CN105490346A - 用于串联组合电源的均压控制方法及系统 - Google Patents

用于串联组合电源的均压控制方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105490346A
CN105490346A CN201610007401.9A CN201610007401A CN105490346A CN 105490346 A CN105490346 A CN 105490346A CN 201610007401 A CN201610007401 A CN 201610007401A CN 105490346 A CN105490346 A CN 105490346A
Authority
CN
China
Prior art keywords
machine
power module
voltage
power supply
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610007401.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105490346B (zh
Inventor
任曌华
胡宗增
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Guodian Seth Power Supply Technology Co., Ltd.
Original Assignee
Shenzhen Sino-Power Science Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Sino-Power Science Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen Sino-Power Science Technology Co Ltd
Priority to CN201610007401.9A priority Critical patent/CN105490346B/zh
Publication of CN105490346A publication Critical patent/CN105490346A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105490346B publication Critical patent/CN105490346B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • H02J7/0016Circuits for equalisation of charge between batteries using shunting, discharge or bypass circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于串联组合电源的均压控制方法,所述的方法包括如下步骤:(1)确定电源模块主机和从机;(2)主机设置均压启动标志位并通过总线发送至各个从机;(3)从机将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;(4)均压控制:监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。本发明提出的用于串联组合电源的均压控制方法及系统可以实现不同功率、电压等级应用下的串联电源间的功率平均分配,控制简单,成本低廉。

