久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

淺析鋰離子電池組的主動充電平衡法

發布時間:2014-09-27 責任編輯:mikeliu

【導讀】只有擁有一套優秀的電池管理系統才能充分發揮新型鋰離子電池所具備的優勢。主動充電平衡系統的性能遠遠優于傳統的被動方法,而相對簡單的變壓器則有助于保持較低的材料成本。本文就為大家講解鋰離子電池組的主動充電平衡法。
 
位于慕尼黑的英飛凌科技公司汽車系統工程部門最近接到一項開發E-Cart的任務。E-Cart是一種可駕駛的車輛,主要用于演示混合動力汽車的電氣性能。該車將采用一組龐大的鋰離子電池組提供動力,當時開發人員就意識到對其進行帶充電平衡的電池管理是絕對必要的。這種情況下必須采用在各節電池之間進行主動能量轉移的方式來代替傳統的簡單充電平衡方案。他們開發的主動充電平衡系統在材料成本與被動方案相當的情況下能提供更優秀的性能(見圖1)。
電池系統架構
電池系統架構
 
鎳鎘電池與隨后出現的鎳氫電池多年來一直主宰著電池市場。鋰離子電池是最近才進入市場的,但由于其性能有極大提高,因此其市場份額增長非常迅速。鋰離子電池的儲能容量非常驚人,但即便如此,單個電池單元的容量不論從電壓還是從電流方面仍都太低,不能滿足一個混合動力發動機的需要。并聯多個電池單元可以增大電池所提供的電流,串聯多個電池單元則可以增大電池提供的電壓。
 
電池組裝商通常利用一些縮略短語來描述其電池產品,例如“3P50S”代表該電池組中有3個并聯的電池單元、50個串聯的電池單元。
 
模塊化結構在對包含多個串聯電池單元的電池進行管理時是很理想的結構。例如,在一個3P12S的電池陣列中,每12個電池單元串聯之后就組成了一個模塊(block)。然后,這些電池單元就可通過一塊以微控制器為核心的電子電路對其進行管理和平衡。
 
這樣一個電池模塊的輸出電壓取決于串聯電池單元的個數和每個電池單元的電壓。鋰離子電池單元的電壓通常在3.3V到3.6V之間,因此一個電池模塊的電壓約在30V到45V之間。
 
混合動力車的驅動需要450V左右的直流電源電壓。為了根據充電狀態來補償電池單元電壓的變化,比較合適的做法是在電池組和發動機之間連接一個DC-DC轉換器。這個轉換器還可以限制電池組輸出的電流。
 
為確保DC-DC轉換器工作在最佳狀態,要求電池組電壓在150V到300V之間。因此,需要串聯5到8個電池模塊。
 
平衡的必要性
 
如果電壓超出允許的范圍,鋰離子電池單元就很容易損壞(見圖2)。如果電壓超出了上、下限(以納米磷酸鹽型鋰離子電池為例,下限電壓為2V,上限電壓為3.6V),電池就可能出現不可逆轉的損壞。其結果至少是加快電池的自放電速度。電池輸出電壓在一個很寬的充電狀態(SOC)范圍內都是穩定的,電壓偏離安全范圍的風險很小。但在安全范圍的兩端,充電曲線的起伏相對比較陡峭。因此,為預防起見,必須嚴密監控電壓。
鋰離子電池的放電特性(鈉米磷酸鹽型)
圖2:鋰離子電池的放電特性(鈉米磷酸鹽型)。
 
如果電壓達到一個臨界值,就必需立即停止放電或充電過程。在一個強大的平衡電路的幫助下,相關電池單元的電壓可以返回安全范圍內。但為達到這一目的,該電路必需能在電池組中任何一個單元的電壓開始與其他單元出現差異時馬上在各單元之間轉移能量。
[page]
充電平衡法
 
