基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路的制作方法

文档序号:9729482阅读:542来源:国知局
基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及一种串联电池组均衡电路的拓扑结构,属于电池管理技术领域。
【背景技术】
[0002] 近年来,随着地球环境污染和能源危机的加剧,使用清洁能源代替传统不可再生 能源是工业发展的必经之路,由此带动了电动汽车、储能电站等技术的兴起。储能电池组是 运些领域的核屯、装置,为了提供足够大的电压W满足用电设备的需求,通常需要将多节单 体电池进行串联,解决串联电池组的均衡问题对提高能源利用率和充放电可靠性,延长电 池的使用寿命具有重大的意义。
[0003] 串联电池组的均衡方案分为被动有损均衡和主动无损均衡,主动无损均衡因其能 量损耗较小受到了广泛的关注,其又包括基于电容、基于电感和基于变压器能量转移的均 衡电路。目前基于电感的均衡电路常用拓扑为模块化桥式均衡电路和基于储能电感对称分 布的均衡电路。
[0004] 模块化桥式均衡电路由北京工业大学的刘春梅等人于2006年提出,电路中每两个 相邻单体电池对应一个桥式均衡模块,每个桥式均衡模块包括两个功率开关管、两个反并 联续流二极管和一个能量转移电感,该电路对于任何单体电池数目的串联电池组都适用。 然而,对于N节电池单体,就需要2N-2个功率开关管、2N-2个反并联续流二极管和N个能量转 移电感,电路中元器件数目较多,且每个桥式均衡模块会存在两个功率开关管同时导通引 起电池侧短路的直通问题,需要在控制中加入死区W避免运一现象,运就导致了当相邻电 池之间电压差较小时,达到均衡所需要的时间较长。基于储能电感对称分布的均衡电路由 在浙江理工大学的张寅孩等人于2010年提出,电路中每个单体电池对应一个功率开关管、 一个续流二极管和一个储能电感,电路拓扑完全对称,因此对于N节电池单体,需要N个功率 开关管、N个续流二极管和N个储能电感,电路结构较为简单,然而,其仅对电池数目为偶数 的情况适用,电路的可扩展性较低,适用范围有限。

【发明内容】

[0005] 本发明正是针对现有技术电路中器件数目多、均衡所需时间长的不足,提供一种 基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路,具有结构简单、易于扩展的特点。
[0006] 为解决上述问题,本发明所采取的技术方案如下: 一种基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路,包括若干个串联的电池单体构 成的电池组,每个电池单体对应设置有一个功率开关管,每个功率开关管对应设置有一个 反并联续流二极管,且每个功率开关管的输入端和与之对应的反并联续流二极管的阴极相 连,每个功率开关管的输出端和与之对应的反并联续流二极管的阳极相连; 位于所述电池组正极端的电池单体为首端电池,位于所述电池组负极端的电池单体为 末端电池,位于所述首端电池和所述末端电池之间的电池单体为中间电池; 所述首端电池对应设置有一个负端能量转移电感,所述末端电池对应设置有一个正端 能量转移电感,所述中间电池对应设置有一个正端能量转移电感和一个负端能量转移电 感;且每个电池单体对应设置的正端能量转移电感和与其相邻的电池单体对应设置的负端 能量转移电感为同一个电感,每个电池单体对应设置的负端能量转移电感和与其相邻的电 池单体对应设置的正端能量转移电感为同一个电感。
[0007] 作为上述技术方案的改进,所述首端电池的正极和与之对应的功率开关管的输入 端相连,所述首端电池的负极和与之对应的功率开关管的输出端之间通过所述首端电池对 应的负端能量转移电感相连; 所述末端电池的负极和与之对应的功率开关管的输出端相连,所述末端电池的正极和 与之对应的功率开关管的输入端之间通过所述末端电池对应的正端能量转移电感相连。
[0008] 作为上述技术方案的改进,所述中间电池的正极和与之对应的功率开关管的输入 端之间通过所述中间电池对应的正端能量转移电感相连,所述中间电池的负极和与之对应 的功率开关管的输出端之间通过所述中间电池对应的负端能量转移电感相连。
[0009] 本发明与现有技术相比较,本发明的实施效果如下: 本发明所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路,通过功率器件的导通 和关断实现电感的充放电,并通过功率开关管的反并联二极管为电感电流提供续流通路, 实现能量在单体电池和串联电池组之间的转移;该电路结构简单,并能够实现多个单体电 池之间同时进行能量转移,解决了传统基于电感的串联电池组均衡电路开关器件和电感数 目较多、可扩展性低W及能量仅能在相邻单体电池之间转移而导致均衡时间过长的问题。
【附图说明】
[0010] 图1是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路拓扑示意 图; 图2是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第一阶段电流流向图; 图3是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第二阶段电流流向图; 图4是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第η阶段电流流向图(2<n<N); 图5是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第η阶段扩展星Ξ角变换电路; 图6是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第η阶段等效电路; 图7是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的第Ν阶段电流流向图; 图8是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路首端电池放电且 其余电池充电的关键电流波形; 图9是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路中间电池放电且 其余电池充电的第一阶段电流流向图; 图10是实施例所述的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路中间电池放电 且其余电池充电的第二阶段电流流向图。
【具体实施方式】
[0011 ]下面将结合具体的实施例来说明本发明的内容。
[0012] 如图1所示,为本实施例提供的基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路 的拓扑示意图。
[0013] 本实施例所述基于电感充放电能量转移的串联电池组均衡电路,由N节单体电池 组成的串联电池组化、化…Un进行均衡,串联电池组均衡电路包括功率开关管Si、S2…Sn、反 并联续流二极管Di、D2-Dn和能量转移电感b、L2-LN-i,其中功率开关管Si、S2-Sn的输入端 分别与反并联续流二极管Di、D2-Dn的阴极相连,功率开关管Si、S2-Sn的输出端分别与反并 联续流二极管化、〇2···〇Ν的阳极相连,每个串联电池单体化、化…化对应一个功率开关管Si、 S2…Sn和一个反并联续流二极管化、〇2···〇Ν,其中首端电池单体化对应一个负端能量转移电 感Li,末端电池单体Un对应一个正端能量转移电感Ln-1,中间电池单体Un( l<n<N)分别对应一 个正端能量转移电感Ln-1和一个负端能量转移电感Ln,且每个电池单体Un的正端能量转移电 感Ln-1和与其相邻的上一电池单体Un-1的负端能量转移电感Ln-1为同一个电感,每个电池单 体Un的负端能量转移电感Ln和与其相邻的下一电池单体Un+1的正端能量转移电感Ln为同一 个电感。
[0014] 其中,首端电池化的正极和其对应的功率开关管Si的输入端W及反并联续流二极 管化的阴极相连,首端电池化的负极和其对应的负端能量转移电感^相连,负端能量转移电 感^的另一端与功率开关管Si的输出端W及反并联续流二极管化的阳极相连,末端电池化 的正极和其对应的正端能量转移电感Ln-1相连,正端能量转移电感Ln-1的另一端与功率开关 管Sn的输入端W及反并联续流二极管Dn的阴极相连,末端电池化的负极和其对应的功率开 关管Sn的输出端W及反并联续流二极管Dn的阳极相连。
[0015] 其中,中间电池 Un的正极和其对应的正端能量转移电感Ln-1相连,正端能量转移电 感Ln-1的另一端与功率开关管Sn的输入端W及反并联续流二极管
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