Description

用于串联组合电源的均压控制方法及系统
技术领域
本发明涉及储能电源技术领域,尤其涉及一种用于串联组合电源在充电时处于恒流工作状态的均压控制方法及系统。
背景技术
近几年,随着储能行业的迅猛发展,针对不同应用场合的电源组的组合五花八门,与之配套的充电电源需求呈现功率等级大,电压等级多等特点,为每一种需求都去开发配套的充电电源产品显然不够经济。而由于高耐压值、大通流能力的功率器件市场用量小、成本较高,因此对于大容量高压电源组的充电器而言这一问题尤为突出。选用一种输出电压等级适中,其可选用元器件被市场大量应用的电源模块作为基本单元,通过将多个该电源单元串联组合的方法实现输出电压的灵活组合,以适用不同电压等级的高压电源组的充电需求,是一种十分经济的方案。
而电源充电的过程中,大部分时候电源均处在恒流充电工作状态,如果采用多电源串联组网的方式,由于各电源的实际限流点之间存在差异,这将导致限流点较低的电源最早进入限流输出,输出电压下降,最终导致串联的各电源模块间电压值不同,功率分配不均,影响了电源系统的可靠性。因此有必要对这种应用场合下提出一种多电源串联均压的控制方案。
发明内容
为了解决现有技术中多电源串联组网内各电源模块的实际限流点之间存在差异,导致串联的各电源模块间没有均压,功率分配不均的问题,本发明提出一种用于串联组合电源的均压控制方法及系统。
本发明提出的用于串联组合电源的均压控制方法包括如下步骤:
(1)确定电源模块主机:对构成串联组合电源的各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机;
(2)主机设置均压启动标志位:各电源模块通过总线向主机发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,主机根据各电源的输出电压计算出串联组合电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态标志设置均压启动标志位,并将平均电压和均压启动标志位通过总线发送至各个从机;
(3)从机设置均压启动标志:各从机接收主机发送的平均电压值并将其设为本机均压控制的给定值,并将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;
(4)均压控制:监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。
在一实施例中,所述的均压控制采用电源均压环控制,包括以下步骤:各电源模块计算得出平均电压与本机输出电压的差值ΔU;当当ΔU>0时,PI调节器将相应升高本机限流点;反之当ΔU<0时,PI调节器将相应减小本机限流点。
在上述实施例中,采用0/1拨码开关对各电源模块进行串联地址标识,并选择排序序号小的电源模块为串联组合电源的主机。
本发明还提出一种用于串联组合电源的均压控制系统,包括:
至少两个电源模块,各电源模块串联形成组合电源,各电源包含一单片机并通过总线相互通信;
主机设置模块,用于对各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机;
均压启动标志位设置模块,各电源模块通过总线向主机发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,主机根据各电源的输出电压计算出串联组合电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态标志设置均压启动标志位置,并将平均电压和均压启动标志位置通过总线发送至各个从机;
控制条件设置模块,各从机接收主机发送的平均电压值并将其设为本机均压控制的给定值,并将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;
均压控制模块,用于监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。
在一实施例中,所述的均压控制模块采用电源均压环控制,包括差值计算子模块,用于各电源模块计算得出平均电压与本机输出电压的差值ΔU;PI调节器,用于对计算得出的差值进行调节,当差值ΔU>0时,PI调节器将相应升高本机限流点;反之,当差值ΔU<0时,PI调节器将相应减小本机限流点。
在上述实施例中,采用0/1拨码开关对各电源模块进行串联地址标识,并选择排序序号小的电源模块为串联组合电源的主机。
本发明提出的用于串联组合电源的均压控制方法及系统可以实现不同功率、电压等级应用下的串联电源间的功率平均分配,控制简单,成本低廉。
附图说明
图1为本发明串联组合电源的结构示意图;
图2为电源模块的组网程序流程图;
图3为串联组合电源的均压流程图;
图4为串联组合电源均压环控制流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进一步进行说明。
本发明提出一种用于串联组合电源的均压控制系统,包括:
至少两个电源模块,各电源模块串联形成组合电源,各电源包含一单片机并通过总线相互通信;
主机设置模块,用于对各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机;
均压启动标志位设置模块,各电源模块通过总线向主机发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,主机根据各电源的输出电压计算出串联组合电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态标志设置均压启动标志位置,并将平均电压和均压启动标志位置通过总线发送至各个从机;
控制条件设置模块,各从机接收主机发送的平均电压值并将其设为本机均压控制的给定值,并将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;
均压控制模块,用于监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。
