधिग्रहण विधि शामिल हैं।
1. रिले सरणी विधि
चित्र 8-6 रिले सरणी विधि के आधार पर बैटरी वोल्टेज अधिग्रहण सर्किट का ब्लॉक आरेख देखावत है। यहिमा एक टर्मिनल वोल्टेज सेंसर, एक रिले एरे, एक ए-डी (एनालॉग-टू-डिजिटल) कनवर्टर चिप, एक ऑप्टोकपलर अऊर एक मल्टीप्लेक्सर शामिल है। श्रृंखला मा जुड़ी n बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज का मापै के ताईं, n+1 तारन का बैटरी पैक मा हर नोड से जोड़ै के जरूरत है। m-th बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज का मापत समय, माइक्रोकंट्रोलर एक संबंधित नियंत्रण संकेत भेजत है, जवन मल्टीप्लेक्सर, ऑप्टोकपलर अऊर रिले ड्राइव सर्किट के माध्यम से उचित रिले का चयन करत है, m-th अऊर m+1-th तारन का A- कनवर्टर से जोड़त है। आम तौर पर, स्विचिंग उपकरणन के प्रतिरोध अपेक्षाकृत छोट होत है, अऊर स्विचिंग उपकरणन के प्रतिरोध के कारण होए वाली त्रुटि वोल्टेज विभाजक सर्किट के साथ संयोजन के बाद लगभग नगण्य होत है। इसके अलावा, पूरा सर्किट संरचना सरल है; केवल वोल्टेज विभाजक प्रतिरोधक, एडी कनवर्टर चिप अऊर वोल्टेज संदर्भ सटीकता अंतिम परिणाम के सटीकता का प्रभावित करत हैं। प्रतिरोधक अऊर चिप के त्रुटि आमतौर पर बहुत छोट कीन जा सकत है। यहिसे, रिले सरणी विधि उच्च व्यक्तिगत बैटरी वोल्टेज माप अऊर उच्च सटीकता के आवश्यकता वाले अनुप्रयोगन के लिए सबसे उपयुक्त है।

2. स्थिर धारा स्रोत विधि
एक स्थिर वर्तमान स्रोत परिपथ का उपयोग कइके समानांतर बैटरी वोल्टेज अधिग्रहण का मूल सिद्धांत एक रूपांतरण प्रतिरोधक का उपयोग कीने बिना बैटरी टर्मिनल वोल्टेज का रैखिक रूप से बदलत वर्तमान संकेत मा बदलब है। ई सिस्टम के एंटी-हस्तक्षेप क्षमता में सुधार करत है। एकल-चरण बैटरी पैक मा, काहे से कि बैटरी टर्मिनल वोल्टेज अपेक्षाकृत कम होत है, आम तौर पर 2V अऊर 5V के बीच, वोल्टेज डिस्चार्ज के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होत है, जेहिसे सिस्टम के एंटी-हस्तक्षेप क्षमता में सुधार होत है। यहिसे, यहिका हासिल करै के ताईं डिजाइन प्रक्रिया मा अक्सर एक एकल-चैनल परिचालन एम्पलीफायर चुना जात है। सर्किट डिजाइन अऊर अनुप्रयोग मा अंतर के कारण, स्थिर धारा स्रोत सर्किट कईयो अलग-अलग रूप ले सकत हैं।
चित्र 8-7 मा देखावा गा परिपथ एक अइसन उदाहरण है; ई एक श्रृंखला-चयनित परिचालन एम्पलीफायर अऊर एक अछूता-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बना एक स्थिर वर्तमान स्रोत सर्किट है।

