電池組充電管理電路設計

2021-05-30 17:39:49 字數 3627 閱讀 3090

隨著國際****飛漲,各種新型能源的研究成為公眾關注的焦點。電能作為動力能源已經在各種車輛上得到廣泛應用。鋰電池以具有較高的能量質量比和能量體積比,無記憶效應,可重複充電次數多,使用壽命較長等優點成為動力電能的首選。

作為一種新型動力技術,鋰電池在使用中必須串聯才能達到使用電壓的需求,單體效能的參差不齊並不全緣於電池生產技術問題,即使每只電池出廠時電壓,內阻完全一致,使用一段時間以後,也會產生差異,這使得解決動力電池充電技術問題成為迫切需要解決的技術問題。本設計在充分考慮工業成本控制和穩定性要求的基礎上,採用能耗型部分分流法對動力鋰電池充電進行均衡管理,改善了電池組充電的不平衡性,提高了工作效能。

1 鋰電池組充電方案選擇

1. 1 單節鋰電池充電要求

對單節鋰離子電池的充電要求( gb/ t18287 -2000) 首先是恆流充電,即電流一定,而電池電壓隨著充電過程逐步公升高,當電池端電壓達到4. 2 v (4. 1v) ,改恆流充電為恆壓充電,即電壓一定,電流根據電芯的飽和程度,隨著充電過程的繼續逐步減小,當減小到10 ma 時,認為充電終止,充電曲線如圖1 所示。

圖1 鋰電池充電曲線

1. 2 鋰電池組充電特性

在動力電池組中由於各單體電池之間存在不一致性。連續的充放電迴圈導致的差異,將使某些單體電池的容量加速衰減,串聯電池組的容量是由單體電池的最小容量決定的,因此這些差異將使電池組的使用壽命縮短。造成這種不平衡的主要原因有:

●電池製作過程中,由於工藝等原因,同批次電池的容量、內阻等存在差異;

●電池自放電率的不同,經長時間積累,造成電池容量的差異;

●電池使用過程中,使用環境如溫度、電路板的差異,導致電池容量的不平衡。

1. 3 充電方案選擇

為了減小不平衡性對鋰電池組的影響,在充電過程中,要使用均衡電路。

目前對於鋰電池組進行均衡管理的方案主要有2種,能耗型和回饋型。能耗型是指給各個單體電池提供併聯支路,將電壓過高的單體電池通過分流轉移電能達到均衡目的。回饋型是指通過能量轉換器將單體之間的偏差能量饋送回電池組或電池組中的某些單體。

理論上,當忽略轉換效率時,回饋不消耗能量,可實現動態均衡。但由於回饋型設計控制方法複雜,製造成本較高,本充電器採用能耗型設計。

能耗型按能量迴路處理方式又可以分為斷流和分流。斷流指在監控單體電壓變化的基礎上,滿足一定條件時把單體電池的充電迴路斷開,充電電流完全通過旁路電阻。通過機械觸點或電力電子部件組成的開關矩陣,動態改變電池組內單體之間的連線結構。

而分流並不斷開工作迴路,而是給每只電池增加乙個旁路電阻,當某單體電池高於組內其他電池時,將充電電流的全部或一部分匯入旁路電阻。從而實現對各個單體電池的均衡充電。 由於動力鋰電池組功率較大,在綜合考慮充電效率,熱管理等方面因素之後,我們使用部分分流法為充電器的設計方案。

2 系統設計及分析

2. 1 系統整體結構

如圖2 系統框圖所示,工頻交流電通過開關電源轉化為18 v/ 5 a 的直流電輸出給公升壓電路,公升壓電路根據cpu 的控制訊號為電池組充電提供一定的充電電流,電壓監控電路將電池的實時電壓情況反饋給cpu ,cpu 通過公升壓電路實現對電池組整體充電電壓、電流的控制。通過均衡電路實現各個單體電池充電速率調整,以保證整個電池組充電的一致性。

圖2 系統整體框圖

2. 2 公升壓電路

電能的輸入轉化環節由開關電源電路和調壓電路兩部分組成。開關電源將輸入的工頻交流電轉化為18v/ 5 a 直流電輸出。由於當前開關電源技術已經相當成熟,在此就不再贅述。

公升壓電路的作用是將開關電源輸出的直流電調節轉化為電池組充電所要求的電壓、電流,並能夠根據充電狀態對輸出電壓、電流進行實時調節。

公升壓電路如圖3 所示。

圖3 公升壓電路

其中r1 、r2 、q1 構成電源反接保護電路,q5 是整個公升壓電路的開關,q2 、q4 、u1 構成場效電晶體q3 驅動級電路,q3 、l1 、d1 、c4 、c5 構成boost 公升壓調節電路,r9 、r10 、c6 為電壓取樣電路。

