【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及串联蓄电设备电压均衡
,尤其涉及一种电压均衡电路。
技术介绍
可再充电蓄电设备,如铅酸电池、锂离子电池和超级电容等,已经广泛应用于便携式设备、工业应用、混合动力车和电动车等领域中。对于这些蓄电设备个体来说,其电压都是有限的,如锂离子电池电压大约在3V~4.3V范围内、超级电容的电压通常不超过2.7V。为了使这些蓄电设备的储能电压达到实际应用中高电压的应用需求,通常通过串联多个蓄电设备来获取更高的电压。但是,在串联的多个蓄电设备充放电期间,可能会发生各蓄电设备电压不均衡的情况,以蓄电设备为电池为例,在充电阶段,串联的每个电池就像一个个分压器,由于电池容量不同和/或电池漏电,会使得电池电压不平衡,具体的,具有较小电能容量的电池将受到更大的电压应力,并在电压应力超过该电池所能承受的最大电压值时使电池损坏。因此,对于多个串联的电能存储设备来说,各蓄电单元之间的电压均衡是非常重要的。早期,在现有技术中,通过使具有较高电压的蓄电单元向电阻放电来实现各蓄电单元的电压均衡,但是,这种方法存在一定的缺陷,即高电压蓄电设备消耗在放电电阻上的功率造成了额外的功率损失。目前,为了克服上述电压均衡方法会造成功率耗损的技术缺陷,在现有技术中提出了非耗散有源电池电压均衡的方法,如通过运用有反激式电源转换技术或双向降压_升压型功率转换技术的均衡电路来实现电压均衡。虽然,在这些方法中,不需要白白地在放电 ...
【技术保护点】
一种电压均衡电路,应用于一电源系统中,其特征在于,所述电源系统包括N个蓄电设备,所述N个蓄电设备中任一蓄电设备包括正极和负极,所述N个蓄电设备中的第n个蓄电设备的正极与所述N个蓄电设备中的第n+1个蓄电设备的负极连接,其中,N为大于等于2的整数,n为大于等于1小于N的整数,所述电压均衡电路(100)包括:N个单刀双掷开关(101),所述N个单刀双掷开关(101)中的第i个单刀双掷开关(101_i)包括:选择端子(101_i1)、第一静态端子(101_i2)和第二静态端子(101_i3);所述第i个单刀双掷开关(101_i)的第一静态端子(101_i2)与所述N个蓄电设备中的第i个蓄电设备的正极连接,所述第i个单刀双掷开关(101_i)的第二静态端子(101_i3)与所述第i个蓄电设备的负极连接;其中,i为大于等于1且小于等于N的整数;N个电容(102),所述N个电容(102)中的第i个电容(102_i)包括第一端子(102_i1)和第二端子(102_i2);所述第i个电容(102_i)的第一端子(102_i1)与所述第i个单刀双掷开关(101_i)的选择端子(101_i1)连接;所述第 ...
【技术特征摘要】
1.一种电压均衡电路,应用于一电源系统中,其特征在于,所述电源系
统包括N个蓄电设备,所述N个蓄电设备中任一蓄电设备包括正极和负极,
所述N个蓄电设备中的第n个蓄电设备的正极与所述N个蓄电设备中的第n+1
个蓄电设备的负极连接,其中,N为大于等于2的整数,n为大于等于1小于
N的整数,所述电压均衡电路(100)包括:
N个单刀双掷开关(101),所述N个单刀双掷开关(101)中的第i个单
刀双掷开关(101_i)包括:选择端子(101_i1)、第一静态端子(101_i2)和
第二静态端子(101_i3);所述第i个单刀双掷开关(101_i)的第一静态端子
(101_i2)与所述N个蓄电设备中的第i个蓄电设备的正极连接,所述第i个
单刀双掷开关(101_i)的第二静态端子(101_i3)与所述第i个蓄电设备的负
极连接;其中,i为大于等于1且小于等于N的整数;
N个电容(102),所述N个电容(102)中的第i个电容(102_i)包括第
一端子(102_i1)和第二端子(102_i2);所述第i个电容(102_i)的第一端子
(102_i1)与所述第i个单刀双掷开关(101_i)的选择端子(101_i1)连接;
所述第i个电容(102_i)的第二端子(102_i2)连接到一公共中性线(103)
上;
通过控制线(105)与所述第i个单刀双掷开关(101_i)连接的开关控制
器(104);所述开关控制器(104)用于控制所述第i个单刀双掷开关(101_i)
的选择端子(101_i1)与所述第i个单刀双掷开关(101_i)的第一静态端子
(101_i2)或第二静态端子(101_i3)连接。
2.如权利要求1所述的电压均衡电路,其特征在于,所述第i个单刀双掷
开关(101_i),包括:
第一金属氧化物半导体场效应管(101_ia);
与所述第一金属氧化物半导体场效...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑家伟,叶远茂,薛向党,
申请(专利权)人:香港理工大学,
类型:发明
国别省市:中国香港;81
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