जैसा कि परिचालन एम्पलीफायर के संरचना से देखा जा सकत है, ई सर्किट एक बहु-चरण प्रत्यक्ष-युग्मित एम्पलीफायर सर्किट है जेहिमा उच्च खुला-लूप लाभ अऊर गहरा नकारात्मक प्रतिक्रिया है। एकर इनपुट स्टेज एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट का उपयोग करत है अऊर एकै सिलिकॉन चिप पर एकीकृत है, जेकरे परिणामस्वरूप दुइनौ के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन मिलान होत है, अऊर मध्यवर्ती स्टेज मा उच्च प्रवर्धन क्षमता होत है। डिफरेंशियल सर्किट के सिद्धांत के आधार पर, ई सर्किट मा मजबूत कॉमन-मोड सिग्नल रिजेक्शन क्षमता है। यहिसे, जब बैटरी पैक मा अलग-अलग कोशिका के वोल्टेज का मापै के लिए एक परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग कीन जात है, तौ उच्च सामान्य-मोड अस्वीकृति अऊर प्रवर्धन क्षमता माप सटीकता मा सुधार करि। एक अछूता-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (आईजीएफईटी) एक अर्धचालक उपकरण है जवन आउटपुट सर्किट करंट का नियंत्रित करै के लिए इनपुट सर्किट के इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट का उपयोग करत है। जब ई चर प्रतिरोध क्षेत्र मा काम करत है, तौ आउटपुट ड्रेन करंट I इनपुट ड्रेन-सोर्स वोल्टेज Us से रैखिक रूप से संबंधित होत है। इसके अलावा, ट्रांजिस्टर का गेट-स्रोत प्रतिबाधा बहुत अधिक है, जेकरे परिणामस्वरूप बहुत छोट रिसाव करंट होत है, जबकि -प्रतिरोध पर नाली-स्रोत बहुत छोट होत है, जेकरे परिणामस्वरूप बहुत कम ऑन-स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होत है। चित्र 8-7 एक P-चैनल संवर्धन-मोड फ़ील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (एफईटी) का उपयोग करत है, अऊर एक ज़ेनर डायोड एक स्थिर गेट-स्रोत वोल्टेज यूसीएस का बनाए रखै के लिए जुड़ा अहै। परिचालन एम्पलीफायर रैखिक क्षेत्र मा काम करत है। अगर कम ऑन- प्रतिरोध एफईटी चुना जात है, तौ ऑन-स्टेट वोल्टेज ड्रॉप नगण्य है। इहेबदि,

हासिल करै लायक

उपरोक्त समीकरणन मा, u1 अऊर u2 के बीच का अंतर बैटरी टर्मिनल वोल्टेज है, अऊर U1 उल्टा परिचालन एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है। ई देखब आसान है कि परिचालन एम्पलीफायर के आउटपुट से जुड़ा ज़ेनर डायोड प्रतिक्रिया प्रदान करत है, जेसे सर्किट संतुलित स्थिति मा रहत है। वी₀ ↑→ |उज| ↓→ आईएल ↓→ |वीआर| ↓→ VI ↑→ |V₀| ↓. जहाँ V₀ परिचालन एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है; वीआर प्रतिरोधक आर1 के पार वोल्टेज है; अऊर VI परिचालन एम्पलीफायर का इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है, यानी, VI=U1 - U2। जब परिपथ संतुलन मा होत है, VI=0. स्थिर धारा स्रोत परिपथ मा एक सरल संरचना, मजबूत सामान्य-मोड अस्वीकृति क्षमता, उच्च अधिग्रहण सटीकता अऊर अच्छी व्यावहारिकता होत है।
3. अलगाव परिचालन एम्पलीफायर
