999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

電池管理系統均衡控制電路設計

2016-12-02 09:30:52吳定國唐曉新胡攀攀
網絡安全與數據管理 2016年21期
關鍵詞:系統設計

張 兵,吳定國,唐曉新,胡攀攀

(合肥國軒高科動力能源有限公司,安徽 合肥 230012)

?

電池管理系統均衡控制電路設計

張 兵,吳定國,唐曉新,胡攀攀

(合肥國軒高科動力能源有限公司,安徽 合肥 230012)

隨著全球經濟的持續發展,工業設備排放的廢棄物對環境的污染日趨嚴重。大力發展節能新技術,積極開發新型動力能源來減輕工業設備對常規化石燃料的依賴已經變得刻不容緩。以鋰離子電池作為工業設備的動力能源裝置能夠很好地解決這個問題。電池管理系統(BMS)作為鋰電池動力系統中的關鍵部件,是電池與整個動力系統的連接紐帶。電池管理系統主要通過實時監測電池參數(電壓、電流、溫度等),判斷出電池當前的工作狀態,若存在不平衡則通過均衡控制單元使整個鋰電池組回歸到基本平衡態。

鋰電池;BMS;實時監測

0 引言

目前,動力電池管理系統在設備上的運用還存在一些技術瓶頸需要突破。如何解決動力鋰電池系統出現的問題是本文設計的電池管理系統所要完成的主要內容。

本文設計的電池均衡管理系統主要服務于各種以鋰電池作為動力的工業設備,鋰電池管理系統各個功能的實現需要一個完整的硬件系統來支撐。由于一般鋰電池動力系統所需的電池數量較多,因此在對鋰電池管理系統的設計中必須考慮到采集系統的通用性;由于實際應用現場的環境較為復雜,必須確保BMS通信的可靠和穩定[1]。

1 電池均衡管理系統設計

本文設計的BMS采用三層式分布控制結構,提高整個系統的可靠性、穩定性和可維護性,可以滿足不同應用場合的需要,同時滿足大規模生產的要求。通過模塊化的結構來設計整個鋰電池管理系統的硬件系統。本節主要介紹所設計的電池管理硬件系統的框架及各個功能模塊具體的功能。

(1)現場控制單元模塊

現場控制單元模塊的主要作用是通過數據采集芯片獲得電池系統中電池的電壓、溫度信號,并通過控制器對獲得的數據進行處理,再通過算法處理獲得整個電池系統的工作狀態及上位機估算的電池系統的剩余容量,如出現電池能量不均衡的狀態,則通過現場控制器來啟動相應的均衡控制單元電路實現整個電池組能量均衡一致,并實時地將電池的工作狀態通過人機交互界面提供給用戶。如果電池出現故障則及時告知用戶并作出相應的保護動作[2]。由于本系統要求與下位機通信,需要接有顯示屏等外設,所以需要現場控制器具有豐富的外設接口。本系統現場控制器選用ATmel公司的ATmega32HVB。系統硬件框圖如圖1所示。

圖1 系統硬件框圖

(2)數據采集模塊

底層系統是電池數據采集芯片,它的功能主要包括對電池的信號進行相關調理和采集。這些信號數據的精確采集對電池能量均衡尤為重要,電池儲存能量使用策略的制定至關重要。底層的數據采集芯片共包含兩種采集模塊:單體電壓采集模塊和電池單體溫度采集模塊[3]。一個數據采集板共采集3塊電池單體的電壓和6塊電池單體的溫度。

(3)均衡控制單元模塊

均衡控制模塊的主要功能是將經過ATA6870芯片處理過的數據由ATmega32HVB主控制器根據相應的均衡控制算法做出均衡控制決策,將能量由電壓高的電池單體傳遞并短暫儲存在相應的儲能電感中,隨后,能量通過儲能電感轉移到相鄰的電池單體中,這種能耗較小的雙向均衡方式提高了鋰電池組的整體容量,同時也減緩了鋰電池單體的劣化程度(SoH)[4]。

