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電池組的均衡原理

電池組的均衡原理

發布人:Jay 發布時間:2019-06-06 瀏覽次數:3301

圖為目前所用的電池組的均衡電路。Cell1和Cell3表示電池,(R1,T1到(R3,T3為均衡電路。此處假設晶體管T1、T2、T3以及電阻R1、R2和R3為電池監測器的外部元件,實際上可以將它們集成在電池監測器中,但考慮到面積和功耗問題,T1、T2和T3的體積必須縮小。將這些晶體管集成到芯片中可將均衡電流降低到10mA以下,延長失配電池的均衡時間。此外,為避免電池監控器內部發熱引起A/D轉換器和模擬調整電路性能退化而產生錯誤測量結果,每次應當只對一個電池進行均衡。


電池組均衡原理


例如,假設在電池組放電過程中對Cell1進行均衡,此時充電器斷開,晶體管T2和T3保持關斷,T1導通。電池組的電路連接如圖3所示,圖4是其戴維寧等效電路。從等效電路中可得出晶體管T1構成的Cell1 放電路徑并沒有從Cell2和Cell3吸收電流的結論。因此,晶體管T1只對Cell1進行放電。同樣,T2和T3也只分別對Cell2和Cell3放電。 另一方面,Cell1的放電路徑與負載電阻有關。如果負載電阻比R1+T1高,那么大部分放電電流會經過功率晶體管T1。然而,如果負載電阻較低,部分放電電流便會經過負載,從而降低了均衡效率。 電池組均衡等效放電電阻的計算公式為:


電池組均衡等效放電電阻的計算公式


為減少放電時間,功率晶體管的導通電阻必須非常小,同時R1電阻也必須盡可能小。通常負載電阻與系統有關,難以控制。建議選用阻值高過R1+T1的負載電阻,這樣大部分放電電流會經過功率晶體管而不是負載。由于負載電流微乎其微,或者根本沒有,因此首次調整時的效率會比較高。 典型的初始化調整時間可長達18小時。如圖5所示,如果在充電過程中進行電池均衡,則充電器提供的電流為lcharge,而 lcharge ='charge+lload。電池的實際充電電流為I'charge,并在負載電阻斷開時得到最大值。然而,如果在充電階段接入了負載電阻,部分充電電流便會流經負載。在Cell1的均衡過程中,'charge=l1+12,12相對于11的大小與功率晶體管T1和電阻R1的阻值之和有關。

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