1.傳統的被動方法:在一般的電池管理系統中,每個電池單元都通過一個開關連接到一個負載電阻。這種被動電路可以對個別被選中的單元放電。但該方法只適用于在充電模式下抑制最強電池單元的電壓攀升。為限制功耗,此類電路一般只允許以100mA左右的小電流放電,從而導致充電平衡耗時可高達幾小時。
 
2.主動平衡法:相關資料中有很多種主動平衡法,均需要一個用于轉移能量的存儲元件。如果用電容來做存儲元件,將其與所有電池單元相連就需要龐大的開關陣列。更有效的方法是將能量存儲在一個磁場中。該電路中的關鍵元件是一個變壓器。電路原型是由英飛凌的開發小組與VOGT電子元件GmbH公司共同開發的。其作用是:
 
a. 在電池單元之間轉移能量
 
b. 將多個單獨的電池單元電壓復接至一個基于地電壓的模數轉換器(ADC)輸入端
 
該電路是按照回掃變壓器原理構造的。這類變壓器能夠將能量存儲在磁場中。其鐵氧體磁心中的氣隙增大了磁阻,因此可以避免磁心材料出現磁飽和。
 
該變壓器兩側的電路是不同的:
 
a. 初級線圈與整個電池組相連
 
b. 次級線圈與每個電池單元相連
 
該變壓器的一種實用模型支持多達12個電池單元。變壓器的可能連接數量限制了電池單元的個數。上述原型變壓器有28個引腳。
 
其中的開關采用OptiMOS3系列的MOSFET,它們的導通電阻極低,因此其傳導損耗可以忽略不計(見圖3)。
電池管理模塊的原理圖
圖3:電池管理模塊的原理圖
 
圖中的每個模塊都受英飛凌公司的8位先進微控制器XC886CLM控制。這種微控制器自帶閃存程序和一個32KB的數據存儲器。此外,它還有兩個基于硬件的CAN接口,支持通過公共汽車控制器局域網(CAN)總線協議與下面的處理器負載通信。它還包含一個基于硬件的乘除法單元,可用于加快計算過程。
 
平衡方法
 
由于變壓器可以雙向工作,因此我們可以根據情況采取兩種不同的平衡方法。在對所有電池單元進行電壓掃描之后(電壓掃描的細節將在后面介紹),計算平均值,然后檢查電壓偏離平均值最大的電池單元。如果其電壓低于平均值,就采用底部平衡法(bottom-balancing),如果其電壓高于平均值,就采用頂部平衡法(top-balancing)。
 
1.底部平衡法:圖4所示例子就是采用的底部平衡法。掃描發現電池單元2是最弱的單元,必須對其進行增強。
鋰離子電池的底部充電平衡原理
圖4:鋰離子電池的底部充電平衡原理
 
此時閉合主開關(“prim”),電池組開始對變壓器充電。主開關斷開后,變壓器存儲的能量就可以轉移至選定的電池單元。相應的次級(“sec”)開關——在本例中是開關sec2——閉合后,就開始能量轉移。
[page]
每個周期均包含兩個主動脈沖和一個暫停。在本例中,40毫秒的周期轉換為頻率就是25kHz。在設計變壓器時,其工作頻段應在20kHz以上,以避免出現人類聽覺頻率范圍內可感知的嘯叫噪音。這種聲音是由變壓器鐵氧體磁心的磁致伸縮導致的。
 
尤其是當某個電池單元的電壓已經達到SoC的下限時,底部平衡法能夠幫助延長整個電池組的工作時間。只要電池組提供的電流低于平均平衡電流,車輛就能繼續工作,直到最后一塊電池單元也被耗盡。
 
2.頂部平衡法:如果某個電池單元的電壓高于其他單元,那么就需要將其中的能量導出,這在充電模式下尤其必要。如果不進行平衡,充電過程在第一塊電池單元充滿之后就不得不立即停止。采用平衡之后則可以通過保持所有電池單元的電壓相等而避免發生過早停止充電的情況。
鋰離子電池的頂部充電平衡原理
圖5:鋰離子電池的頂部充電平衡原理
 