1.1 均衡控制電路

關于均衡控制,國內外所研究出的策略方法數不勝數,本文均衡控制電路的設計思路是基于雙向無損均衡思想下展開進行的,實際證明此方法高效實用,易于實現。

均衡控制整體結構如圖2所示,此系統可實現電池單體間的能量自主向著平衡轉移,一步步減小各個電池單體的差距進而達到整體均衡。本文設計的均衡模塊能量由電壓值較高的單體轉移到電壓值較低的單體,從而達到整體均衡[5]。如前面所述電池的電壓是體現電池當前狀態SoC的代表性參數,即整個鋰電池組達到了能量均衡狀態。此種均衡方式FET導通損耗小,電路組成簡易,且能量轉移過程快速高效,故本文采用此種均衡方式[3]。具體的均衡電路結構如圖3所示。

圖2 均衡控制能量轉移系統方案

圖3 相鄰電池單體之間的均衡電路

系統首先通過ATA6870的電壓檢測單元檢測出當前電池的電壓狀態值,經過芯片內部的ADC轉換,由于ATA6870內部沒有PWM生成模塊,所以,將相應的數字信號通過芯片相應的SPI通信接口傳送到微控制器,經過相應的均衡決策,通過PWM輸出信號來控制相應的PMOS開關狀態[6],如圖3所示,當Celln的電壓高于Celln-1時,相應的PMOS導通,電池能量暫時存放在電感Ln中,經過一段時間,PMOS關斷,通過續流作用,電感中能量轉移到Celln-1中,相反情況也是如此。能量可以在相鄰單體電池間雙向無損流動,從而實現整體電池組的能量均衡。當然,這里所說的無損也是相對的,絕對的無損是無法實現的。

1.2 均衡控制單元程序設計

ATmega32HVB擁有內部集成FET驅動單元模塊,用此來平衡電池組中各個單體電池。各個FET都是通過軟件程序直接進行控制,從而允許電池均衡算法在軟件中得以實現。單電池平衡的FET是由CBSR寄存器控制,鄰近的場效應晶體管不能同時啟動。CBSR控制寄存器的控制字如圖4所示。高兩位(D6~D7)為預留位,一般設置為0,D0~D5之中的任何一位置1,相應的FET通過PV引腳輸出高電平信號導通。均衡控制程序流程圖如圖5所示。

D7D6D5D4D3D2D1D0xxCBE6CBE5CBE4CBE3CBE2CBE1

圖4 CBSR控制字

圖5 均衡控制程序流程圖

2 實驗結果及分析

本文設計的均衡控制模塊FET的開關斷信號,運用軟件程序實現PWM控制,設置的PWM頻率為3 kHz左右,占空比取49%,因為經過多次實驗可知取該值時均衡速度比較快,效率也比較高。這里給出均衡控制過程中單片機輸出的任意四路PWM波形,如圖6所示。

圖6 均衡過程中的任意四路PWM波形

將本系統所使用的12塊力神(3.7 V,2 200 mAH)磷酸鐵鋰電池放電置不同狀態,利用本文設計的電池均衡控制管理系統進行實驗,具體的實驗數據如表1所示。從均衡實驗得出的數據可以看出,鋰電池組的電壓由初始的各個壓值通過均衡控制實驗裝置最后壓值平衡到本文設定的閾值(0.1 V)之內,且均衡控制所用的時間較短,符合實際應用要求。

表1 均衡控制實驗數據

3 結束語

綜合實驗數據證明,本系統的數據采集精度較高,可靠性強,實時性好,基本上完成了上述的功能。而且由于CAN總線的使用,系統經過簡單的擴展就能運用在大多數以磷酸鐵鋰電池作為儲能裝置的應用場合,兼容性高。

[1] 紀彬,徐繼明,鄭昕,等. 磷酸鐵鋰電池在寬帶大提速中的應用[J]. 信息通信技術,2012(2):63-68.

[2] 程昌銀. 更換模式下的電動汽車鋰電池組充電管理系統研究[D].廣州:廣東工業大學,2012.

[3] 譚曉軍.電動汽車動力電池管理系統設計[M].廣州:中山大學出版社,2011.

[4] 王為.新能源汽車動力電池SOC估算及實現[D].合肥:合肥工業大學,2011.

[5] 侯遠欣,王佳. 淺析電動汽車鋰電池的發展現狀[J]. 無線互聯科技, 2013(1):193.

