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          以內(nèi)阻法于UPS系統(tǒng)中的蓄電池電量估測設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2010-04-07 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:本文研制阻法為基礎(chǔ)的不斷電估測,本藉由量測電池在充放電過程中的內(nèi)阻變化來預(yù)估電池的殘余,此法不但可以快速偵測電池的殘余,并可以準(zhǔn)確預(yù)測其數(shù)值。本系統(tǒng)只需擷取電池電壓與電流的變化即能運(yùn)算出電池內(nèi)阻,進(jìn)而得知電池的電容變化,可不需事先得知電池目前電量狀態(tài)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/180947.htm

          引言

          近年來由于科技的急速發(fā)展,所產(chǎn)生的污染也隨之增加,更由于環(huán)保意識(shí)抬頭,人類了解到環(huán)保的重要性,進(jìn)而開始使用環(huán)保、無污染的用品,尤其是在交通工具方面,如:電動(dòng)滑板車、電動(dòng)自行車、油電混合車、電動(dòng)機(jī)車等等,已是不可或缺的重要代步品,但是在許多地方仍然有諸多缺點(diǎn),如:價(jià)格昂貴、電池壽命不足、續(xù)航能力短、充電效率差等,皆為導(dǎo)致普及化低下的原因。而在上述等原因之中,最重要的關(guān)鍵為電池的能量供應(yīng)。

          而各式各樣的電器設(shè)備普及化,緊急照明設(shè)備與儲(chǔ)能裝置大量的使用,造成及其周邊設(shè)備的需求飛躍成長。以電腦設(shè)備、監(jiān)控儀器、消防設(shè)備、醫(yī)療儀器……等,各種精密儀器對(duì)電力品質(zhì)的嚴(yán)格要求而言,不斷電系統(tǒng)(Uninterruptible Power Supply, )成為真正能徹底解決電源問題的必要設(shè)備,而在遇到電壓下陷(sags)、尖波(spikes)、電壓突波(surges)、雜訊干擾(noise)、高(低)電壓暫態(tài)(transients),足以影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的電力品質(zhì)問題時(shí),均會(huì)自動(dòng)穩(wěn)壓濾除雜訊,提供給設(shè)備穩(wěn)定且干凈的電源環(huán)境,而提供UPS的主要設(shè)備還是電池。

          由上述可知,未來對(duì)于蓄電池的供電要求勢必將會(huì)提高。而在電動(dòng)機(jī)車方面,如何使充電效率提升,不會(huì)使蓄電池有過充、溫升過高的現(xiàn)象,并且能延長蓄電池使用壽命,為充電器的重點(diǎn)之一。而在不斷電系統(tǒng)之中,當(dāng)市電斷電時(shí)使用者必須了解UPS中還有多少電量可供使用,所以如何快速準(zhǔn)確的得知電池剩余容量,則是在殘余容量顯示方面相當(dāng)重要的一項(xiàng)環(huán)節(jié)[1,2]。

          本文研究目的系建立一快速充電轉(zhuǎn)換器并能監(jiān)控蓄電池的殘余容量為目的的系統(tǒng),藉由轉(zhuǎn)換器的控制來達(dá)到快速充電的效果,并且利用電腦來監(jiān)測電池端電壓與電流并顯示殘余容量,如圖1所示。系統(tǒng)架構(gòu)可分為Flyback轉(zhuǎn)換器與Buck轉(zhuǎn)換器;輸入端由市電供給110Vrms/60Hz的交流電壓,經(jīng)由Flyback隔離再由Buck降壓對(duì)電池端充電。本文利用DSP(TMS320LF2407A)與LabVIEWDAQ(DAQPad-6016)為控制核心,達(dá)成轉(zhuǎn)換器與控制法則的實(shí)現(xiàn)。

          系統(tǒng)控制規(guī)劃及流程

          本文內(nèi)阻估測法采用方法為直流量測法,其方法為,在蓄電池流出大量電流的瞬間,此時(shí)電池端電壓將會(huì)有突降的變化。當(dāng)電池放電結(jié)束時(shí),端電壓將會(huì)有突升的情形,此突升、突降的變化斜率與電池內(nèi)阻有密切關(guān)系,如圖2所示[7]。


          圖2 直流訊號(hào)量測示意圖

          利用上述的方法可在蓄電池充電開始與充電結(jié)束和放電開始、放電結(jié)束時(shí),量測電池內(nèi)阻值的變化情形。

          利用上述的實(shí)驗(yàn)方法可得圖3為電池放電與內(nèi)阻關(guān)系圖,由圖可觀察得知當(dāng)充電容量越飽時(shí)電池的內(nèi)阻會(huì)呈現(xiàn)越小的狀況,而當(dāng)電池容量越少時(shí),電池的內(nèi)阻將會(huì)越大。


          圖3 蓄電池內(nèi)阻―容量曲線

          利用上述內(nèi)阻的性質(zhì),可對(duì)應(yīng)出當(dāng)內(nèi)阻有所不同時(shí)其電池容量也有所不同的特性,但因其曲線為非線性變化的曲線,因此透過方程式擬合法,將曲線資料輸入至數(shù)位處理器內(nèi)進(jìn)行殘量的估測,并利用Matlab中曲線擬合法來求解其電池內(nèi)阻與放電時(shí)間對(duì)應(yīng)曲線。