圖5給出了頂部平衡模式下的能量流動情況。在電壓掃描之后,發現電池單元5是整個電池組中電壓最高的單元。此時閉合開關sec5,電流從電池流向變壓器。由于自感的存在,電流隨時間線性增大。而由于自感是變壓器的一個固有特性,因此開關的導通時間就決定了能夠達到的最大電流值。電池單元中轉移出的能量以磁場的形式得到存儲。在開關sec5斷開后,必須閉合主開關。此時,變壓器就從儲能模式進入了能量輸出模式。能量通過巨大的初級線圈送入整個電池組。
 
頂部平衡法中的電流和時序條件與底部平衡法非常類似,只是順序和電流的方向與底部平衡法相反。
 
平衡功率和電壓掃描
 
按照英飛凌E-Cart中的原型配置,平均平衡電流可達5A,比被動平衡法的電流高50倍。在5A的平衡電流下,整個模塊的功耗僅2W,因此無需專門的冷卻措施,并且進一步改善了系統的能量平衡。
 
為了管理每個電池單元的充電狀態,必須測量它們各自的電壓。由于只有單元1在微控制器的ADC范圍內,因此模塊中其他單元的電壓無法直接測量。一種可能的方案是采用一組差分放大器陣列,而且它們必須支持整個電池模塊的電壓。
 
下文中描述的方法只需增加很少量的額外硬件就能測量所有電池單元的電壓。在該方法中,主要任務是進行充電平衡的變壓器同時也被用做一個復用器。
 
在電壓掃描模式中沒有使用變壓器的回掃模式。當S1到Sn這些開關中有一個閉合時,與其相連的電池單元的電壓就轉換到變壓器的所有繞組中。
 
在經過一個離散濾波器的簡單預處理之后,被測信號就被送入微控制器的ADC輸入端口。開關S1到Sn中的某個開關閉合時所產生的測量脈沖持續時間可能非常短,實際導通時間為4us。因此,通過這個脈沖存儲至變壓器中的能量很少。而且無論如何在開關斷開之后,存儲在磁場中的能量都會通過初級晶體管流回整個電池模塊。因此電池模塊的能量多少并不受影響。在對所有電池單元進行完一個周期的掃描之后,系統又回到初始狀態。
 
本文小結
 
只有擁有一套優秀的電池管理系統才能充分發揮新型鋰離子電池所具備的優勢。主動充電平衡系統的性能遠遠優于傳統的被動方法,而相對簡單的變壓器則有助于保持較低的材料成本。
 
