电动汽车动力电池充电方法课件.pptx
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1、电动汽车动力电池充电方法动力电池充电功能典型的动力电池充电方法动力电池成组充电方式议题动力电池充电功能 电池充电通常应该完成三个功能: 1)尽快使电池恢复额定容量,即在恢复电池容量的前提下,充电时间越短越好; 2)消除电池在放电使用过程中引起的不良后果,即修复由于深放电、极化等导致的电池性能被破坏; 3)对电池补充充电,克服电池自放电引起的不良影响。典型的动力电池充电方法 1.常规充电方法 (1)恒流充电法 恒流充电方法是通过调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方式使充电电流强度保持不变的充电方法。 该方法控制简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的到充电后期,
2、充电电流多用于电解水,产生气体,此时电能不能有效转化为化学能,多变为热能消耗掉了。 (2)恒压充电法 在蓄电池充电过程中充电电源电压始终保持一定,叫做恒压充电。 充电开始时,电池电动势小,所以充电电流很大,对蓄电池的寿命造成很大影响,且容易使蓄电池极板弯曲,造成电池报废;充电中期和后期由于电池极化作用的影响,正极电位变得更高,负极电位变得更低,所以电动势增大,充电电流过小,形成长期充电不足,影响电池的使用寿命。鉴于这种缺点,恒压充电很少使用,只有在充电电源电压低、工作电流大时才采用。 (3)阶段充电法 该方法包含多种充电方法的组合,如先恒流后恒压充电法、多段恒流充电法、先恒流冉恒压最后恒流充电
3、法等。常用的为先恒流再恒压的充电方式,如铅酸电池、锂离子电池常采用该种方式充电。 2.快速充电方法 为了能够最大限度地加快蓄电池的化学反应速度,缩短蓄电池达到充满电状态的时间,同时保证蓄电池正负极板的极化现象尽量少或轻提高蓄电池使用效率,快速充电技术近年来得到了迅速发展。 (1)脉冲式充电法 该方法是首先用脉冲电流对电池充电,然后停充一段时间,再用脉冲电流对电池充电,如此循环,如图所示。 充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以
4、吸收更多的电量。间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充电电流接受率。 (2)RenexTM快速充电法 这种技术是美国的一项专利技术,最早主要面对的充电对象是镍镉电池。这种充电方法缓解了镍镉电池的记忆效应问题,并大大降低了蓄电池快速充电的时间。 (3)变电流间歇充电法 这种充电方法建立在恒流充电和脉冲充电的基础上。 其特点是将恒流充电段改为限压变电流间歇充电段。充电前期的各段采用变电流间歇充电的方法,保证加大充电电流,获得绝大部分充电量。充电后期采用定电压充电段,获得过充电量,将电池恢复至完全充电状态。通过间歇停充,使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被
5、吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。 (4)变电压间歇充电法 在变电流间歇充电法的基础上又有人提出了变电压间歇充电法,如下图所示。变电压间歇充电法与变电流间歇充电方法不同之处在于第一阶段的不是间歇恒流,而是间歇恒压。 (5)变电压、变电流波浪式间歇正负零脉冲快速充电法 综合脉冲充电法、ReflexTM快速充电法、变电流间歇充电法及变电压间歇充电法的优点,变电压、变电流波浪式正负零脉冲间歇快速充电法得到发展应用。脉冲充电法充电电路的控制一般有两种: 1)脉冲电流的幅值可变,而PWM(驱动充放电开
6、关管)信号的频率是固定的。 2)脉冲电流幅值固定不变,PWM信号的频率可调。 下图采用了一种不同于这两者的控制模式,脉冲电流幅值和PWN信号的频率均固定,PWM占空比可调,在此基础上加入间歇停充阶段能够在较短的时间内充进更多的电量,提高蓄电池的充电接受能力。动力电池成组充电方式 根据运营方式的不同,电动车辆动力电池组充电又可分为地面充电和车载充电两种充电情况。 1.地面充电方式 当车辆进行补充充电时,将需要充电的电池从车辆上卸下,安装 已充满电的电池,车辆即离开继续运营或应用,对卸载下的电池采用地面充电系统进行补充充电。采取地面充电方式有利于电池维护,提高电池使用寿命和车辆使用效率,但对车辆及
7、电池更换设备提出了更高的要求。地面充电又有分箱充电或者整组充电。 (1)分箱充电 分箱充电时,每台充电机对电池组中一箱电池充电,并和该箱的电池管理单元通信,完成充电控制。采用这种方式,有利于提高电池组的均衡性,延长电池组使用寿命,但充电机数量多,电池组与充电机间的连线多,监控网络复杂,成本较高。地面单箱充电结构图 充电平台包括与车辆低压电源一致的直流电源、电池存储架、充电机通信接口连接器、充电机输出连接器、烟雾传感器。 其中,当单箱电池放置在充电平台上、低压电源为电池管理单元提供供电电源,充电机和电池管理单元通信实现充电控制,能量通过充电机输出连接器从充电机传输到电池。烟雾传感器、温度传感器等
