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        基于C8051F 的鎳氫電池組管理系統(tǒng)設(shè)計和實現(xiàn)

        2014-01-21 00:52:14石發(fā)強(qiáng)
        電子設(shè)計工程 2014年20期
        關(guān)鍵詞:鎳氫電池節(jié)電池場效應(yīng)管

        石發(fā)強(qiáng)

        (中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 重慶研究院,重慶 400037)

        隨著中國煤炭工業(yè)的發(fā)展和礦山裝備技術(shù)的進(jìn)步,我國對煤礦甲烷安全監(jiān)控系統(tǒng),運輸監(jiān)控系統(tǒng),應(yīng)急救援系統(tǒng)等使用的后備電源的設(shè)備要求越來越高,尤其是其安全特性。作為煤礦用后備電源的重要的組成之一[1],鎳氫電池?zé)o論在安全性上,還是可靠性,成本等方面,都具有較大優(yōu)勢。鎳氫電池組是一個串聯(lián)的組成系統(tǒng)[2],其中任何單節(jié)電池?fù)p壞必將影響整個電池組,如何在保證鎳氫電池安全性能的同時,發(fā)揮電池自身最大的能量效率,這是礦用鎳氫電池管理系統(tǒng)研究和設(shè)計的方向。

        1 鎳氫電池充放電原理

        鎳氫電池(金屬氫化物鎳蓄電池)采用儲氫合金,在充電的時候可以存儲數(shù)大量的氫氣形成金屬氫化物,將電能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能;放電的時候又能將存儲的氫氣釋放,將化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能。其基本電化學(xué)反應(yīng)為:Ni(OH)2+M?NiOH+MHab(式中:M為儲氫合金,Hab為吸收的氫氣)[3]。

        在電池充電后期和充電結(jié)束時,還伴隨發(fā)生下列反應(yīng):

        基于以上3個電化學(xué)反應(yīng),鎳氫電池的充放電表現(xiàn)如下特性:

        1)充電電流取決于電池容量C。充電電流過大會使電池內(nèi)部壓力升高較快,電池自身的安全閥打開,電池漏液,引起安全問題。在設(shè)計中,充電電流宜取0.1C。

        2)電池充電飽和后,極板上的物質(zhì)已經(jīng)全部中和,電池電壓不再上升而是略有下降。此時,若繼續(xù)大電流充電,將會大大影響電池的壽命,此時的電壓稱為充電終止電壓,一般單節(jié)電池不超過1.5 V。充電終止電壓與電流充電率、環(huán)境溫度、電池生產(chǎn)工藝等因素有關(guān)[4]。

        3)電池放電結(jié)束后,極板上的活性物質(zhì)已經(jīng)全部消耗。如果繼續(xù)對外放電,會造成負(fù)極析出的氫氣無法中和,電池內(nèi)部壓力上升,安全閥打開,對外析氫,引起安全問題。

        20節(jié)串聯(lián)鎳氫電池的充放電曲線如圖1[5]所示。

        圖1 鎳氫電池組充放電曲線Fig.1 MH-Ni battery charge and discharge curves

        根據(jù)鎳氫電池的充放電特性,設(shè)計了一種新型的智能型鎳氫電池組管理電路,能夠支持多達(dá)20節(jié)鎳氫電池串聯(lián)的電池組管理,能夠?qū)崿F(xiàn)對單節(jié)電池和整體電池組的有效檢測與控制,可以更高效,更安全的完成鎳氫電池的充放電管理功能。

        2 鎳氫電池管理系統(tǒng)硬件設(shè)計

        采用由恒流充電電路,實時電壓檢測電路,CPU控制電路和其他外圍電路共同構(gòu)成的鎳氫電池充放電管理系統(tǒng)。

        1)恒流充電電路

        恒流充電電路采用閉環(huán)控制和脈沖調(diào)制方式實現(xiàn)充電電流的恒流負(fù)反饋控制[6]。充電電路原理圖如圖2所示。

        圖2 充電電路原理圖Fig.2 Charging circuit principle diagram

        CPU輸出占空比可調(diào)的PWM信號,控制NPN三極管5551的通斷,最終實現(xiàn)對場效應(yīng)管通斷的控制,達(dá)到電流控制的目的。同時CPU實時檢測當(dāng)前電流值,并根據(jù)實時電流值閉環(huán)調(diào)節(jié)PWM信號的占空比,從而實現(xiàn)充電電流的恒流閉環(huán)調(diào)節(jié)。

        在一個PWM周期中,當(dāng)PWM信號為高時,低邊NPN三極管5551導(dǎo)通,使高邊NPN三極管5551基極拉低,三極管關(guān)斷,場效應(yīng)管門級變?yōu)榈碗娖?,場效?yīng)管關(guān)斷;當(dāng)PWM信號為低時,低邊NPN三極管5551關(guān)斷,高邊NPN三極管5551被上拉電阻拉高,三極管導(dǎo)通,場效應(yīng)管門級變?yōu)楦唠娖剑瑘鲂?yīng)管導(dǎo)通;在每一個PWM周期中,重復(fù)以上過程。