एक अलगाव परिचालन एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जवन एनालॉग संकेतन का विद्युत रूप से अलग करै में सक्षम है। ई औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण मा अलगाव के रूप मा अऊर विभिन्न बिजली आपूर्ति उपकरणन मा अलगाव मीडिया के रूप मा व्यापक रूप से उपयोग कीन जात है। ई आम तौर पर दुई भाग से बनत है: एक इनपुट खंड अऊर एक आउटपुट खंड। ई अलग-अलग संचालित होत हैं अऊर चुंबकीय युग्मन द्वारा युग्मित होत हैं। संकेत इनपुट अनुभाग द्वारा संशोधित कीन जात है, अलगाव परत से गुजरत है, अऊर फिर आउटपुट अनुभाग द्वारा डिमॉड्यूलेट अऊर बहाल कीन जात है। बैटरी सेल वोल्टेज अधिग्रहण सर्किट के लिए आइसोलेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर आदर्श हैं। उ सर्किट से इनपुट बैटरी टर्मिनल वोल्टेज सिग्नल का अलग करत हैं, जेहिसे बाहरी हस्तक्षेप से बचा जात है अऊर सिस्टम अधिग्रहण सटीकता अऊर विश्वसनीयता में सुधार होत है। एक विशिष्ट अनुप्रयोग उदाहरण नीचे प्रदान कीन गा है।
चित्र 8.8 600V पावर बैटरी प्रबंधन प्रणाली मा एक अलगाव परिचालन एम्पलीफायर के अनुप्रयोग का देखावत है। बैटरी पैक मा 12V के रेटेड वोल्टेज के साथ 50 क्षैतिज लीड-एसिड बैटरी होत हैं, अऊर ओनके टर्मिनल वोल्टेज अलगाव परिचालन एम्पलीफायर सर्किट द्वारा एक-एक कइके प्राप्त कीन जात हैं। आईएसओ 122 एक अलगाव एम्पलीफायर है जेका संयुक्त राज्य अमेरिका मा ब्लैक एंड डेकर (बीबीबी) द्वारा पैक कीन गा मॉड्यूलेशन अऊर डिमॉड्यूलेशन तकनीक के साथ डिज़ाइन करा गा है, जेहिमा सटीक संधारित्र युग्मन तकनीक अऊर एक पारंपरिक ड्यूल-इन-लाइन (डीआईपी) पिन व्यवस्था का उपयोग कीन गा है। आईएसओ 122 के इनपुट अऊर आउटपुट खंड नमूना परिपथ मा स्थित हैं, जेका दुई मिलान 1पीएफ संधारित्र द्वारा अलग कीन जात है जवन एक अलगाव परत बनावत है। रेटेड अलगाव वोल्टेज 1500V (एसी 60 हर्ट्ज निरंतर) से अधिक है, जेहिमा उच्च अलगाव प्रतिबाधा अऊर उच्च लाभ सटीकता अऊर रैखिकता है, जेहिसे व्यावहारिक अनुप्रयोग आवश्यकताओं का पूरा कीन जात है। जैसा कि चित्र 8.8 मा देखा गा है, आईएसओ 122 के इनपुट पावर स्वचालित बैटरी पैक से लीन जात है, अऊर आउटपुट सिग्नल, जेकरे साथ एक रैखिक संबंध है, का मल्टीप्लेक्स कीन जात है, फिर इनपुट मा भेजे से पहिले माइक्रोकंट्रोलर द्वारा नियंत्रित दुई सटीक प्रतिरोधक से स्वचालित रूप से विभाजित कीन जात है। आउटपुट पावर सर्किट बोर्ड पर पावर सप्लाई मॉड्यूल द्वारा आपूर्ति कीन जात है, अऊर बैटरी टर्मिनल वोल्टेज अलग-थलग होत है। ई ध्यान दिया जाय कि 50 वीं बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज अधिग्रहण सर्किट मा, अलग-थलग परिचालन एम्पलीफायर सर्किट के बाद एक इन्वर्टर जोड़ा जात है ताकि आउटपुट सिग्नल का नकारात्मक से सकारात्मक मा बदला जा सके। ई भी बतावा जाय कि यद्यपि अलग-थलग परिचालन एम्पलीफायर अधिग्रहण सर्किट मा उत्कृष्ट प्रदर्शन है, लेकिन एकर उच्च लागत एकर व्यापक अनुप्रयोग का सीमित कइ दिहिस है।
4. वोल्टेज/आवृत्ति रूपांतरण सर्किट अधिग्रहण विधि
बैटरी सेल वोल्टेज प्राप्त करै के लिए वोल्टेज/आवृत्ति (V/F) रूपांतरण सर्किट का उपयोग करत समय, V/F कनवर्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ई उ घटक है जवन वोल्टेज संकेतन का आवृत्ति संकेतन मा बदल देत है, जवन उत्कृष्ट सटीकता, रैखिकता अऊर अभिन्न इनपुट प्रदान करत है।