图1是本发明提出的多电源模块串联均压硬件的一个实施例,其中A1、B1、C1为同一单个中小功率电源模块,三个电源模块正负相连形成串联连接,构成以适用不同电压等级的高压电池组。单个电源模块包含一单片机并通过总线CAN+、CAN-相互通信。该实施例中,各个电源模块包含有用于标识串联地址的0/1拨码开关。利用该0/1拨码开关对各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机。在该实施例中,选择串联地址最小的模块排序序号为0,排序序号为0的电源为本串电源的主机,其余为从机。
电源模块组网程序流程图如图2所示,工作原理如下:所有电源模块通过总线发送本电源模块串联地址,并存入串联地址缓冲区,之后按照串联地址从大到小排序找出本电源模块逻辑地址(排序序号),串联地址最小的电源模块排序序号为0,以此类推,设排序序号为0的电源为本串电源的主机。
组网网络中各电源模块串联均压流程图如图3所示,工作原理如下:串内所有电源模块通过总线发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,串内主机根据串内各电源的输出电压计算出本串电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态置位或清除均压启动标志位,并将其发送到从机。串内所有电源模块接收主机发送的平均电压值作为本机均压环路的给定值,并根据主机发送的均压启动标志位设为均压启动工作条件,决定是否启动均压环工作,如果满足均压启动工作条件,则启动均压环路工作。
各电源模块均压环控制流程图如图4所示,工作原理如下:各电源模块计算得出串内电源平均电压与本机输出电压的差值ΔU,并将该差值送入PI调节器进行判断。当ΔU>0,也即本机电压小于串内电源的平均电压时,PI调节器将相应升高本机限流点;反之ΔU<0,也即本机电压大于串内电源的平均电压时,PI调节器将相应减小本机限流点。组网网络中各电源模块经由以上控制方案,提高限流点的电源将逐步退出限流,输出电压上升;降低限流点的电源将逐步进入限流,输出电压会下降,最终控制策略将实现各电源输出电压基本相等,实现各电源的功率均分。
本发明中,整个电源网络的串联识别及控制均在CAN总线基础之上进行
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种用于串联组合电源的均压控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)确定电源模块主机:对构成串联组合电源的各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机;
(2)主机设置均压启动标志位:各电源模块通过总线向主机发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,主机根据各电源的输出电压计算出串联组合电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态标志设置均压启动标志位,并将平均电压和均压启动标志位通过总线发送至各个从机;
(3)从机设置均压启动标志:各从机接收主机发送的平均电压值并将其设为本机均压控制的给定值,并将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;
(4)均压控制:监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。
2.如权利要求1所述的均压控制方法,其特征在于,所述的均压控制采用电源均压环控制,包括以下步骤:各电源模块计算得出平均电压与本机输出电压的差值ΔU;当ΔU>0时,PI调节器将相应升高本机限流点;反之当ΔU<0时,PI调节器将相应减小本机限流点。
3.如权利要求1所述的均压控制方法,其特征在于,采用0/1拨码开关对各电源模块进行串联地址标识,并选择排序序号小的电源模块为串联组合电源的主机。
4.一种用于串联组合电源的均压控制系统,其特征在于,包括:
至少两个电源模块,各电源模块串联形成组合电源,各电源包含一单片机并通过总线相互通信;
主机设置模块,用于对各个电源模块标识串联地址,并设置其中一个电源模块为主机,其它电源模块为从机;
均压启动标志位设置模块,各电源模块通过总线向主机发送本机当前输出电压及是否进入限流状态标志,主机根据各电源的输出电压计算出串联组合电源的平均电压,根据各从机是否进入限流状态标志设置均压启动标志位置,并将平均电压和均压启动标志位置通过总线发送至各个从机;
控制条件设置模块,各从机接收主机发送的平均电压值并将其设为本机均压控制的给定值,并将主机发送的均压启动标志位设定为本机均压操作的控制条件;
均压控制模块,用于监控各电源模块的电压输出,当任何一个电源模块的电压限流点满足控制条件时启动均压控制操作。
5.如权利要求4所述的均压控制系统,其特征在于,所述的均压控制模块采用电源均压环控制,包括差值计算子模块,用于各电源模块计算得出平均电压与本机输出电压的差值ΔU;PI调节器,用于对计算得出的差值进行调节,当差值ΔU>0时,PI调节器将相应升高本机限流点;反之,当差值ΔU<0时,PI调节器将相应减小本机限流点。
6.如权利要求4所述的均压控制系统,其特征在于,所述主机设置模块采用0/1拨码开关对各电源模块进行串联地址标识,并选择排序序号小的电源模块为串联组合电源的主机。
CN201610007401.9A 2016-01-07 2016-01-07 用于串联组合电源的均压控制方法及系统 Active CN105490346B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610007401.9A CN105490346B (zh) 2016-01-07 2016-01-07 用于串联组合电源的均压控制方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610007401.9A CN105490346B (zh) 2016-01-07 2016-01-07 用于串联组合电源的均压控制方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105490346A true CN105490346A (zh) 2016-04-13
CN105490346B CN105490346B (zh) 2018-01-05

