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2020-06-12 点击量:324次
图1锂离子电池(nanophosphate型)的放电特性
图2电池管理模块主电路
可行的变压器模型可支持12个电池。其限制因素是可能连接数量。本文所述的变压器原型有28个引脚。
开关采用OptiMOS3系列中的MOSFET,它们具有极低的导通电阻,所出现的传导损耗可以忽略不计。
每个电池块由英飞凌的8位微控制器XC886CLM控制,该控制器具有闪存和32KB的数据存储器;两个硬件CAN接口支持采用普通汽车控制器局域网(CAN)总线协议进行通信,降低了处理器的负荷;硬件乘除算法单元(MDU)提高了运算速度。平衡方式由于变压器可以双向使用,我们可以根据情况采用两种不同的平衡方式。控制电路首先逐个检测所有电池的电压,计算出平均值,然后找出电压与平均值偏差最大的电池。假如该电池的电压低于平均值,则采用下限平衡(bottom-balancing)方法;假如高于平均电压,则使用上限平衡(top-balancing)方法。1下限平衡图3显示了要采用下限平衡方法的情形,其中2号电池被确认为电压最低的电池,要补充电量。闭合主绕组开关,电池组向变压器充电。然后断开主绕组开关,闭合相应的次绕组开关(本例中为2号次绕组开关),变压器储存的能量转移到指定的电池上。
图3下限平衡原理
每个周期由2个主动脉冲和1个间隔组成。本例中的周期为40ms,对应的频率为25kHz。变压器的设计工作频率应高于20kHz,以防止由于变压器磁芯的磁弹性出现的噪声。在某个电池的荷电状态达到下限时,下限平衡方法可以延长电池组的工作时间。只要流出电池组的电流低于平均平衡电流,车辆就可以继续行驶,直至耗尽最后一个电池的电量。2上限平衡假如某个电池的电压高于其他电池,就要将多余能量从该电池移走,这在充电模式下尤其必要。假如没有平衡功能,那么在第一个电池充满后必须立即停止充电。平衡功能使得所有电池的电压维持在同一水平,从而防止上述情况的发生。图4所示的例子说明了上限平衡模式下的能量流动情况。在电压检测后,确认5号电池是电池组中电压最高的电池。闭合5号次绕组开关,电流由5号电池流向变压器。由于电感效应,电流随时间线性增大。鉴于电感是变压器的固定特性,最大电流值由开关闭合的时间决定。从5号电池中转移出来的能量被存储在变压器的磁场中。断开5号次绕组开关,闭合主绕组开关,此时变压器转入发电机工作模式,能量通过大型主绕组馈入电池组。
图4上限平衡原理
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