चित्र 8-9 उच्च-सटीकता V/F रूपांतरण के लिए उपयोग कीन जाय वाले LM331 V/F कनवर्टर के सर्किट स्कीमैटिक देखावत है। एलएम331 एफएस माइक्रोकंट्रोलर द्वारा निर्मित एक उच्च-प्रदर्शन एकीकृत वी/एफ चिप है। ई एक नया तापमान-क्षतिपूर्ति बैंडगैप संदर्भ सर्किट का उपयोग करत है, जवन पूरे ऑपरेटिंग तापमान सीमा मा अऊर 4.0V के रूप मा कम बिजली आपूर्ति वोल्टेज मा अत्यधिक उच्च सटीकता प्रदान करत है।

यहि अधिग्रहण विधि मा, वोल्टेज संकेत का सीधे एक आवृत्ति संकेत मा बदला जात है, जेका तब माइक्रोकंट्रोलर के काउंटर पोर्ट द्वारा A-D रूपांतरण के जरूरत के बिना संसाधित कीन जा सकत है। इसके अलावा, बैटरी सेल वोल्टेज अधिग्रहण प्रणाली मा वी/एफ रूपांतरण सर्किट के पूरक के रूप मा, संबंधित चयन सर्किट अऊर परिचालन एम्पलीफायर सर्किट का भी बहु-चैनल अधिग्रहण कार्यक्षमता प्राप्त करै के लिए डिज़ाइन करै के जरूरत है। ई विधि मा कम घटक शामिल हैं, लेकिन वोल्टेज-नियंत्रित दोलनकर्ता मा संधारित्र होत हैं, अऊर संधारित्रन के सापेक्ष त्रुटि आम तौर पर बड़ी होत है, जेहिमा बड़ा संधारित्र अउर भी बड़ा सापेक्ष त्रुटि प्रदर्शित करत हैं।
5. रैखिक ऑप्टोकपलर एम्पलीफायर सर्किट अधिग्रहण विधि
एक रैखिक ऑप्टोकपलर पर आधारित बैटरी सेल वोल्टेज अधिग्रहण सर्किट सिग्नल अधिग्रहण अंत अऊर प्रसंस्करण अंत के बीच अलगाव प्राप्त करत है, जेहिसे सर्किट के स्थिरता अऊर एंटी- हस्तक्षेप क्षमता में सुधार होत है। चित्र 8-10 TIL300 रैखिक ऑप्टोकपलर का देखावत है, जेहिमा अवरक्त एलईडी रोशनी से विभाजित एक अलग-थलग प्रतिक्रिया फोटोडायोड अऊर एक आउटपुट फोटोडायोड शामिल है। एलईडी समय अऊर तापमान विशेषता के अरैखिकता के क्षतिपूर्ति करै के लिए विशेष प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का उपयोग कीन जात है, जेहिसे आउटपुट सिग्नल एलईडी द्वारा उत्सर्जित सर्वो चमकदार प्रवाह के रैखिक आनुपातिक हो जात है। TIL300 मा 3500V का शिखर अलगाव है, 200kHz से अधिक बैंडविड्थ है, डीसी अऊर एसी संकेतन के अलग-थलग प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है, अऊर ±0.05%/ डिग्री का आउटपुट लाभ स्थिरता है। जैसा कि आरेख से देखा जा सकत है, एक एकल बैटरी सेल (यू 1 अऊर यू 2 के बीच का अंतर) के वोल्टेज मान का परिचालन एम्पलीफायर ए द्वारा एक वर्तमान संकेत आईपी मा बदला जात है अऊर रैखिक ऑप्टोकपलर टीआईएल 300 के माध्यम से बहत है। ऑप्टो-पृथक्करण के बाद, ई एक वर्तमान Ip2 आउटपुट करत है जवन Ip1 से रैखिक रूप से संबंधित है। ई धारा का फिर A-D रूपांतरण अऊर डेटा अधिग्रहण के लिए परिचालन एम्पलीफायर A2 द्वारा वापस वोल्टेज मान मा बदला जात है। ई ध्यान देय लायक है कि रैखिक ऑप्टोकपलर के दुइनौ छोर का अलग-अलग स्वतंत्र बिजली आपूर्ति के आवश्यकता होत है, जेका आरेख मा I+12V अऊर ±12V लेबल कीन जात