[6] 蔡群英. 混合動力汽車用鋰離子電池管理系統的研制[D].北京:北京交通大學,2010.(收稿日期:2016-06-11)

Design and implementation of battery equalization management detection unit

Zhang Bing,Wu Dingguo,Tang Xiaoxin,Hu Panpan

(Hefei Guoxuan High-Tech Power Energy CO., LTD., Hefei 230012, China)

With the sustainable development of global economy, the dumping of industrial equipment waste pollution to the environment has become increasingly serious. Vigorously develop new energy saving technology, and actively develop new energy to reduce industrial equipment for conventional reliance on fossil fuels has become urgent. With lithium ion batteries as industrial equipment of power energy device can solve this problem well. Battery management system (BMS) as key components in the lithium battery power system, is a link of the battery and the whole power system. Battery management system mainly through real-time monitoring of battery parameters (voltage, current, temperature, etc.), to determine the battery’s current work status, if there is imbalance, by balancing control unit makes the lithium-ion battery pack back to basic equilibrium state.

lithium battery; BMS; real-time monitoring

TP23

A

10.19358/j.issn.1674- 7720.2016.21.011

張兵,吳定國,唐曉新,等. 電池管理系統均衡控制電路設計[J].微型機與應用,2016,35(21):37-39,44.

張兵(1989-),男,碩士,工程師,主要研究方向:電動汽車電池管理系統。

吳定國(1980-),男,碩士,高級工程師,主要研究方向:電動汽車電池管理系統。

唐曉新(1989-),女,碩士,工程師,主要研究方向:電動汽車電池管理系統。

猜你喜歡
系統設計
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
何為設計的守護之道?
現代裝飾(2020年7期)2020-07-27 01:27:42
《豐收的喜悅展示設計》
流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38
基于PowerPC+FPGA顯示系統
半沸制皂系統(下)
瞞天過海——仿生設計萌到家
藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
設計秀
海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
主站蜘蛛池模板: 亚洲av无码人妻| 无码av免费不卡在线观看| 国产精品护士| 日韩在线第三页| a级毛片一区二区免费视频| 色九九视频| 国产色婷婷| 国产产在线精品亚洲aavv| 亚洲91精品视频| 国产丝袜无码一区二区视频| 久久国产精品嫖妓| 熟妇丰满人妻| 国产爽爽视频| 国产91av在线| 亚洲另类色| 99视频精品在线观看| 99久久精品国产精品亚洲| 天堂网亚洲综合在线| 成人一级黄色毛片| 青草视频网站在线观看| 亚洲av无码久久无遮挡| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 日本高清免费不卡视频| 成人韩免费网站| 亚洲综合亚洲国产尤物| 国国产a国产片免费麻豆| 2021国产精品自拍| 黄片一区二区三区| 美女扒开下面流白浆在线试听| 91精品免费久久久| 国产成a人片在线播放| 日韩AV手机在线观看蜜芽| 色婷婷色丁香| 91在线播放免费不卡无毒| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 成人日韩欧美| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 欧美 亚洲 日韩 国产| 一级毛片免费高清视频| 亚洲天堂日韩av电影| 久久亚洲AⅤ无码精品午夜麻豆| 亚洲人成网址| 亚洲无线国产观看| 亚洲综合天堂网| 婷婷五月在线| 国产在线97| 欧美精品亚洲二区| 欧美国产日本高清不卡| 99精品在线看| 亚洲a免费| 国产精品手机视频一区二区| 精品国产91爱| 欧美一级在线| 欧美另类精品一区二区三区| 国产精品55夜色66夜色| 免费看a毛片| 欧美a在线看| 亚洲永久免费网站| 第一页亚洲| 无码啪啪精品天堂浪潮av | 久久免费视频播放| 毛片在线播放a| 欧美第九页| 亚洲一区免费看| 一本综合久久| 国产成人一级| 九九热视频在线免费观看| 欧美一区二区自偷自拍视频| 国产成年女人特黄特色毛片免| 国产久草视频| 亚洲天堂色色人体| 久青草免费视频| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 538国产视频| 精品国产www| 丝袜亚洲综合| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉| 亚洲码在线中文在线观看| 国产va在线观看| 尤物在线观看乱码| 精品福利国产| a级毛片免费播放|