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关于蓄电池组充电的认识
来源:互联网
作者:秩名日 14:00
[导读] 本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
  1 引言
  本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
  2 现今蓄电池组充电方式存在的缺陷
  在现今大部分后备电源(直流系统,ups等)中能量的存储都是用蓄电池组来实现的。那么作为不间断供电的最后一道保障的蓄电池组的性能就显得至关重要了。囿于半导体变流技术及成本的原因我们一直采用的充电方式是如下图所示的单充电机对整组串联蓄电池充电。
  充电机以恒压限流方式永远与电池组并联在一起,理论上当电池组容量损失后,充电机将自动补充,但在实际应用中我们发现这种系统存在以下几方面问题。
  首先,单体蓄电池特性存在较大差异,即便是同一批出厂的蓄电池其特性也偏差较大(在国产电池中表现的尤为突出),因此在运行中将其作为一个整体一起充放电,无法根据单电池运行参数运行状态进行充放电,势必造成某些电池过充电或欠充电,也可能引起过放电,这也是为什么蓄电池在成组运行时普遍达不到标称寿命的重要原因之一。
  其二,在此种运行方式中检测单体蓄电池的电压、内阻是比较困难的。现在普遍采用的是单独加装蓄电池检测装置,但蓄电池检测装置又不能很好的和充电机配合。从以上两点我们可以看出在此系统中按蓄电池状态(电压、内阻、剩余容量、温度等参数)及充电曲线对蓄电池进行管理只不过是一句空话。另外单独加装蓄电池检测装置也势必造成成本的上升。
  其三,随着半导体技术的进步,高频开关电源以其体积小,重量轻,效率高,噪声小的优势大有取代传统晶闸管整流电源的趋势,但是采用如方案一中的充电方式,因为充电机需要提供较高的充电电压和较大的输出容量,对器件和技术以及工艺要求很高,大家都知道IGBT是很难超过20KHz的,而MOS-FET如果用于大电流回路中起结压降又很大,发热量也就很大,所以限于器件及工艺原因单体高频开关电源(》20KHz)目前输出容量超过6KW是很困难的,所以大多采用小模块并联均流的运行方式,但模块数量和复杂程度的增加也就带来了可靠性的降低,为此又提出了N+1冗余备分的概念,这就陷入了一个技术上的恶性循环,头痛医头,脚痛医脚。
  其四,请大家注意由于镉镍蓄电池存在记忆效应,它并不适于此种运行方式。但因为镉镍蓄电池的高倍率放电能力,为了追求低成本我们在为数不少的此种系统中采用了镉镍蓄电池,这是错误的。因此镉镍蓄电池不适用于浮充电方式运行,我们也就不过多讨论了。
  3 关于蓄电池组充电方式的一种理想的解决方案
  那么是否有一种更加完善的解决方案呢?笔者经过多次推敲思考,提出以下方案供大家探讨,称不上严密,仅仅是一种思路。其原理如下:
  大家可以看到在此系统中蓄电池的充电和检测是以每节为单位进行的,所有充电及电池检测模块都含有处理单元,自行处理充电及检测过程。所有模块均由监控单元通过通讯总线根据电池运行参数及状态统一协调进行。正常运行时每组充电模块串联形成一个整体电源为负荷供电,并且对每个蓄电池进行浮充电,当交流电源停电时蓄电池将为负荷提供电源。所有充电模块及电池采用热插拔可抽出式结构,对模块及蓄电池的更换和检修将不会影响系统的运行。在本系统中以上三方面问题将会得到很好的解决。
  首先,在本系统中单节蓄电池的充电是独立进行的,在每个充电模块完全可以结合每节蓄电池的运行参数及运行状态科学的对每解蓄电池进行充放电,避免了因蓄电池参数不一致引起过充电,欠充电,以及过放电等问题的发生,保证了电池的使用寿命。
  其二,在本系统中,每节蓄电池的检测和充电处于同一模块中,有机的结合在一起。一方面电池检测部分可以通过控制充电部分轻易实现电池电压、内阻的检测。另一方面充电部分又可以根据检测单元测得参数(包括单电池内阻、电压、温度、PH值)对电池进行合理的充电。真正实现了按蓄电池充电曲线结合其运行状态进行管理的思路。
  其三,我们知道现在小容量高频开关电源的实现是很容易的,对器件和工艺不需要很高的要求。同时也具有很高的可靠性。大家可以对比一下在方案一中以现今普遍采用220V/10A模块比较,其输出功率为最高电压280V*10A=2800W,而在蓄电池容量超过800AH系统中我们还需要采用输出电流为20A的模块,其输出功率更高达5600W,大的输出容量自然对高频器件和制造工艺提出了更高的要求,同时使可靠性降低。
  而在方案二中以可能采用的最大电池容量来讲如采用2V/1000AH电池那么单模块容量为
  0.1C(10小时充电率)A*2.5V(蓄电池最高电压)=250W式中C为蓄电池容量,
  而如果采用300AH/12V蓄电池系统中,单模块容量为
  0.1C(10小时充电率)A*15V(蓄电池最高电压)=450W
  *注意超过300AH的蓄电池多为2V每节
  可以看出在方案二中单模块容量远远小于方案一中的单模块容量,所以实现起来非常容易,对器件和制造工艺没有太高要求,可靠性也就得到了提高。
  大家应该注意到本方案二中没有备分的概念,其原因之一是本身小容量充电设备的高可靠性使得它不需要备分,原因之二在于热插拔抽出式结构的采用,和二极管D*的存在在更换检修模块和电池时只是系统的电压会降低一些(在允许范围内),将不会影响系统的正常运行,因此本系统不需要额外的冗余备分。
  4 成本是否会增加?
