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新型電池充電器,具備優良的耐溫特性以及長循環壽命!

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2023年10月25日  

本文介紹了一種基于多相諧振變換器的新型電池充電器,適用于高容量48V的LiFePO4鋰離子電池。鋰鐵PO4電池是目前應用最廣泛的電池之一,具有高能效、高安全性能、非常好的溫度特性和較長的循環壽命。為了維護電池的健康,必須對充電電流進行準確控制。根據在實驗室獲得的實驗數據,將充電器的設計與電池模型緊密相關。研究人員以降低傳導損耗為目的,對N類D級LCpCs諧振逆變器并聯得到的逆變級進行了總體分析。


相關論文以題為“BatteryChargerBasedonaResonantConverterforHigh-PowerLiFePO4Batteries”與2021年01月23日發表在《Electronics》上。


磷酸鐵鋰(LiFePO4)電池具有很好的電化學性能和良好的熱穩定性,使其更安全、更堅固。這種以鋰為基礎的技術具有非常低的內阻,可提供高額定電流。與其他技術相比,其循環壽命明顯更長。LiFePO4電池的應用包括可再生能源設施中的存儲系統,為電動汽車和數據中心、電信和醫院的不間斷電源(UPS)供電。


電池模型是設計充電器的重要工具,它允許研究電池充電器系統在整個充電過程中的動態響應,其中轉換器負載,即電池的等效電阻,從幾乎短路到開路值變化。


大多數電池模型都是以改善電池管理系統(BMS)性能為目的,提供電池的重要參數信息,如充電狀態(SOC)。電池SOC和功率容量的估計通常應用三種方法解決,即查表法、基于模型的方法和人工智能法。除此之外,BMS還負責保證電池在溫度的安全裕度內運行,并設置過壓和欠壓保護限值。


充電方式


本工作所采用的商用48NPFC50LiFePO4電池的主要特點是標稱電壓為48V,標稱容量(Cn)為50Ah,即功率容量為2.4kWh。該電池由十五個(Ns=15)串聯的堆疊電池組成,并加入了一個BMS,以保證所有電池的正確充電平衡。


因此,假設每個電池的電壓與任何其他電池相同。電池充電器的設計要滿足BMS確定的所有操作限制。


推薦用于LiFePO4電池的充電協議是著名的恒定電流(CC)-恒定電壓(CV)方法(即CC-CV)。在CC階段,電池以最大電流率充電,該電流率取決于電池容量和技術。


一旦電池電壓達到電池數據表中規定的最大充電電壓,就開始進入CV階段。此時,從充電器中抽取的功率是最大的,大約在SOC的90%時發生。


在CV階段,充電電流減小。在圖1所示的電池實驗室設施中進行了三種實驗性充電曲線。它們是在室溫(25℃)下使用電池測試設備PECSBT-10050(PEC,比利時魯汶)進行評估,并考慮到電池完全放電作為初始條件。


圖1.電池測試的實驗室設施。(左)電池測試的實驗室設施。(右)連接到SBT-10050測試設備的電池。


這些曲線對應的是在CC階段的電流率等于Cn/5、Cn/2和Cn時的電池充電情況。結果如圖2所示。


圖2.48NPFC50LiFePO4電池在10、25、50A時的實驗充電曲線。


在整個充電過程中,BMS對溫度進行觀察,并實施相應的保護(充電時最高值55℃),防止電池老化。研究鋰離子電池溫度作為充放電電流函數的電熱模型已經有報道。


在本工作中,為了縮短充電時間,選擇最大充電電流率為20A(約Cn/2)的充電器設計。根據電池的實驗特性,在Cn/2下充電可使電池的溫度遠低于55℃。


蓄電池型號


雖然LiFePO4電池是一個復雜的物理系統,涉及多個變量,但基于電參數的模型[25]可以在簡單性、準確性和洞察力信息之間取得良好的權衡,如圖3所示。在假設所有電池完全相同的情況下,通過影響所有參數的電池總數Ns,對單電池模型進行泛化,如圖3所示。


圖3.考慮Ns串聯堆積電池的電池模型。


結論


本文介紹了電池充電器應用的多相諧振變換器的一般設計程序。由于交流側的輸出電流由N個相等的逆變器部分共享,因此該電路使用低成本的功率MOSFET呈現了高輸出電流能力,并且簡化了諧振電感的設計。所提出的輸出整流器是基于M繞組電流倍增器整流器,同時通過使用無源元件來減小傳導損耗。


所提出的充電器的效率曲線呈現出寬闊的平坦區域,保證了即使在輕載條件下也有恒定的效率值。考慮到在整個充電過程中,盡管負載變化很大,但高效率是可取的,這一特點對電池充電器的應用非常有趣。變壓器Lk的漏感對交流側的影響被串聯電容Cs抵消。最大充電電流是由電路以固有的方式限制的,沒有任何控制的必要。


然而,輸出電壓通過帶有I型誤差放大器的電壓控制回路被限制在對電池推薦的最大值內。控制動作是通過調整控制角Ψ來保持開關頻率恒定,同時在任何操作點保持ZVS模式。


通過實現一個實驗樣機為一個容量為50Ah的商用48VLiFePO4電池充電,驗證了一般建議。使用SiMOSFET的N=4逆變器在Vdc=400V時實現的效率與使用SiCMOSFET的N=2逆變器在Vdc=800V時預測的效率相似。


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