一种电池组的两级均衡装置及其控制方法_2

文档序号:9202146阅读:来源:国知局
使用一个储能电感,用于模组间均衡。
[0039] 所述电压模块为本装置供电,所述电源模块通过DC-DC变换将车载24V电源变换 为本装置所需的标准电压。
[0040] 本发明的原理:本发明第一级均衡单元中利用了无源均衡电路,把模组内电压过 高的电池单体并联组通过其并联电阻进行放电降压,实现模组内均衡;本发明第二级均衡 单元中利用类Buck-Boost电路把能量从电压过高的模组先转移到储能电感,再从储能电 感转移到电压过低的模组,实现了模组间均衡。
[0041] 相对于现有技术,本发明具有如下的优点与有益效果:
[0042] 本发明在模组内均衡时使用了第一级均衡单元中的无源均衡电路,充分利用了 其结构简单与成本低廉的优点;在模组间均衡时使用了第二级均衡单元的类Buck-Boost 电路,充分利用了其能量利用率高,均衡速度快的优点,避免了大量能量的浪费,同时由于 类Buck-Boost电路只是针对模组搭建的,电路的复杂程度降低,元器件的数量大大减少, 降低了成本。综上所述,本装置在充分利用两种均衡方式优点的同时也尽可能回避了其缺 点,可W在控制成本的同时很好的完成均衡任务。本发明充分利用了无源均衡电路和类 Buck-Boost均衡的优点将电池均衡问题进行了分级解决,具有电路复杂程度低、控制难度 小、成本低廉的优点。
【附图说明】
[0043] 图1为本发明的结构框图。
[0044] 图2为所述无源均衡电路。
[0045] 图3为所述类Buck-Boost均衡电路。
[0046] 图4为类Buck-Boost均衡电路工作时的充电回路。
[0047] 图5为类Buck-Boost均衡电路工作时的放电回路。
[0048] 图6为主程序流程图。
[0049] 图7为模组内均衡子程序流程图。
[0050] 图8为模组间均衡子程序流程图。
【具体实施方式】
[0051] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限 于此。
[00閲实施例
[0053] 如图1所示,基于类Buck-Boost的电池组两级均衡装置包括电压采集模块1、控制 模块2、通信模块3、均衡模块4和电源模块5。所述电压采集模块1采集模组内的电池单体 并联组电压并通过A/D转换器将采集到的模拟信号转化为数字信号传送到控制模块2。所 述控制模块2接收所述电压采集模块1的数字信号,对电压数据进行处理,然后依据控制策 略通过驱动电路控制均衡模块4完成均衡任务。当需要进行模组内均衡时,均衡模块4的 第一级均衡单元通过如图2所示的无源均衡电路实现模组内均衡,均衡模块4在控制模块2 作用下打开相应的电力电子开关,电压偏高的并联组的耗能电阻接通,放电降压。当需要进 行模组间均衡时,均衡模块4的第二级均衡单元通过如图3所示的类Buck-Boost均衡电路 实现模组间均衡,如当模组1电压最高,模组2电压最低时。首先使第一开关管S1和第二 开关管S2导通,电感充电,充电回路如图4所示,电流从模组1的正极经第一开关管S1到 电感A端,从电感B端经第二开关管S2过二极管后到模组1负极。转移到电感中的能量多 少W及充电电流的最大值由充电时间决定;模组1电压降到设定值后,关断第一开关管S1, 打开S5,保持第二开关管S2导通。储能电感向模组2放电,放电回路如图5所示,电流从模 组2的负极经过二极管和开关管S5到达电感的A端,从电感的B端经过开关管S2和二极 管后到达模组2的正极。如此即可把模组1的能量转移到模组2中,实现均衡。
[0054] 在实施均衡策略的控制模块的程序设计上,包括主程序、子程序、中断服务程序。 主程序如图6所示,控制程序整体进程,程序初始化后,先调用电压采集子程序,依据采集 来的电池单体并联组电压是否都在设定的工作范围内来决定是否退出报警,如果超出范围 则退出报警,否则开始调用模组内均衡子程序,模组间均衡子程序,然后程序返回,开始新 一轮的电压采集与电池均衡,如此循环执行,同时使用看口狗避免程序陷入某个局部循环 而导致整个系统崩溃。子程序中包含电压采集子程序、模组内均衡子程序、模组间均衡子程 序。电压采集子程序配合电压采集模块完成数据采集任务。模组内均衡子程序如图7所 示,调用该子程序后首先根据测量所得的电压值设置相应模组的均衡阔值,然后根据该模 组内的均衡阔值判断模组内的每个并联组电压是否在阔值范围内,如果全部落在阔值范围 内则跳过该模组转向下一模组去进行判断,如果有并联组电压不在阔值范围内,则确定需 要进行均衡的并联组编号,再打开相应的电力电子开关进行放电降压,完成该模组的均衡 后,转向下一模组去进行判断,当完成所有模组的模组内均衡W后,退出该子程序。模组间 均衡子程序如图8所示,调用该子程序后,首先由测得的数据计算出各模组电压,模组平均 电压,再在平均电压的基础上W1. 5%的均衡平衡度设置均衡阔值,判断各模组电压是否都 落在阔值范围内,如果是,则不进行模组间均衡,直接退出该子程序,如果否,则按一定时序 开通和关断相应的开关管,把能量从电压最高的模组向电压最低的模组转移,判断本次均 衡是否完成,如果没有则等待完成,如果完成则程序继续向下,然后刷新均衡过的模组的电 压值,返回判断环节重新判断各模组电压是否都落在阔值范围内。