  下面我们将就大家比较关心的系统成本的问题进行一些探讨。
  在方案中二模块的数量将增加很多,但是由于其容量小,其对器件和制造工艺的要求很低,以及量产的原因,较之于方案一其成本非但不会增加反而有可能下降。另外由于方案二中模块中包括蓄电池检测部分,不需要单独加装蓄电池检测装置,其成本将会进一步下降。
  5 结语
  为了解决问题我提出了对蓄电池充电方式的一点见解,新的方案的提出必然有很多不周到的地方,但技术总是要不断进步和完善的,希望各位同行给予更多宝贵意见,以使蓄电池管理的技术更加完善。
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电池不能充电
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我接到一台IbmT60&&的机子 电池不能充电 但可以放电&&有那位好心人看到小弟留言 请帮我分析iBM T60 充放电路& &小弟非常感谢
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顶你一下吧。。前几天也碰到个联想的本本,本来是不通电,最后是按照论坛上有个维修经验,直接在i/o芯片的ACIN电路中飞了一根线就修好了。。现在也是不能充电,但能放电。。。充放电芯片料太新了。。找不到。。。修不起。。。交给头个师父没搞定。。现在又交给二师父在修。。都过去好几天了。。。还是没有结果。。。
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这么严重啊,充电电路这么难修啊
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换过电芯?
中途掉电?
只能电源管理芯片现在更新换代太快
可否考虑换充电保护板
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测充电芯片条件啊&&闲麻烦的话直接换芯片 还不行整条线路小件全换&&也没几个件&&再不行测控制了
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喜欢维修!维修喜欢!
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1 换充放电IC
3 检查保隔的第二个场管的G极是否电压正常
市场竞争还是很激烈的嘛!
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先换充放电芯片8765试试。量量TB62506或BD75到充放电场管的信号了就是S1-DRV& && &S2_drv& &M1_drv& &m2_drv和BAT—DRV
你可以更新记录, 让好友们知道你在做什么...
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我修!修修!修!
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查一下充电蕊片的工作条件,把充电芯片加焊一下。
大家互相学习!互相加油!!!!
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查下俩组20V过去没
这个没过去可以放电但是不可以充电
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& 2016 Comsenz Inc.IC型号BQ2011SN-D118G4,【bq2011电量计IC,适用于高放电速率特点?保守的和可重复的可用电量测量可充电电池?设计用于便携式】,BQ2011SN-D118G4 PDF资料,BQ2011SN-D118G4经销商-51电子网
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bq2011电量计IC,适用于高放电速率特点?保守的和可重复的可用电量测量可充电电池?设计用于便携式设备如电动工具具有高显示充电速率?专为电池组英特格雷申标称可充电可二采用五段rectly表示换货LED显示屏。这些细分市场被用来指示图形的标称可用电量。该bq2011支持简单单线双向串行链接一个外部NAL处理器(共同点) 。该bq2011输出的电池信息应在外部命令串行链路。为了支持组件检测时,输出也可能CON组通过命令控制。外部proc-ESSOR也可能会覆盖一些bq2011气量计数据寄存器。该bq2011可以直接操作从四个单元。随着REF输出和一个外部晶体管,一个简单的,廉价的稳压器可建提供VCC从更大数目的细胞。内部寄存器包括可用电荷,温度,容量,电池ID和电池状态。概述该bq2011电量监测计IC适用对于电池组安装main-覃提供的准确纪录电池充电。