在充電器正常工作時,開關電源的正負極輸出分別接到dc+ ,dc- ,開關管q5 關斷。cpu 根據電池監控電路反饋的電壓計算出的pwm 占空比,輸出相應的調製訊號。pwm 調製訊號經過驅動級放大調整,控制q3 開關狀態,以產生所需要的輸出電壓。

由於穩態條件下,電感兩端電壓在乙個開關週期內的平均值為零。可得:

其中,ul 為電感兩端電壓在乙個開關週期內的平均值;u0 為輸出電壓;ui 為輸入電壓;t 為開關週期;ton為q3 處於通態的時間;toff 為q3 處於斷態的時間。令ul = 0 ,在電感電流連續的工作過程中有:

其中因此只需要調節pwm 輸出的占空比,就能有效地控制電池的充電電壓。

由於單個鋰電池的電壓過小,為得到更大的工作電壓,一般需要將鋰電池串聯使用。電池組充電過程中,需要對每個電池的電壓情況進行實時監控,以保證每個電池工作在正常工作狀態下,避免發生過充現象,損壞鋰電池。

串聯鋰電池電池組中,各個鋰電池的基準電平不同。假設電池組中的電池電壓分別為a1 , a2 , ?,則對地第一節電池電壓為a1 , 第二節電池電壓為a1 + a2 , 以此類推。

在電壓監控中我們需要對各個電池的實時電壓進行比較,就必須設計一定的電路,將各個電池的電壓轉化到同一基準上。採取光耦隔離取樣的方法可以實現電平轉化,考慮到線性光耦**是普通光耦的10 倍以上,出於工程中成本控制需要,將普通光耦線性化連線以實現電壓的採集和實時監控。

在如圖4 所示的單體電池電壓監控電路中,使用了同一型號同一批次的兩個普通光耦器件和兩個運算放大器。兩個光耦中,乙個用於輸出,另外乙個用於反饋。反饋用來補償發光二極體時間、溫度特性上的非線性。

圖4 電壓監控電路

在圖4 中:

其中: k1 , k2 為電路中光耦u1 ,u2 的電流傳輸比。

由電路可知:

其中v bat 為電池兩端電壓。由於選用同一型號同一批次的光耦,所以電流傳輸比近似相等,即k1 = k2 。

所以,有:

從式(5) 可知,該測量電路的電壓增益只與電阻r1 ,r2 的阻值有關,與光耦的電流傳輸引數等無關,從而實現了對電壓訊號的線性隔離。經如圖所示電路轉化後電池電壓被轉化為具有統一參考地的輸出電壓vout 。

2. 4 部分分流控制電路

如圖5 分流控制電路所示,充電過程中,當某一單體電壓明顯高於組內其他電池時,cpu 將控制埠拉高,則q1 導通,q2 基極電位被拉低,q2 導通,部分電能從旁路電阻r4 分流,降低該電池充電速率,從而實現電池組各單體電池充電速率同步。

其中iequ 為旁路電阻r4 上所流過的電流,即均衡電流;p 為旁路電阻r4 上所消耗的功率;ubat 為電池兩端電壓。

圖5 分流控制電路

均衡電流大小的選擇會直接影響充電器的效能。

電流大,充電器整體發熱量大,工作穩定性差。電流小,電壓調整幅度小,速率可調整幅度小。經反覆實驗,當iequ≈0. 1 icharge 時,調整能力和發熱量達到最佳平衡狀態。

由於充電時ubat 的範圍為3~4 v ,該充電電池標稱容量為2 000 mah ,最大充電電流為2 a. 綜合上面因素,r4 選擇將兩個47 ω 電阻併聯。

3 結束語

由於單體鋰電池在製造工藝、工作環境等方面的差別,會造成鋰電池組串聯充電的不平衡性。運用部分分流法設計的能耗型鋰電池組均衡充電器,良好地解決了電池組充電的不平衡問題。有效地防止過充現象,提高了鋰電池使用的安全性,增加了電池組的充電容量,延長了鋰電池組的使用壽命。

經過反覆試驗,選擇最適引數,控制了發熱量,保證了充電器的長期穩定工作。在設計過程中,充分考慮了實際生產的需求。在保證實用性和可靠性的前提下,簡化設計,選擇常用器件,提高了價效比,具有良好的應用前景。

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