          再利用Matlab軟體的曲線擬合功能,將圖3的各點(diǎn)數(shù)值代入,可求解得方程式(1)。圖中的圓圈表示電池實(shí)際的放電時(shí)間,曲線代方程式(1),比較圖3與圖4可知結(jié)果極為相近。在式中R皆以mΩ為計(jì)算單位。

          電池容量= -0.00013678R3+0.019894R2-1.2632R+30.384 (1)

          圖5為內(nèi)阻估測法的演算流程圖,其演算核心為數(shù)位單晶片。當(dāng)電量估測法的程式開始執(zhí)行時(shí),先取得電池的端電壓是否大于10.5V,進(jìn)而決定是否要開始進(jìn)行內(nèi)阻偵測,在確認(rèn)無誤后偵測電池是否開始充電或是放電,等到電池有突升或是突降的狀態(tài),利用電流檢測電路與電壓檢測電路將電流與電壓訊號(hào)回授至DSP,將電池的端電壓與端電流相除取得其內(nèi)阻值,再利用式(1)取得電池內(nèi)阻與容量的關(guān)系,得知電池的容量為多少,進(jìn)而判斷出電池剩余容量為多少,之后等待下一次電池的突升或突降的狀態(tài),來判斷電池的電流是否做改變進(jìn)而再重新計(jì)算出電池殘余電量。本文利用DSP的數(shù)位轉(zhuǎn)類比功能,將估測的電量以LED表示,再以資料收集器記錄其估測電量的輸出變化。在電量計(jì)算結(jié)束后,判斷電池電壓是否已經(jīng)低于10.5V的截止放電條件,假設(shè)還未低于10.5V則繼續(xù)進(jìn)行進(jìn)行放電,而且程式也繼續(xù)計(jì)算電池的殘余電量,直到電池電壓低于10.5V才停止放電。


          圖5 內(nèi)阻估測法的演算流程圖

          充電法則與電量估測

          充電方式的不同將會(huì)影響到電池的壽命,若依照電池廠商所提供的使用手冊,照其規(guī)定的充電法是最安全且最有效率的充電方法,但所提供的方式花費(fèi)充電時(shí)間都過于冗長。所以能夠快速充電又不影響其特性的充電法陸續(xù)被提出,本文將使用多階段充電法對(duì)電池充電。多階段脈沖充電法是利用不同的定電流對(duì)電池進(jìn)行充電,如圖6所示。當(dāng)電池充電到所設(shè)定的電壓之后,隨即降低電流大小再持續(xù)對(duì)電池進(jìn)行充電,直到再度充到所設(shè)定的電壓再降低電流。此方法的優(yōu)點(diǎn)為具有快速充電功能與避免電池過度充電以確保電池的使用壽命,并且能確實(shí)的將電量充至飽和狀態(tài)[3]。

          圖6 多階段脈沖充電法示意圖

          電池電量估測目的是在于偵測電池內(nèi)部剩余電量多少,能夠隨時(shí)清楚的掌握電池目前剩余多少電量,即可了解電池的剩余工作時(shí)間。電量估測不但可了解電池是否處于充飽狀態(tài)或是容量已接近末期,也能防止電池發(fā)生過度充電與過度放電的情形。

          文中使用的方法為內(nèi)阻偵測法,電池的內(nèi)阻包含了兩種意思,其中一種指純歐姆電阻,另一種是由電化學(xué)反應(yīng)中電極極化所產(chǎn)生的,如圖7所示。電池內(nèi)阻可分為金屬類電阻(RMetallic)與化學(xué)材料類電阻(RElectrochemical);而在金屬類中又可分極板(RTerminal Post)、金屬帶(RStrap)、極板網(wǎng)柵(RGrid)、極板網(wǎng)柵到糊狀材料(RGrid to Paste);而化學(xué)材料類包含了糊狀材料(RPaste)、電解液(RElectrolyte)、隔離板(RSeparator)。電池的電解液濃度的變化將會(huì)影響電池內(nèi)阻值的變化,當(dāng)在充電時(shí)內(nèi)阻將會(huì)隨電量而降低,但在放電狀態(tài)時(shí),內(nèi)阻將會(huì)跟隨電量而有所增加[4-6]。


          圖7 鉛酸電池內(nèi)阻等效電路

          電池內(nèi)電阻會(huì)依不同的輸出電流、電池使用次數(shù)、溫度及老化狀況而有不同的數(shù)據(jù),所以可以將電池的內(nèi)電阻當(dāng)做為電池可輸出的容量代表,因電池內(nèi)部的內(nèi)電阻值本身會(huì)因上述的因數(shù)來自我修正參數(shù)。因此,內(nèi)阻量測法就是藉由量測電池在充放、電過程中內(nèi)阻的變化,來進(jìn)行預(yù)估電池的殘余電量,如圖8鉛酸電池內(nèi)阻與電量的關(guān)系曲線圖所示。

          圖8 鉛酸電池內(nèi)阻與電量的關(guān)系曲線圖


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