该IC监控检测电阻两端的电压降串联连接的阴性之间略去电池端子和接地,以确定充电和放电AC-tivity电池。该bq2011是设计用于诸如电力系统具有非常高的放电速率下的工具。电池的自放电,估计根据一个内部定时器,温perature传感器。赔偿电池温度和速率充电或放电应用于充电,放电,并自放电计算提供在可用的电量信息一个宽范围的操作条件。初期电池容量是使用设置PFC和MODE引脚。实际电池容量是自动在显示的过程中“学习”充电周期从全空和可以根据显示显示模式。--120μA典型待机电流(自放电估算方式)小尺寸使imple-在短短mentations1 2平方英寸PCB?LED的能力直接驱动显示?自放电补偿我们 -荷兰国际集团内部温度传感器?简单的单线串行对于组件通信业端口检测?16引脚窄体SOIC引脚连接模式SEG1SEG2SEG3SEG4SEG5PFCVSS12345678161514131211109VCCREF引脚名称模式赛格1赛格2NCDQRBISBDISPSR显示模式输出LED段1LED段2NCDQRBI无连接串行通信输入/输出注册备份输入电池检测输入显示控制输入检测电阻输入3.0–6.5V电池负极赛格3赛格4赛格5PFCREFLED段3SBLED段4DISPLED段5SR编程完整计数选择输入参考电压输出VCCVSS16引脚窄体SOICPN201101.eps2/96 E1bq2011引脚说明模式显示模式输出当悬空,此输出厘清的选择略去模式的容量显示。如果连接到LED的阳极输出电流,绝对模式选择为显示能力玩了。见表1 。赛格1–赛格5LED显示段输出每个输出可激活的LED下沉从采购方式的电流,对电池进行tery或VCC.PFC编程完整计数选择输入这三电平输入引脚定义亲编程完整计数( PFC )和阈值在表1中描述的比例选择在PFC引脚的状态是只读立即释放LY后复位状态。SR检测电阻输入的电压降(VSR)通过检测重体管?S被监视,并且集成了时间来解释的充放电activ-性。在SR输入连接的低压侧检测电阻。 VSR& GT ; VSS说明显示充电和VSR& LT ; VSS显示充电。该有效的电压降,VSRO如看到的bq2011为VSR+ VOS(见表3)。NC无连接REFRBIDISP显示控制输入DISP浮动使LED显示屏是充电和放电过程中,如果主动VSRO& -1mV (充电)或VSRO&为2mV (解散充电) 。过渡DISP低激活显示为4±0.5秒。SB二次电池输入这个输入监视单电池电压通过高阻抗电位电阻分压器网络为结束放电电压( EDV )阈值和最大细胞电压(MCV) 。注册备份输入此输入用于提供备用电势要在时间的时候bq2011注册VCC≤3V 。存储电容器应CON连接至打点。DQ串行I / O引脚这是一个开漏双向引脚。参考电压输出调节器REF提供了一个参考电压输出一个可选的微型调节器。VCCVSS电源电压输入地2bq2011功能说明一般操作该bq2011判定电池容量监测的电荷输入到或数量从一个再取出充电电池。该bq2011措施和排放充电电流,估计自放电,监控电池为低电量电池电压阈值,以及compen-联署为温度和充电/放电速率。该电荷测量是通过监测电压作出跨之间的一个很小的串联的检测电阻电池负极端子和接地。可用电池的充电是通过监测此电压确定随着时间的推移和校正测量的envi-境和操作条件。图1示出了一个典型的电池组的应用采用LED显示屏以绝对方式为bq2011充电状态指示灯。该bq2011可以被配置为显示能力相对或绝对解散播放模式。相对显示模式使用最后电池,对电池进行测量放电容量tery “全”的参考。绝对显示模式使用编程完整计数( PFC)作为完整的参考, forc-把显示的每一段代表一个固定量收费。一个按钮显示功能是可用于瞬间使LED显示。该bq2011监视充电和放电电流作为检测电阻两端的电压(见?S在图1)。蓄电池负极端子与之间的过滤器SR销有可能需要对电池进行的变化率tery电流过大。R1bq2011电量监测计ICREFQ1ZVNL110AC10.1 FVCC模式SEG1SEG2SEG3SEG4SEG5PFCVCCSBRB1RB2DISPVSSSRRSRBIDQ表示可选。直接连接到VCC跨越4个细胞( 4.8V标称而不应超过6.5V )与电阻器和齐纳二极管充电期间限制电压。否则, R1,C1 , Q1和需要为&4细胞的调节。编程电阻和ESD保护二极管未示出。可能需要的RC上的SR , (专用),其中,所述最大?不应超过20K 。充电器负载FG201101.eps图1.电池组应用电路, LED显示,绝对模式3bq2011注册备份该bq2011打点输入引脚旨在与一个用于存储电容器提供的备份潜在的互最终bq2011寄存器时, VCC暂时低于3.0V. VCC是打点当V输出CC高于3.0V 。经过VCC高于3.0V时, bq2011检查接口最终寄存器中的数据丢失或损坏。