Family

ID=55677157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610007401.9A Active CN105490346B (zh) 2016-01-07 2016-01-07 用于串联组合电源的均压控制方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105490346B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109947161A (zh) * 2017-12-20 2019-06-28 致茂电子(苏州)有限公司 电源供应系统与电源供应系统的控制方法
CN113258753A (zh) * 2021-06-15 2021-08-13 深圳市永联科技股份有限公司 一种电源单元、电源装置及电源系统
CN114243881A (zh) * 2021-12-23 2022-03-25 杭州铂科电子有限公司 一种电源冗余功率系统的输出同步调节方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102447253A (zh) * 2011-12-30 2012-05-09 洛阳理工学院 一种直流开关电源并联系统均流控制方法及控制装置
JP2012130249A (ja) * 2012-03-22 2012-07-05 Nec Energy Devices Ltd 二次電池パック
CN203151128U (zh) * 2012-12-11 2013-08-21 江苏嘉钰新能源技术有限公司 三路并联输出的充电电源模块均流控制系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102447253A (zh) * 2011-12-30 2012-05-09 洛阳理工学院 一种直流开关电源并联系统均流控制方法及控制装置
JP2012130249A (ja) * 2012-03-22 2012-07-05 Nec Energy Devices Ltd 二次電池パック
CN203151128U (zh) * 2012-12-11 2013-08-21 江苏嘉钰新能源技术有限公司 三路并联输出的充电电源模块均流控制系统

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109947161A (zh) * 2017-12-20 2019-06-28 致茂电子(苏州)有限公司 电源供应系统与电源供应系统的控制方法
CN113258753A (zh) * 2021-06-15 2021-08-13 深圳市永联科技股份有限公司 一种电源单元、电源装置及电源系统
CN113258753B (zh) * 2021-06-15 2021-10-01 深圳市永联科技股份有限公司 一种电源单元、电源装置及电源系统
WO2022262258A1 (zh) * 2021-06-15 2022-12-22 深圳市永联科技股份有限公司 一种电源单元、电源装置及电源系统
CN114243881A (zh) * 2021-12-23 2022-03-25 杭州铂科电子有限公司 一种电源冗余功率系统的输出同步调节方法
CN114243881B (zh) * 2021-12-23 2023-11-17 杭州铂科电子有限公司 一种电源冗余功率系统的输出同步调节方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105490346B (zh) 2018-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6459085B2 (ja) 充電設備及びエネルギーマネジメント方法
CN102652387B (zh) 能量存储系统及其运行方法
CN106965815B (zh) 一种增程式电动牵引机车的动力系统及动力控制方法
CN102195344B (zh) 一种多能源供电的通信电源及其控制方法
US20140008977A1 (en) Electrical system having a dc link
US10811880B2 (en) Battery managing device and battery energy storing system
CN106100477A (zh) 汽车发电机控制方法及装置
US20150295412A1 (en) Energy production system with energy store and method for operating an energy production system
CN107244326B (zh) 一种基于燃料电池阵列的机车用混合动力控制系统及方法
KR20200048913A (ko) 폐배터리 기반의 독립형 가정용 에너지 저장 시스템
CN107248771A (zh) 新能源供电的蓄电池保护系统及其方法
CN103444048A (zh) 车辆用电源系统
CN105490346A (zh) 用于串联组合电源的均压控制方法及系统
CN113401009B (zh) 电电混合燃料电池汽车能量管理系统及其控制方法
CN109274088A (zh) 能源控制方法、装置以及能源管理系统和存储介质
CN115214605B (zh) 一种串联式混动车辆的控制方法、系统、车辆和存储介质
CN101618825A (zh) 节能电梯
CN103802677B (zh) 一种电动汽车制动系统通讯故障处理方法
CN103112364B (zh) 一种汽车电平衡实时控制方法及装置
CN105162236A (zh) 一种复合能源功率分配系统
CN109088111B (zh) 一种新能源汽车用锂电池与铅酸电池混合控制系统及方法
CN110549911A (zh) 一种分布式电池组供电系统
Porru et al. A novel hybrid energy storage system for electric vehicles
CN106379313A (zh) 一种混合动力汽车发电方法
CN104325976A (zh) 一种混合动力汽车的能量控制方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190530

Address after: 518000 Second Floor of No.1 Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Patentee after: Shenzhen Guodian Seth Power Supply Technology Co., Ltd.

Address before: 518000 Guangdong Province Longhua New District Dalang Street Runchangyi Industrial Plant Area 2 601

Patentee before: SHENZHEN SINO-POWER SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

TR01 Transfer of patent right