要采購變壓器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
亚洲欧美日本日韩| 日本三级亚洲精品| 日韩高清中文字幕一区| 国产黄大片在线观看| 欧美激情视频一区二区三区免费| 美日韩精品视频| 亚洲二区精品| 日本h片久久| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲欧美一区在线| 99日韩精品| 日韩视频精品在线观看| 99tv成人| av不卡在线| 伊人精品视频| 亚洲精品成人| 亚洲黄色影院| 久久要要av| 成人日韩在线观看| 日韩国产一区二区| 国产精品原创| 宅男在线一区| 黄色日韩在线| 视频在线在亚洲| 人人爱人人干婷婷丁香亚洲| 亚洲不卡视频| 视频一区二区中文字幕| 亚洲精品第一| 日韩国产高清在线| 婷婷亚洲精品| 国产乱码精品| 免费日韩一区二区三区| 国产精品毛片在线| 丝袜国产日韩另类美女| 另类亚洲自拍| 亚洲性图久久| 亚洲人成亚洲精品| 91欧美精品| caoporn视频在线| 久久国产欧美| 麻豆精品网站| 久久精品国产999大香线蕉| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 日韩在线观看一区| 免费不卡在线视频| 青青草国产精品亚洲专区无| 欧美激情在线精品一区二区三区| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 蜜桃精品在线| 丝袜亚洲另类欧美| 美女久久99| 亚洲a一区二区三区| 麻豆精品蜜桃| 日韩精品三区四区| 精品视频91| 在线成人直播| 日韩精品久久理论片| 免费在线亚洲欧美| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 日韩和欧美一区二区| 精品国产亚洲日本| 蜜桃一区二区三区在线观看| 国产欧美久久一区二区三区| 精品亚洲a∨| 视频一区在线播放| 欧美国产极品| 亚洲少妇一区| 黑森林国产精品av| 日韩在线观看一区二区| 久久丁香四色| 91成人网在线观看| 国产日韩高清一区二区三区在线| 欧美特黄一区| 麻豆视频一区二区| 黑丝一区二区三区| 成人亚洲一区| 日韩一区精品字幕| 高清日韩中文字幕| 综合激情五月婷婷| 97精品国产| 91av一区| 午夜日韩在线| 精品在线网站观看| 欧美一级全黄| 亚洲调教视频在线观看| 日韩高清三区| 在线视频精品| 国产一区二区三区四区大秀| 中文字幕亚洲精品乱码| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 国产探花在线精品| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线| 蜜桃精品视频| 好吊视频一区二区三区四区| 日韩综合精品| 国产欧美成人| 美女国产精品| 久久亚洲国产| 国产精品15p| 国产精品日韩久久久| 999视频精品| 欧美黄页在线免费观看| 视频在线观看一区| 亚洲精品网址| 日韩.com| 国产美女亚洲精品7777| 亚洲色图综合| 91精品一区国产高清在线gif | 日韩精品2区| 9色精品在线| 欧美成人a交片免费看| 日本a口亚洲| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 国产成人免费| 日本国产亚洲| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 一区免费在线| 91亚洲成人| 日韩av专区| 国产精品成人3p一区二区三区| 亚洲精品三级| 日韩高清一级| 一区二区三区四区精品视频| 五月天av在线| 日韩成人三级| 精品一区视频| 精品久久久中文字幕| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲一区av| 视频精品一区二区| 黄色成人在线网址| 欧美a级一区| 国产精品美女| 日韩视频久久| 国产中文一区| 中文在线一区| 伊人成人在线视频| 日韩精品一二区| 一区二区视频欧美| 激情丁香综合| 天堂va蜜桃一区二区三区| 在线国产一区| 国内亚洲精品| 蜜臀av一区二区三区| 麻豆精品网站| 97se亚洲| 久久激五月天综合精品| 日本一不卡视频| 国产高清视频一区二区| 久久国产婷婷国产香蕉| 日本a级不卡| 精品欧美视频| 97精品视频在线看| 国产精品亲子伦av一区二区三区| 国产日产精品_国产精品毛片| 另类av一区二区| 男女男精品网站| 久久高清国产| 蜜桃视频在线观看一区| 蜜臀精品一区二区三区在线观看 | 一区二区三区国产盗摄| 三级亚洲高清视频| 欧美日韩xxxx| 国产精品日韩精品在线播放| 国产精品国码视频| 日韩美女一区二区三区在线观看| 欧美片第1页| 视频二区不卡| 久久国产精品毛片| 亚洲综合精品四区| 欧美一级网址| 你懂的网址国产 欧美| 精品久久福利| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 日韩在线卡一卡二| 久久国产人妖系列| 久久久精品网| 亚洲在线观看| 亚洲一区二区成人| 国产精品一站二站| 97精品国产福利一区二区三区| 国产一区二区三区四区五区| 欧美精选一区二区三区| 亚洲一区二区av| 国产精品成人**免费视频 | 亚洲乱码视频| 久久精品国产一区二区| 成人免费电影网址| 香蕉久久久久久久av网站| 日韩精品电影一区亚洲| a天堂资源在线| 亚洲激情不卡| 久久狠狠亚洲综合| 九一国产精品| 亚洲ww精品| 亚洲成人精品| 欧美日韩99| 久久三级福利| 97久久亚洲|