8、实现在充电过程中的现场监视。当采用单箱充电时,需要电池调度系统对所有的电池实时进行数量、质量和状态的监控和管理,完成电池存储、更换、重新配组和电池组均衡、实际容量测试及电池故障的应急处理等功能。 (2)整组充电 采用整组充电,则将从电动车辆上卸下的各箱电池按照车辆上的应用方式连接,通过一台充电机给整组电池进行充电,所有的电池管理单元通过电池管理主机与充电进行通信,完成充电控制。采用这种方式,充电机数量较少,监控网络简单,但是相对单箱充电方式而言,电池组的均衡性较差,使用寿命较低。地面整组充电结构图序号整车充电分箱充电1充电电压高、安全性差充电电压低、安全性好2单台充电设备功率大,技术不成熟,设
9、备成本高充电设备单机功率小;技术成熟,总体成本低3一致性差异增加快减缓一致性差异增加4谐波相对较大谐波相对较小5不适于更换模式下电池对称布置适于更换模式下电池对称布置6电池使用寿命短兼顾一致性,有效提高了电池使用寿命表2-6 两种充电方式比较 2.车载充电方式 当车辆进行补充充电时,充电机与充电车辆通过充电插头进行连接,电池无需从车辆上卸下可直接进行充电。其优点是充电操作过程简单,不涉及电池存储、电池更换等过程。但车辆充电时间占用了车辆的运营或应用时间,车辆利用率较低,不利于保持电池组的均衡性以及延长电池组的使用寿命。DC+750V 125A直流电源总正DC-750V 125A直流电源总负PE
10、保护接地S+30V2A 充电通信CANHS-30V2A充电通信CANLCC130V2A充电连接确认1CC230V2A充电连接确认2A+30V20A低压辅助电源正A-30V20A低压辅助电源负图2-22 充电机与充电车辆通过充电插头进行连接充电图2-23 一种充电接头的端子功能图2-24 充电接头端子布局图表2-7 充电接头端子功能 该系统通过充电插头上的CAN网络连接线与电动汽车内部CAN网络进行连接,与车载电池管理主机进行通信,完成充电控制。图2-25 车载充电通讯网络结构图 车载电池充电采用的充电机有两种形式,一种是随车安装携带的车载充电机,一般功率较小,对于电动轿车多数在5kW以下,充电
11、电流小,充电时间长。适于晚间充电、白天应用的电动车辆工况。另有非车载快速充电机,一般保证车辆充电在30min以内,可以充入保证车辆行驶超过50km的电量。已经产品化的电动轿车为了满足这两种充电机的应用,需要在车辆上设置车载充电机接口和快速充电接口。图2-26 日产公司LEAF电动汽车的充电接口 四、充电机 充电机是与交流电网连接,为动力电池等可充电的储能系统提供直流电能的设备。一般可由功率单元控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等部分组成。实现充电计量等功差,并扩展具有反接、过载、短路、过热等多重保护功能及延时起动、软起动、断电记忆自起动等功能。 充电机技术涉及两个方面: 充电
12、机的集成和控制技术,主要是通过研究充电过程对电池使用寿命、温度、安全性等方面的影响,选择合理的拓扑结构,采取合适的充电方式,实现充电过程的动态优化及智能化控制,从而实现最优充电; 充电监控技术,主要是规范充电机和充电站监控系统之间的通信协议,实现对多台充电机状态和充电过程的实时监控,并达到和其他监控系统、运营收费系统通信的功能。 1.充电机的类型 电动车辆充电机根据不同的分类标准,可分为多种类型 (1)车载充电机 车载充电机安装于电动车辆上,通过插头和电缆与交流插座连接。车载充电机的优点是在蓄电池需要充电的任何时候,只要有可用的供电插座,就可以进行充电。其缺点是受车上安装空间和重量限制,功率小
13、,只能提供小电流慢速充电,充电时间一般较长。图2-26为电动轿车安装的3kW车载充电机。图2-26 某电动轿车安装的3kW车载充电机 (2)非车载充电机 非车载充电机一般安装于固定的地点,与交流输入电源连接,直流输出端与需要充电的电动汽车充电接口相连接。非车载充电机可以提供大功率电流输出,不受车辆安装空间的限制,可以满足电动车辆大功率快速充电的要求。图2-27所示为电动轿车提供快速充电的50kW充电机。图2-27非车载充电机 (3)传导式充电机和感应式充电机 传导式充电机的供电部分与受电部分有着机械式的连接,即输出通过电力电缆直接连接到电动汽车充电接口上,如图2-28所示,电动汽车上不装备电力
14、电子电路。这种充电器结构相对简单,容易实现,但操作人员不可避免地要接触到强电,所以容易发生危险。图2-28 传导式充电 感应式充电机利用了电磁能量传递原理,电磁感应耦合方式向电动汽车传输电能,供电部分和受电部分之间没有直接的机械连接,如图2-29所示,两者的能量传递只是依靠电磁能量的转换,这种结构设计比较复杂,受电部分安装在电动车辆上,受到车辆安装空间的限制,因此功率受到一定的限制,但由于不需要充电人员直接接触高压部件,安全性高。图2-29 感应式充电2.充电机的性能要求 为实现安全、可靠、高效的动力电池组充电,充电机需要达到如下的基本性能要求。1)安全性。保证电动汽车充电时,操作人员的人身安
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