高压大容量锂电池组能量管理系统
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  • 英文篇名:High-voltage large-capacity lithium battery pack and energy management test system
  • 作者:张家贵 ; 盖忠伟 ; 卢宇
  • 英文作者:ZHANG Jia-gui;GAI Zhong-wei;LU Yu;Wuhan Hangjiu Electric Co.,Ltd.;
  • 关键词:高压大容量锂电池组 ; 能量管理 ; 充电机 ; 监测均衡电路
  • 英文关键词:high-voltage large-capacity lithium battery pack;;battery management system;;energy management;;charger;;monitoring equalization circuit
  • 中文刊名:GWDZ
  • 英文刊名:Electronic Design Engineering
  • 机构:武汉杭久电气有限公司;
  • 出版日期:2019-05-05
  • 出版单位:电子设计工程
  • 年:2019
  • 期:v.27;No.407
  • 语种:中文;
  • 页:GWDZ201909042
  • 页数:5
  • CN:09
  • ISSN:61-1477/TN
  • 分类号:191-195
摘要
为了实现对大容量锂电池组能量管理研究的需求,设计了一套系统,该系统主要包括高压大容量锂电池组、直流配电箱、充电机、负载及能量管理软件。锂电池组通过直流配电箱与大功率自动充电机、负载单元进行充放电测试。可以通过能量管理软件在线设置大功率自动充电机的充电电流、电压以及充电方式;同时可通过能量管理软件在线设置自动负载单元的功率大小。系统中设置锂电池组电流及电压测量传感器、主回路直流接触器、以及主回路熔断器等各种控制测量、保护方式,可保证系统安全可靠运行。实际应用表明,该系统具有智能化、模块化、测试准确等优点,达到了设计要求。
        In order to realize the needs of various researches on the energy management system of largecapacity lithium battery packs,a test system was designed,which mainly includes high-voltage largecapacity lithium battery packs,DC distribution boxes,chargers,loads and energy management software.The lithium battery pack is tested for charge and discharge by a DC power distribution box and a highpower automatic charger and load unit. The charging current,voltage and charging mode of the highpower automatic charger can be set online through the energy management software;the power of the automatic load unit can be set online by the energy management software. Various control measurement and protection methods such as lithium battery current and voltage measurement sensor,main circuit DC contactor,and main circuit fuse are set in the system to ensure safe and reliable operation of the system.The practical application shows that the system has the advantages of intelligence,modularity,accurate test and so on,and meets the design requirements.
引文
[1]孙波.动力锂电池组能量管理系统的设计与研究[D].重庆:西南大学,2013.
    [2]李丙炜.动力锂离子电池管理系统及SOC估算方法研究[D].天津:河北工业大学,2015.
    [3]刘兴涛.电动汽车用动力锂电池状态估计策略研究[D].合肥:中国科学技术大学,2014.
    [4]汪巍巍,张永.动力锂电池组管理系统的SOC估算研究及实现[J].兰州文理学院学报:自然科学版,2014,28(2):66-69.
    [5]于仲安,简俊鹏,何方.动力锂电池SOC估算研究其管理系统设计[J].电力电子技术,2014,48(8):46-50.
    [6]王振世.基于MC9S12XET256和AD7280锂电池组管理系统的研究和设计[D].沈阳:辽宁大学,2012.
    [7]刘冰心,金鹏.AD7280A在锂电池管理系统中的应用[J].计算机光盘软件与应用,2015(1):157-158.
    [8]何可,祝忠明,周松.基于AD7280A的锂离子电池巡检设计[J].信息通信,2014(6):58.
    [9]陈彦如,马季军,周少云,等.空间站高压锂电采集电路的安全性设计与应用研究[J].载人航天,2017,23(3):375-383.
    [10]李理.基于STM32F105单片机的汽车智能冷却系统的开发[J].客车技术与研究,2017(6):26-27.
    [11]周克良,张明丽,刘太钢.基于STM32F的企业楼宇节能控制系统设计[J].计算机测量与控制,2016,24(1):115-118.
    [12]王学梅,宁占斌,刘刚.基于STM32F的电能信息采集终端设计与实现[J].计算机与数字工程,2013,41(4):570-573.
    [13]赵群.干式负载在船舶负载站中的应用[J].船电技术,2014,34(4):39-41.
    [14]李春栋.大容量磷酸铁锂电池组实验平台设计[D].北京:北京交通大学,2015.
    [15]高金超.电动汽车动力电池组管理系统设计及基于安时法的SOC估算[D].天津:天津大学,2014.
    [16]朱婷.一种压电陶瓷微位移器驱动电源研究[J].电子科技,2016,29(5):13-15.
    [17]周浩.基于MCGS的变电站监控系统开发与设计[J].电子科技,2016,29(11):104-106.

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