है। ई दर्शाता है कि रैखिक ऑप्टोकपलर एम्पलीफायर सर्किट मा न केवल मजबूत अलगाव अऊर एंटी- हस्तक्षेप क्षमता होत है बल्कि संचरण के दौरान एनालॉग सिग्नल के अच्छी रैखिकता भी बनाए रखत है। यहिसे, ई बहु-चैनल अधिग्रहण प्रणालिन मा रिले सरणी या गेटिंग सर्किट के साथ संयोजन मा उपयोग कीन जा सकत है। हालांकि, एकर सर्किटरी अपेक्षाकृत जटिल है, अऊर कईयो कारक एकर सटीकता का प्रभावित कइ सकत हैं।

तापमान प्राप्ति के विधि
बैटरी संचालन तापमान न केवल बैटरी के प्रदर्शन का प्रभावित करत है बल्कि सीधे इलेक्ट्रिक वाहनन के सुरक्षा से भी संबंधित है। यहिसे, सटीक तापमान पैरामीटर अधिग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। तापमान प्राप्त करब कठिन नाहीं है; कुंजी एक उपयुक्त तापमान संवेदक का चयन करब है। वर्तमान मा, कईयो तापमान संवेदक उपलब्ध हैं, जइसे कि थर्मिस्टर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर अऊर एकीकृत तापमान संवेदक।
1. थर्मिस्टर अधिग्रहण विधि
थर्मिस्टर अधिग्रहण विधि का सिद्धांत ई विशेषता पर आधारित है कि थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान के साथ बदलत है। एक निश्चित प्रतिरोधक का वोल्टेज विभाजक बनावै के लिए थर्मिस्टर के साथ श्रृंखला मा जोड़ा जात है, जेहिसे तापमान स्तर का वोल्टेज संकेत मा बदला जात है। ई संकेत का तब एनालॉग-से-डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से डिजिटल तापमान जानकारी मा बदला जात है। थर्मिस्टर सस्ता होत हैं लेकिन ओनके पास खराब रैखिकता होत है अऊर आम तौर पर अपेक्षाकृत बड़ी निर्माण त्रुटि होत है।
2. थर्मोकपल अधिग्रहण विधि
एक थर्मोकपल का काम करै का सिद्धांत ई है कि एक द्विधातु पिंड अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग थर्मोइलेक्ट्रिक विभव उत्पन्न करत है। ई ऊष्मविद्युत विभव मान प्राप्त कइके, तापमान मान एक तालिका का देख के प्राप्त कीन जा सकत है। चूंकि थर्मोइलेक्ट्रिक विभव मान केवल सामग्री पर निर्भर करत है, थर्मोकपल के सटीकता बहुत अधिक है। हालांकि, चूंकि थर्मोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलीवोल्ट-स्तरीय संकेत होत हैं, एहसे प्रवर्धन के जरूरत होत है, जेसे बाहरी सर्किटरी जटिल होत है। आम तौर पर, धातुओं मा उच्च गलनांक होत हैं, यहिसे थर्मोकपल का उपयोग आम तौर पर उच्च-तापमान माप के लिए कीन जात है।
3. एकीकृत तापमान संवेदक अधिग्रहण विधि
जैसन कि तापमान माप दैनिक जीवन अऊर उत्पादन मा तेजी से आम होत जात है, अर्धचालक निर्माता कईयो एकीकृत तापमान संवेदक पेश किहिन हैं। जबकि इनमा से कईयो सेंसर थर्मिस्टर पर आधारित हैं, ओनका निर्माण के दौरान कैलिब्रेट कीन जात है, जेकरे परिणामस्वरूप थर्मोकपल के तुलना मा सटीकता होत है। यहिके अलावा, उ सीधे डिजिटल मानन का आउटपुट कइ सकत हैं, जेहिसे उ डिजिटल प्रणालिन मा उपयोग के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त होइ जात हैं।
