[发明专利]一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路有效
申请号: | 201710192635.X | 申请日: | 2017-03-28 |
公开(公告)号: | CN106849266B | 公开(公告)日: | 2018-03-27 |
发明(设计)人: | 韩江洪;欧斯文;张建军;刘征宇;张本宏;卫星;汪财;孔卫东 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 230009 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 锂电池 放电 能源 管理 均衡 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电池均衡电路领域,具体是一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路。
背景技术
随着环境污染和能源危机的不断加剧,以混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车为代表的新能源汽车将受到越来越多的重视,必将成为未来汽车行业的主流方向。作为新能源汽车的主要动力来源,电池性能具有至关重要的作用。电池管理系统是用来对新能源汽车动力电池组进行安全监控及有效管理的核心管理控制部件,而电池均衡技术则是电池管理系统中的核心技术之一。
传统的能耗型均衡是在电荷量较多的电池上并联电阻,将多余的能量消耗掉,这种均衡方案消耗了电池组的部分能量,只能解决电池组充电过程,不能解决放电过程,变相的降低了电池组的整体的容量,电池组能量使用率低,而且电阻耗能会发热,这样会影响电池组的工作性能和安全性能。
典型的带变压器的非能耗型均衡电路,通过多绕组的变压器与所需均衡的电池之间传递电能,这种结构的主要优点是能源利用效率高,既能充电时均衡,又能放电时均衡,但是缺点也很明显,变压器的制作工艺要求高,制作困难,均衡电路管理的电池数量有限。
发明内容本发明的目的是提供一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路,以解决现有技术电池均衡电路结构复杂、所管理的电池数量有限的问题。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路,其特征在于:包括控制电路、检测电路、均衡充放电电路和接入均衡充放电电路中的储能元件,其中:
检测电路为电池电压检测电路,检测电路的输入端连接锂电池,检测电路的输出端连接控制电路,由检测电路检测锂电池的电压及充放电状态,并将检测的电压信号反馈给控制电路;
均衡充放电电路为双向电能传递电路,均衡充放电电路一端连接锂电池,均衡充放电电路另一端连接储能元件,由均衡充放电电路实现锂电池向储能元件放电以及储能元件向锂电池充电,且锂电池向储能元件充电过程、储能元件向锂电池充电过程分别各自由开关元件控制,开关元件接入控制电路由控制电路控制;
控制电路根据检测电路输出的电压信号判断锂电池是否需要充电或放电,当锂电池的电压高于预设值时,控制电路通过开关元件控制均衡充放电电路进行锂电池向储能元件放电过程,当锂电池的电压低于预设值时,控制电路通过开关元件控制均衡充放电电路进行储能元件向锂电池充电过程。
所述的一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路,其特征在于:所述均衡充放电电路包括变压器T,NPN型三极管Q1、Q2,PNP型三极管Q3,电容C1、C2、C3,作为储能元件的储能电容C4,二极管D1、D2,电阻R1、R2,变压器T的初级线圈一端与储能电容C4一端连接,变压器T的初级线圈另一端与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与储能电容C4的另一端共接接地,电容C1、电阻R1相互串联后再接入变压器T的初级线圈两端之间,二极管D1阴极与三极管Q1的集电极共接,二极管D1的阳极与三极管Q1的发射极共接,变压器T的次级线圈一端与锂电池正极连接,变压器T的次级线圈另一端与三极管Q2的集电极连接,三极管Q2的发射极与三极管Q3的集电极连接,三极管Q3的发射极与锂电池的负极连接,电容C2、电阻R2相互串联后再接入变压器T的次级线圈两端之间,二极管D2阴极与三极管Q2的集电极连接,二极管D2的阳极与三极管Q2的发射极共接,电容C3一端连接至锂电池正极与变压器次级线圈对应端之间,电容C3另一端连接至三极管Q2发射极与三极管Q3集电极之间,所述三极管Q1、三极管Q2分别作为开关元件,三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3的基极接入控制电路由控制电路控制。
所述的一种用于锂电池充放电能源管理的均衡电路,其特征在于:当用于多个锂电池依次串联或并联构成的电池模组时,在均衡电路中加入均衡切换电路,所述均衡切换电路由多个一一对应于各个锂电池的双刀单掷继电器构成,每个锂电池通过各自对应的双刀单掷继电器接入均衡充放电电路,由多个双刀单掷继电器切换接入均衡充放电电路的锂电池,各个双刀单掷继电器分别接入控制电路由控制电路控制;
所述检测电路的输入端分别连接各个锂电池,检测电路的输出端连接控制电路,由检测电路检测各个锂电池的电压及充放电状态,并将检测的电压信号反馈给控制电路;
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