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鋰離子電池的發(fā)展趨勢
摘要:介紹了將電源模塊并聯(lián),并構(gòu)成冗余結(jié)構(gòu)進行供電的好處,講述了幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流電路,討論了各種方式下的工作過程及優(yōu)缺點,并對均流技術(shù)的發(fā)展做了展望。1 概述
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,各種電子裝置對電源功率的要求越來越高,對電流的要求也越來越大,但受構(gòu)成電源模塊的半導體功率器件,磁性材料等自身性能的影響,單個開關(guān)電源模塊的輸出參數(shù)(如電壓、電流、功率)往往不能滿足要求。若采用多個電源模塊并聯(lián)供電,如圖1所示,就不但可以提供所需電流,而且還可以形成N+m冗余結(jié)構(gòu),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可謂一舉兩得。
但是,在電源模塊并聯(lián)運行時,由于各個模塊參數(shù)的分散性,使其輸出的電流不可能完全一樣,導致有些模塊負荷過重,有些模塊過輕。這將使系統(tǒng)的穩(wěn)定性降低,會給我們的生產(chǎn)和生活帶來嚴重的后果,而且電源模塊自身的壽命也會大大縮短。國外有資料表明,電子元器件在工作環(huán)境溫度超過50℃時的壽命是在常溫(25℃)時的1/6。因此,使各并聯(lián)電源模塊的輸出電流平均分配,是提高并聯(lián)電源系統(tǒng)穩(wěn)定性的一個必須解決的問題。
本文從均流電路的拓撲結(jié)構(gòu)出發(fā),介紹幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流方案,對于其他均流方案(比如按熱應力自動均流法),暫不做討論。對于文中提到的每一種均流方法,都做了詳細的介紹,并結(jié)合簡單電路圖,講述其工作原理及優(yōu)缺點[1][2][3][4]。在文章的最后部分,對并聯(lián)均流的發(fā)展做了簡單的展望。
2 N+m冗余結(jié)構(gòu)的好處
采用N+m冗余結(jié)構(gòu)運行,可以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
N+m冗余結(jié)構(gòu),是指N+m個電源模塊一起給系統(tǒng)供電。這里N表示正常工作時電源模塊的個數(shù),m表示冗余模塊個數(shù)。m值越大,系統(tǒng)工作可靠性越高,但是系統(tǒng)成本也會相應增加。
在正常的工作情況下,由N個模塊供電。當其中某個或者某些模塊發(fā)生故障時,它們就退出供電,而由m個模塊中的一個或全部頂替,從而保證整個系統(tǒng)工作的持續(xù)性及穩(wěn)定性。
以某個輸出電流為100A的系統(tǒng)為例來說明冗余結(jié)構(gòu)運行的好處,這里只討論1+1,2+1,3+1三種工作方式,如圖2所示。各電源模塊的工作情況由Kn的閉合情況決定。
如果采用1+1冗余結(jié)構(gòu),即采用兩個輸出電流為100A的電源模塊并聯(lián)供電。正常情況下只有一個模塊工作,當它發(fā)生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系?仍然能正常運行。
如果采用2+1冗余結(jié)構(gòu),即采用3個輸出電流為50A的電源模塊并聯(lián)供電。正常情況下只有兩個模塊工作,當其中之一發(fā)生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系統(tǒng)仍然能正常運行。
如果采用3+1冗余結(jié)構(gòu),即采用4個輸出電流為33A的電源模塊并聯(lián)供電,正常情況下只有3個模塊工作,當其中之一發(fā)生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系統(tǒng)仍然能正常運行。
比較上面三種工作方式,采用2+1這種方式最好,這是因為,1+1方式中有一半的功率被閑置,而3+1方式中使用元器件太多,成本過高,經(jīng)濟性不好。
3 幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流方案
3.1 下垂法
下垂法全稱外特性下垂法,也叫做斜率控制法。在并聯(lián)電源模塊系統(tǒng)中,各個電源模塊是獨立工作的。每個模塊根據(jù)其外特性以及電壓參數(shù)值來確定輸出電流。在下垂法中,主要是利用電流反饋信號來調(diào)節(jié)各模塊的輸出阻抗,也就是調(diào)節(jié)Vo=f(Io)的斜率,從而調(diào)節(jié)輸出電流。其工作原理圖如圖3所示。
Ri為任一并聯(lián)模塊輸出電流Io的采樣電阻,經(jīng)電流放大產(chǎn)生電流反饋電壓信號Vi,Vf為輸出電壓反饋,Vr為Vi與Vf的和,Vg為控制基準電壓(5V),Ve為誤差電壓。當某一模塊輸出電流Io偏大時,電壓與電流反饋合成信號Vr=Vi+Vf增大,與Vg進行比較后,使Ve減小,Ve反饋回電源模塊的控制部分,使該模塊的輸出電壓Vo下降,則Io減小,即Vo=f(Io)外特性下調(diào)。每個模塊各自調(diào)整自己的輸出電流,就可以實現(xiàn)各模塊的并聯(lián)均流。
這種方法的優(yōu)點是簡單,不需要外加專門的均流裝置,屬于開環(huán)控制。缺點是調(diào)整精度不高,每個模塊必須進行個別調(diào)整,如果并聯(lián)的模塊功率不同的話,容易出現(xiàn)模塊間電流不平衡的現(xiàn)象。
3.2 主從電源法
主從電源法是將并聯(lián)的多個電源模塊中的一個作為主模塊,其他模塊跟隨主模塊工作。具體工作過程是:主模塊的工作電流與輸出反饋信號進行比較,將差值信號反饋回各電源模塊(包括主模塊和從模塊)的控制電路,從而調(diào)節(jié)各模塊的輸出電流大小。
如圖4所示,設模塊1為主模塊,其輸出電流的采樣電壓為V1,其他模塊輸出電流的采樣電壓為Vn。當某一模塊輸出電流偏大時,相應的Vn增大,與V1比較,得到的Ven減小,反饋給該模塊的控制電路中,減小其輸出電流,從而實現(xiàn)均流。
主從模塊法的優(yōu)點是不須外加專門的控制電路。其缺點是,各個模塊間需要有通信聯(lián)系,連線比較復雜;其最大缺點是,一旦主模塊出現(xiàn)故障,則整個電源系統(tǒng)將崩潰,所以,不能用于冗余結(jié)構(gòu)中。
3.3 自動均流法和最大電流法
自動均流法也叫單線法,其工作原理是,將各電源模塊都通過一個電流傳感器及一個采樣電阻接到一條均流母線上。
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