如果数据具有改变,那么NAC和FULCNT寄存器清零, LMD寄存器装入的初始PFC 。电量显示翻译。的温度范围是可在超过10℃的增量串行端口如下图所示:TMPGG (十六进制)0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCx温度范围& -30℃-30℃ ?-20℃-20℃至-10 ℃的-10℃至0℃下0 ℃至10 ℃的10 ℃至20 ℃的20?C到30?C30℃至40℃的40 ℃至50 ℃的50℃至60℃的60℃至70 ℃的70 ℃至80 ℃的& 80℃阈值电压在监控V一起SR为充电/放电电流时, bq2011监测单节电池供电宝势通过SB引脚。的单电池电压宝势是通过一个电阻分压器网络决定根据下列等式:RB1=N-1RB2其中,N是细胞数,RB1被连接到正极电池端子,且RB2被连接到蓄电池负极端子。单节电池电压年龄被监测放电终止电压( EDV)和为最大电池电压(MCV) 。该EDV阈值老水平被用于确定当该电池具有达到了一个“空”状态,并且MCV阈值用于用于故障检测的充电期间。该EDV和MCV阈值的bq2011被固定于:VEDV= 0.90VVMCV= 2.00V在放电和充电时, bq2011监视VSR对各种阈值,VSR1–VSR4。这些阈值是用于补偿的充电和放电速率。 REF-呃,以了解详细信息放电补偿款。如果V EDV监控被禁用SR& GT ; VSR1( 50mV的典型值)并恢复V 1秒后SR降回到低于VSR1.布局的注意事项该bq2011测量之间的电压差将SR和VSS销。 VOS在SR(偏移电压针)有很大的影响的PC板布局。为了获得最佳的结果, PC板布局应遵循严格的规则的单点接地回路。分享高电流地面用小信号接地不良的原因噪音小信号节点上。另外:nRESET该bq2011承认一个有效的,只要电池VSBis大于0.1V的典型。 VSB从下面0.25V上升重置设备。复位也可通过一命令通过串行端口在复位描述注册部分。电容器( SB和VCC)应放置在靠近尽可能地在SB和VCC销,分别与其路径为VSS应尽可能地短。一0.1μF的高品质陶瓷电容建议对于VCC.检流电阻(RS)应尽可能靠近到bq2011 。在RC上的SR引脚应尽可能靠近能够在SR引脚。的最大R不应该超过20K 。n温度n该bq2011内部确定的温度从-35 ° C至+ 85°C为中心的10 ℃的步骤。该温度TURE的步骤是用来适应的充电和放电速率补偿,自放电计数,并提供4bq2011瓦斯超限作业图2中的操作回顾图说明该bq2011的操作。该bq2011积累了测量的充电和放电电流,以及一个估计的自放电。充电和放电电流租金温度和速度补偿,而自放电只温度补偿。主计数器,标称可用电量( NAC ) ,代表可用的电池容量在任何给定时间。电池充电递增NAC寄存器,而电池放电和自放电递减在NAC注册并增加了DCR (放电计数寄存器) 。的放电计数寄存器( DCR)被用于更新最后测量放电( LMD)仅当注册从充满电池完全放电,以产生空没有任何部分电池充电。因此,该bq2011适应基础上,它的容量决定排放的实际情况。电池的初始容量等于副校编程完整计数( PFC ),如表1所示之前LMD更新, NAC计数,但不超过这个最高在随后的收费门槛。这种方法AL-低点瓦斯超限是充电器无关的COM和兼容的任何类型的充电方式。1.最后实测流量( LMD )或了解到电池容量:LMD是的,最后测得的放电容量电池。在初始化(应用程序的VCC或BAT-tery更换) , LMD = PFC 。在随后的放电时, LMD与最新更新的在放电计数寄存器测量能力( DCR ),表示从全放下面EDV 。一个合格的排放是必要的钙从对DCR pacity转移到LMD寄存器。在LMD也可作为100 %的参考阈值旧所使用的相对值显示模式。2.编程完整计数( PFC )或初始电池容量:最初的LMD和瓦斯超限率值是亲通过使用PFC编程。该PFC还提供了100%基准的绝对显示模式。该bq2011被配置用于由SE-一个给定的应用从表1中正确的PFC lecting一个PFC值可以通过乘以额定BAT-来确定tery容量毫安时由检测电阻值:电池容量(mAh) *检测电阻( Ω ) =PFC ( MVH )选择PFC比额定capac-略显不足性绝对模式提供上述能力充分借鉴了许多电池的寿命。输入收费当前率和温度赔偿金放电当前率和温度赔偿金自放电定时器温度赔偿金-+主计数器和容量参考文献( LMD )-测& LT ;出院( LMD )LAST++公称可用的收费( NAC )放电算合格注册(DCR)转让温度翻译下步,其他数据输出芯片控制的可充电LED显示屏串行PORTFG201104.eps图2.操作概述5
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