वर्तमान अधिग्रहण विधि
आम करंट डिटेक्शन विधियन मा शंट, ट्रांसफार्मर, हॉल इफेक्ट करंट सेंसर अऊर फाइबर ऑप्टिक सेंसर शामिल हैं।
हर विधि के विशेषता तालिका 8-1 मा देखावा गा है।
| सामान | शंट | ट्रांसफार्मर | हॉल एलिमेंट करंट सेंसर | फाइबर ऑप्टिक सेंसर |
|---|---|---|---|---|
| सम्मिलन हानि | हाँ | नै | नै | नै |
| व्यवस्था फार्म | मुख्य परिपथ मा डाले के जरूरत है | खुला छेद, तार पहुंच | खुला छेद, तार पहुंच | - |
| माप वस्तु | डीसी, एसी, पल्स | एसी | डीसी, एसी, पल्स | डी सी, एसी |
| विद्युत अलगाव | अलगाव नाहीं | अलग | अलग | अलग |
| उपयोग मा आसानी | छोट संकेत प्रवर्धन, अलगाव प्रसंस्करण के जरूरत है | उपयोग करै मा अपेक्षाकृत सरल है | उपयोग करै मा सरल | - |
| आवेदन परिदृश्य | छोट करंट, नियंत्रण माप | एसी माप, बिजली ग्रिड निगरानी | नियंत्रण माप | आमतौर पर उच्च-वोल्टेज माप बिजली प्रणालिन मा उपयोग कीन जात है |
| भाउ | अपेक्षाकृत कम | कमु | अपेक्षाकृत उच्च | उच्च |
| लोकप्रियता का स्तर | लोकप्रिय | लोकप्रिय | अपेक्षाकृत लोकप्रिय | लोकप्रिय नाहीं |
इन कारकन मा, फाइबर ऑप्टिक सेंसर के उच्च लागत नियंत्रण क्षेत्र मा ओनके अनुप्रयोग का सीमित करत है; शंट कम - लागत के होत हैं अऊर ओनके पास अच्छा आवृत्ति प्रतिक्रिया होत है, लेकिन उपयोग करै मा बोझिल होत हैं काहे से कि ओनका वर्तमान लूप से जोड़ा जाय का चाही; करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी माप के लिए कीन जा सकत है; अऊर हॉल एलिमेंट करंट सेंसर अच्छा प्रदर्शन प्रदान करत हैं अऊर उपयोग करै मा आसान हैं। वर्तमान मा, शंट अऊर हॉल एलिमेंट करंट सेंसर का सबसे आम तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन पावर बैटरी प्रबंधन प्रणालिन के वर्तमान अधिग्रहण अऊर निगरानी मा उपयोग कीन जात है।
धुँआ का पता लगावै के तरीका
वाहन संचालन के दौरान, जटिल सड़क परिस्थितियन अऊर अंतर्निहित बैटरी निर्माण मुद्दन के कारण, अत्यधिक आपात स्थिति जइसे कि धुआं या आग अधिक गर्मी, संपीड़न या टक्कर के कारण होइ सकत है। अगर ई घटनाओं का पता नाहीं लगावा जात है अऊर तुरंत प्रभावी ढंग से संबोधित नाहीं कीन जात है, तौ ई अनिवार्य रूप से बढ़ जइहैं, आसपास के बैटरी, वाहन अऊर कार्गो कम्पार्टमेंट मा कर्मचारियन का खतरा पैदा करिहैं, जेसे वाहन परिचालन सुरक्षा पर गंभीर असर परी। अइसन घटनाओं का रोकै के लिए, हाल के वर्षन मा बैटरी प्रबंधन प्रणालिन मा धुआं निगरानी पेश कीन गै है अऊर बढ़त ध्यान प्राप्त कीन जात है।
