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動力電池高壓繼電器分斷能力檢測

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年06月16日  

動力鋰電池包高壓回路,BMS通過主正主副兩個繼電器控制回路通斷。理想的高壓上下電策略,高壓回路下電后,繼電器再執行斷開回路的動作。但在很多系統中,并沒有實現這種理想,繼電器總會遇到帶載分斷的情形。傳統低壓電氣回路,分斷由斷路器執行。無論從空間還是結構設置,斷路器才是最適應分斷的電器元件。而傳統繼電器并沒有分斷的使命,只是用來實現控制功能。


設計合理的上下電策略,是內功,練好了,以柔克剛;玩命提高繼電器的分斷能力,練的是硬氣功,遇到打擊,就靠一口氣死杠。扛得過去也會受點傷,影響后面的戰斗力;扛不過去,武功盡廢。


繼電器含義


繼電器是一種電控器件,當輸入激勵達到某個閾值時,觸發輸出發生變化。通常用法就是用低壓控制高壓,用小電流控制大電流回路。


繼電器種類


繼電器是低壓電器行業的一個主流產品,種類繁多,類型劃分的角度也多有不同。這里只體現與動力鋰電池包中用到的繼電器相關的分類。


按照輸入控制信號的不同,繼電器可以分為電電磁繼電器、熱控制繼電器、時間控制繼電器、光繼電器、速度繼電器等,其中電磁繼電器是應用最普遍,適用場合也最多的一種。


按照額定電壓不同劃分等級,比如250V,500V,750V等,不同廠家的劃分節點有所不同。額定電壓不是繼電器高壓回路的工作電壓,是與標稱的分斷電流相對應的分斷電壓值,同樣的短路電流,系統電壓越高,分斷的難度越大。出于對電池包總電量的追求,動力鋰電池包內電池串數越來越多,標準最高電壓已經達到750V,相應的充電機系統也跟隨這個電壓要求,并且1000V高壓系統標準問題已經正在討論中。


按照主觸點狀態不同,劃分成常開、常閉、和Z字型觸點3種。電池包內選用較多的是常開觸點,閉合動作要命令信號觸發才會執行。


電磁繼電器結構和工作原


回路閉合:控制電路的控制端口連接線圈兩端,線圈和鐵芯共同構成一個電磁鐵。當控制電路給線圈供電,鐵芯獲得了磁性,銜鐵被吸合,動觸頭跟隨銜鐵同步運動,與靜觸頭接觸,強電回路閉合。同時反力彈簧被拉伸。


吸合狀態的保持:控制端口的輸出電流必須大于某個臨界值,否則,假如反力彈簧的拉力大于電磁鐵的吸引力,則動觸頭發生顫動,動靜觸頭之間的電阻增大。假如電流足夠大,接觸電阻發熱積累在觸頭上,會造成觸頭表面損毀甚至動靜觸頭融焊在一起。


為了防止融焊的發生,一方面,促使銜鐵吸合的電流必須保持在要求的保持電流以上;另一方面,動靜觸頭系統的設計中,必須有一方面的觸頭不是剛體,而設計成能夠出現超行程的結構,即在銜鐵與鐵芯并未解除以前,動靜觸頭已經接觸;待鐵芯與銜鐵達到緊密吸合的狀態,動觸頭或者靜觸頭已經出現了與觸頭閉合方向相反的變形(變形可以由轉軸和另一組反力彈簧實現)。


回路斷開:在正常使用情形下,繼電器切斷電路時,回路中不應該有電流存在。繼電器斷開的過程如下:控制端口取消繼電器觸發閉合的信號,線圈上電流消失,銜鐵在反力彈簧拉力的用途下,向遠離鐵芯的方向運動,同時動觸頭與靜觸頭分開。


帶載分斷:在故障或者策略設計不合理的情況下,繼電器可能會遇到帶電分斷的狀況,即主回路中存在工作電流,而控制端口給線圈供電電流消失了;沒有電流鐵芯不再具有磁性,銜鐵被反力彈簧反向拉動離開鐵芯,動靜觸頭分離。


動觸頭剛剛離開靜觸頭一小段距離的時候,系統電壓全部加載在動靜觸頭之間,高電壓擊穿小縫隙之間的氣體,使之電離,于是動靜觸頭之間出現了電弧。動觸頭繼續向遠離靜觸頭的方向移動,電弧隨之拉長,同時更大量的周邊氣體被電離,觸頭上的金屬融化并噴灑到周圍環境中。反過來,金屬顆粒新增了空氣的導電性,同樣的壓差,可以使距離更遠的兩個觸頭之間繼續維持拉弧狀態。隨著拉弧的進行和蔓延,高溫電弧使觸頭金屬逐漸融化甚至氣化。


假如動靜觸頭自然狀態距離比較遠,分斷的過程中,動觸頭遠離的速度比較快,系統電壓比較低,負載電流比較小,使得整個燃弧過程在中間的某一步就停止了,則造成的影響會停留在當時狀態,比如觸頭被部分燒損;或者電弧沒來的及燃起已經被繼電器設計的滅弧措施撲滅,則可能只是在觸頭上留下一些痕跡。不同的情形對繼電器的傷害程度會有差別,但一般遇到短路電流分斷情形,繼電器不會建議繼續使用。


對殼體要求高:與普通電力系統中的高壓直流繼電器相比,電動汽車使用的繼電器一個最顯著的不同是,要適應行車狀態的震動環境。當前的繼電器,為了提高滅弧效果,一般都采用密封殼體燃弧腔內充滿氮氣或者氫氣的方式。一邊是劇烈震動的使用環境,一邊是嚴格的密封要求,這對繼電器殼體提出了很高的要求。


無極性繼設計:動力鋰電池包的設計中,廣泛存在著充放電同口的現象,放電電流和充電電流都通過同一段回路進出。這樣,在分斷大電流時,就要求繼電器的分斷設計不能與電流方向有關(比如永磁鐵吹弧,電弧內的電流方向必須是固定的才能出現吹的用途,假如電流反向,則用途方向也相反,變成拉了)所謂無極性。


傳統的拉弧滅弧手段不能使用,一些宣稱無極性的產品,采用兩組動靜觸點串聯的形式,分斷過程中,讓系統電壓分別加載在兩組觸頭上,每組觸頭的電壓只是原來的一半,降低了分斷難度。但雙斷點畢竟也要空間,對載流密度要求不斷提高,又不能采取成熟的滅弧措施,雙斷點的分斷能力要做一些測試驗證。


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