[0055] 藉此,我们在模组内均衡时使用了第一级均衡单元的无源均衡电路,充分利用了 其结构简单与成本低廉的优点。在模组间均衡时使用了第二级均衡的类Buck-Boost均 衡电路,充分利用了其能量利用率高,均衡速度快的优点,避免大量能量的浪费同时由于类 Buck-Boost电路只是针对模组搭建的,电路的复杂程度降低,元器件的数量大大减少,降低 了成本。综上,本方案在避免大量能量浪费、节约成本的同时,很好的完成了动力电池组的 均衡。
[0056]上述实施例为本发明的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限 审IJ,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均 应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1. 一种电池组的两级均衡装置,包括:电压采集模块、控制模块、均衡模块和电源模 块;其特征在于,所述均衡模块包括第一级均衡单元和第二级均衡单元,所述第一级均衡单 元采用无源均衡电路,所述第二级均衡单元采用类Buck-Boost均衡电路;所述无源均衡电 路用于模组内均衡,所述类Buck-Boost均衡电路用于模组间均衡;所述电压采集模块、控 制模块和均衡模块依次连接,电源模块用于为控制模块供电; 所述无源均衡电路包括电池单体、电力电子开关和电阻,所述电力电子开关与电阻串 联后的电路再与电池单体并联; 所述类Buck-Boost均衡电路具有开关管、二极管和一个储能电感,每个模组两端均 装有二极管和开关管以行成均衡电流的单向通路,模组的一端与储能电感的一侧相连,模 组的另一端与储能电感的另一侧相连,模组两端的均衡支路均只有一个开关管和一个二极 管;所述类Buck-Boost均衡电路中的每一个开关既是一个模组的放电回路的同时又是另 一个模组的充电回路。2. 根据权利要求1所述的电池组的两级均衡装置,其特征在于,还包括通信模块,所述 通信模块用于与CAN总线进行通讯。3. 根据权利要求1所述的电池组的两级均衡装置,其特征是,所述电压采集模块包括: 电压传感器、A/D转换器,所述电压传感器对各模组内的电池单体并联组电压进行采集,所 述A/D转换器将采集到的模拟信号转化为数字信号并传送到控制模块。4. 根据权利要求1所述的电池组的两级均衡装置,其特征是,所述控制模块包括:驱动 电路、MCU和其外围电路,所述驱动电路用于驱动电力电子开关的通断。5. -种控制权利要求1所述的电池组的两级均衡装置的控制方法,其特征在于,包括 以下步骤: 步骤1、电压采集模块采集电池单体并联成的并联组电压值; 步骤2、判断步骤1中采集到的并联组电压值是否在设定的工作电压范围内;如果是, 则执行步骤3,否则,报警退出; 步骤3、第一级均衡单元进行模组内均衡,然后第二级均衡单元进行模组间均衡,最后 返回步骤1。6. 根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,在步骤3中,所述模组内均衡包括以 下步骤: 步骤A、控制模块根据测量所得的并联组电压值,设置每个模组的均衡阈值; 步骤B、根据模组内的均衡阈值判断当前模组内的每个并联组电压是否在阈值范围内, 如果全部落在阈值范围内则跳过当前模组,并转向下一模组去进行判断,否则,确定需要均 衡的模组内的并联组的编号,并打开需要均衡的模组内的并联组的电力电子开关以进行放 电降压,当前模组的模组内均衡完成后转向下一模组; 步骤C、返回步骤A,直到当完成所有模组内的均衡为止。7. 根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,在步骤3中,所述模组间均衡包括以 下步骤: 步骤①、控制模块根据测得的并联组电压值,计算各模组电压,再计算所有模组的平均 电压,然后在模组平均电压的基础上以1. 5%的均衡平衡度设置均衡阈值; 步骤②、控制模块判断各个模组电压是否都在阈值范围内,如果是则退出模组间均衡, 否则执行下一步骤; 步骤③、利用第二级均衡单元将能量从电压最高的模块转移到电压最低的模块,判断 当前均衡是否完成,是则执行下一步骤,否则持续执行当前步骤; 步骤④、刷新均衡过的模组的电压值,返回步骤②。
【专利摘要】本发明公开了一种电池组的两级均衡装置,包括:电压采集模块、控制模块、均衡模块和电源模块;所述均衡模块包括第一级均衡单元和第二级均衡单元,所述第一级均衡单元采用无源均衡电路,所述第二级均衡单元采用类Buck-Boost均衡电路;本发明还公开了一种控制电池组的两级均衡装置的控制方法,包括以下步骤:1、电压采集模块采集电池单体并联成的并联组电压值;2、判断步骤1中采集到的并联组电压值是否在设定的工作电压范围内;如果是,则执行步骤3,否则,报警退出;3、第一级均衡单元进行模组内均衡,然后第二级均衡单元进行模组间均衡,最后返回步骤1。本发明具有电路复杂程度低、控制难度小和成本低廉等优点。
【IPC分类】H02J7/00
【公开号】CN104917224
【申请号】CN201510151652
【发明人】吴玉香, 邸健, 文尚胜
【申请人】华南理工大学
【公开日】2015年9月16日
【申请日】2015年3月31日
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1