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文档简介

1、蓄电池容量均衡方法概述-充电电路引言在由蓄电池作为储能单元的系统中,由于蓄电池单体往往容量比较低,不能 够满足大容量系统的要求,因此需要将蓄电池单体串联,形成蓄电池组以提高供 电电压和存储容量,例如在电动汽车、微电网系统等领域大多需要蓄电池串联。 由于蓄电池单体自身制作工艺等原因,不同单体之间诸如电解液密度、电极等效 电阻等都存在着差异,这些差异导致即便串联蓄电池组每个单体的充放电电流相 同,也会使每个单体的容量产生不同,进而影响整个蓄电池组的工作。最坏的情 况,在一个蓄电池组中,有一个单体的剩余容量接近为100%另一个单体的剩余容 量为0,则这个蓄电池组既不能充电也不能放电,完全不能使用。因

2、此对蓄电池容 量的均衡是非常重要的,尤其是在大量蓄电池单体串联的情况。蓄电池容量均衡的方法主要有电阻消耗均衡法、开关电容法、双向DC-DC 变流器法、多绕组变压器法、多模块开关均衡法、开关电感法等。1.电阻消耗均衡法电阻消耗均衡法是通过与电池单体连接的电阻,将高于其他单体的能量释放, 以达到各单体的均衡,如图1所示。每个蓄电池单体通过一个三极管与一个 电阻 连接,通过控制三极管的导通与关断实现蓄电池单体对电阻的放电。该种结构控 制简单,放电速度快,可多个单体同时放电。但缺点也很明显,能量消耗大,只 能对单体进行放电不能充电,而且其他蓄电池单体要以最低的单体为标准才能实 现均衡,效率低。QnGN

3、DR2GNDSclrctino LogsfandLeitch esMic focnni rollerKlGNDGNDelecfanS'COni 电&疫撓血图1电阻消耗均衡法结构图2.开关电容法开关电容法是在每两个相邻的蓄电池之间通过开关器件与一个电容并联,如 图2所示。通过控制开关器件驱动信号 PWM的占空比实现相邻两个电池之间能量 的传递。例如若蓄电池单体容量 B1高于B2,G1开通G2关断时,电容C1和电池 单体B1并联,B1将能量传递给C1;G1关断G2开通时,电容C1和电池单体B2并 联,C1将能量传递给B2,完成这个周期内的能量传递。以此类推,通过控制开关 器件的开通

4、与关断,利用电容实现能量的逐个传递。图2开关电容均衡法结构图该电路可以等效成如图3所示电路,在每两个电池单体之间连接一个等效 电 阻,可以推出如等式渊1冤给出的等效阻值。这种方法由于能量逐个传递,因此 均衡时间较长,可以根据等式渊 1冤,通过改变开关器件的开关频率和 电容容值 的方法调节等效电阻,改变充放电电流。图3开关电容法等效电路+ 5少TfC 1-cDl述吃右m电9反拢氏式中:f为开关频率;t=RC;D为占空比。开关电容法控制简单,可实现充电和放电均衡,但由于是逐级传递能量,因 此均衡速度较慢。容量均衡均衡充电蓄电池 3.双向DC-DC变流器法该方法每个蓄电池单体都连接一个双向 DCD(

5、变流器后再串联,如图4所示 由于蓄电池单体电压等级比较低,一般情况下将蓄电池单体作为低压侧。在给蓄 电池组充电时,根据图5的控制策略,可以实现对每个蓄电池单体的恒压充电, 如果将该控制策略的 电压外环打开,可以根据均衡的需要进行恒流充放电控制。 在放电时,如果连接负载较重,有些双向DC-DC变流器的电感可能工作在断续状态。宜 流 电 源T;1"虹MwurciimfCjL宜册 i图4双向DC-DC变流器法结构图图5蓄电池单体恒压充电控制框图这种均衡方法可以同时对所有电池单体进行充放电,并针对不同电池单体的容量 情况控制充放电电流。此方法控制灵活,充放电均衡时间短。但由于每个蓄电池 单体

6、都需要一个双向DC-DC变流器,因此成本较高。4. 多绕组变压器均衡法多绕组变压器法是将每个蓄电池单体连接到变压器的一个副边,如图6所示。在对蓄电池组进行 电压均衡时,控制变压器副边电压首先高于最低的一个 蓄电池单体,此时这个单体电路中的二极管导通,其他单体连接的二极管由于承 受反压关断,仅给电压最低的蓄电池单体充电,等到这个单体充至倒数第二高时, 再提高副边电压,给最低的两个单体充电,照这种方法持续下去,充电电压如图7所示。elecfans com电场皱探冬图6多绕组变压器法结构图图7变压器副边充电电压波形图这种充电方式的多绕组 变压器设计复杂,而且价格较贵,需要根据不同的蓄电池 单体数量改

7、变绕组个数,不易于蓄电池组的扩展曰仅能通过给蓄电池单体充电的 方式实现均衡。容量均衡均衡充电蓄电池 多模块开关选择均衡法5. 多模块开关选择均衡法该种方法的结构如图8所示,由于串联蓄电池单体数量较多,可以将这些单 体分为M个模块,每个模块有K个单体。每个蓄电池单体均有一组开关与双向 DC-DC变流器连接,开关由两个反向串联的 MOSFET&成,在单体未选中进行充放 电时,控制芯片控制相应MOSFE关断,单体与变流器断开曰由 控制器选择给某个 单体进行充电时,通过控制芯片开通对应的光耦,令 MOSFE导通,将该蓄电池单 体接入DC-DC变流器,如图9所示。控制信号m体选择Jr羌模块选择开

8、关图8多模块开关选择均衡法结构图双向DC-IJCTop.B.B:uelecfans-cornk±JLr'-制心控 制 信J_-SoB订图9多模块开关选择均衡法控制电路这种方法可以对任何一个单体进行单独充放电,充放电电流可控,但是每次只能 针对一个电池单体,因此整个蓄 电池组的充放电均衡时间较长,尤其在单体数量 很大的情况下。6. 开关电感法开关电感法是在相邻两个蓄电池单体之间通过MOSFE与一个电感相连,如图10所示,若当单体容量B1大于B2时,首先令开关Q1导通Q2断开,B1给 电感L1充电,然后Q1断开Q2闭合,此时电感将存储的能量释放给 B2,为了保 证Q1和Q2不同时导通,会加入死区,在死区时间里,电感L1通过B2,D2续流。 同时B2也可以给B3传递能量,也可以实现能量反方向的流动,直到所有电池单 体容量相同为止。图10开关电感法电路结构图开关电感法可以实现相邻电池单体间能量的同时传递,可以减少均衡时间,对于N个蓄电池单体,需要2N-2个MOSFE和N-1个电感。7.结论蓄电池组各单体容量的均衡对于串联蓄电池组的工作效率

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