धुआँ संवेदक विविध हैं अऊर ओनके पता लगावै के सिद्धांतन के आधार पर तीन मुख्य प्रकारन मा वर्गीकृत कीन जा सकत हैं: 1 भौतिक रासायनिक गुणन का उपयोग करै वाले धुआँ संवेदक, जइसे कि अर्धचालक धुआँ संवेदक अऊर संपर्क दहन धुआँ संवेदक; भौतिक गुणन का उपयोग करै वाले धुआँ संवेदक, जइसे कि थर्मल चालकता धुआं संवेदक, ऑप्टिकल हस्तक्षेप धुआं संवेदक अऊर अवरक्त संवेदक; विद्युत रासायनिक गुणन का उपयोग करै वाले धुआँ संवेदक, जइसे कि वर्तमान-प्रकार के धुआँ संवेदक अऊर विद्युत गतिशील बल-प्रकार के गैस संवेदक। काहे से कि धुआं संवेदक विविध हैं, अर्धचालक धुआँ संवेदक सब गैसन का पता नाहीं लगा सकत हैं। यहिसे, एक या दुई विशिष्ट प्रकार के धुआं का पता लगावै के लिए एक विशिष्ट प्रकार चुना जात है। उदाहरण के लिए, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर स्मोक सेंसर का उपयोग मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन धुआँ का पता लगावै के लिए कीन जात है, जेहिमा O2, H2S, CO, H2, O3H2O, Cl2, OH, CO2, आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रोड सीमा के कारण, ई सेंसर मुख्य रूप से अकार्बनिक धुआं का पता लगावै के लिए उपयोग कीन जात हैं, जइसे कि CO2, H2, सीएल2, एसओ2, आदि
जब पावर बैटरी मा स्मोक सेंसर का उपयोग कीन जात है, तौ सेंसर चयन के लिए बैटरी दहन से पैदा होय वाले धुआं के संरचना का समझै के जरूरत होत है। आम तौर पर, बैटरी दहन से बड़ी मात्रा मा सीओ अऊर सीओ 2 पैदा होत है, यहिसे इन दुइनौ गैसन के प्रति संवेदनशील सेंसर का चयन कीन जाय का चाही। सड़क के धूल अऊर कंपन के कारण गलत ट्रिगरिंग का रोकै के लिए सेंसर के संरचना का दीर्घकालिक वाहन उपयोग के कंपन स्थितियन के अनुकूल बनावै के जरूरत है।
पावर बैटरी प्रबंधन प्रणाली मा स्मोक अलार्म डिवाइस ड्राइवर के कंसोल पर स्थापित कीन जाय का चाही। अलार्म सिग्नल प्राप्त करै पर, ई जल्दी से एक श्रव्य अऊर दृश्य अलार्म अऊर गलती स्थान जारी करै का चाही, ई सुनिश्चित करै के चाही कि ड्राइवर तुरंत अलार्म सिग्नल का पता लगा सकत है अऊर प्राप्त कर सकत है।
उदाहरण के लिए, ओलंपिक इलेक्ट्रिक बस मा उपयोग कीन जाय वाला स्मोक अलार्म सिस्टम, जेका मुख्य रूप से बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित कीन गा है, 9V क्षारीय या कार्बन-जस्ता बैटरी से संचालित बैटरी सिस्टम का उपयोग करत है, जवन 24 घंटा के सामान्य संचालन सुनिश्चित करत है। अलार्म सिग्नल वाहन के 24V बैटरी पावर सप्लाई से संचालित होत है, जेका अलार्म सिस्टम के स्वतंत्रता सुनिश्चित करै के लिए अलग से आपूर्ति कीन जात है। वितरित अलार्म आंतरिक धुआं संवेदक के माध्यम से धुआँ एकाग्रता का पता लगावत हैं। जब धुआं के सांद्रता सीमा से नीचे होत है, त अलार्म के आंतरिक नियंत्रक रिले आउटपुट का ओपन सर्किट पर सेट करत है; जब धुआं के सांद्रता सीमा से अधिक हो जात है, तौ आंतरिक नियंत्रक रिले आउटपुट का शॉर्ट सर्किट पर सेट करत है, डिस्प्ले पैनल पर -24V पावर सप्लाई के साथ एक अलार्म सर्किट बनावै के लिए डिस्प्ले पैनल पर +24V पावर सप्लाई का जल्दी से खींचत है, जेसे एक श्रव्य अऊर दृश्य अलार्म सिग्नल उत्सर्जित होत है। सिस्टम संरचना चित्र 8-11 मा देखावा गा है।