        2)實時電壓檢測電路

        針對煤礦產(chǎn)品的特點,鎳氫電池充放電管理系統(tǒng)應(yīng)至少能夠?qū)崿F(xiàn)對20節(jié)串聯(lián)電池組中任一單節(jié)電池的實時進(jìn)行監(jiān)控。要求檢測電壓范圍寬,精度高,響應(yīng)時間快等一系列特點,因此,必須對20節(jié)電池進(jìn)行同時測量,減少實時誤差,并通過內(nèi)部軟件校正實現(xiàn)測量精度要求。測量電路原理圖如3所示。

        20節(jié)電池電壓經(jīng)過不同阻值的分壓電阻,進(jìn)入CPU進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,得到不同AD采樣值,再通過內(nèi)部軟件恢復(fù)出實際的電壓值,相鄰電壓值之差即是單節(jié)電池電壓。

        系統(tǒng)設(shè)計了5組分壓電阻,實現(xiàn)了從1/3到1/20共5組分壓比。針對不同的電池電壓,將分壓后的電壓數(shù)據(jù)盡可能的包含在AD采樣的滿量程內(nèi),提高了AD采樣的精度。簡化AD外圍電路,不經(jīng)過運算放大器進(jìn)行放大,直接進(jìn)入CPU的模擬采樣端口,消除了由外部器件差異引入的采樣誤差;通過CPU對模擬端口同時采樣,消除了由采樣時間差異引入的時差誤差。

        圖3 實時電壓檢測電路原理圖Fig.3 Real-time voltage detection circuit principle diagram

        CPU選用的是Silicon公司推出的8051F5XX系列CPU,它內(nèi)部包括一個12 bit的ADC,且支持多達(dá)32個單端輸入,完全符合系統(tǒng)設(shè)計要求。

        3 鎳氫電池管理系統(tǒng)軟件設(shè)計

        軟件設(shè)計考慮到采集單節(jié)電池電壓、實時電流、電池溫度、記錄充電時間以及電壓變化量等參數(shù),綜合判斷當(dāng)前電池狀態(tài),控制電池充放電啟動和結(jié)束,并實時檢測是否有單節(jié)電池異常、短路、溫度異常、放電大電流、充電大電流等多種異常情況,對外輸出電池基本狀態(tài)信息和報警信號。軟件按功能可分為PWM控制模塊、計時模塊以及電壓檢測、電流檢測、溫度檢測模塊等幾部分。

        管理系統(tǒng)工作時,CPU首先判斷是否外接負(fù)載(放電)或外接電源(充電)。當(dāng)檢測到外接負(fù)載時,系統(tǒng)打開放電場效應(yīng)管,鎳氫電池對外放電。在放電過程中,CPU不斷檢測放電電流和單節(jié)電池電壓,當(dāng)監(jiān)測到過高的放電電流或負(fù)載短路時,CPU立即關(guān)斷放電回路,并持續(xù)對外報警;當(dāng)監(jiān)測到單節(jié)電池電壓低于額定門限(1.0 V)時,CPU立即關(guān)斷放電回路。

        當(dāng)管理系統(tǒng)檢測到外接電源時,系統(tǒng)進(jìn)入充電狀態(tài)。CPU輸出PWM波形控制充電場效應(yīng)管,并不斷檢測充電電流,實時進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),實現(xiàn)充電恒流控制目的。在放電過程中,CPU不斷檢測充電電流和單節(jié)電池電壓,當(dāng)監(jiān)測到過高的充電電流或負(fù)載短路時,CPU立即關(guān)斷充電回路,并持續(xù)對外報警;當(dāng)監(jiān)測到單節(jié)電池電壓高于額定門限(1.5 V)時,CPU立即關(guān)斷充電回路。

        系統(tǒng)軟件的核心部分為AD數(shù)據(jù)處理和PWM閉環(huán)控制兩個模塊。下面給出這兩部分的相應(yīng)程序,編譯環(huán)境為Silicon Laboratories IDE。

        AD數(shù)據(jù)處理模塊程序代碼,以充電電流數(shù)據(jù)濾波處理為例:

        void DataProcess(void)

        {

        switch(ADChannel) //根據(jù)通道數(shù)進(jìn)行選擇

        {

        case CH_ICELL://充電電流

        {

        Icell_temp[temp_i[1]]=ADCData;

        Icell_current=ADCData;

        temp_all[1]+=ADCData;

        //====sum--->Icell(ma)=====

        div=ParaDownLoad[PARA_CH_VREF];

        sum=temp_all[1]*div;

        sum=sum>>16;

        //====AD lowdata cut========

        if(sum<=7) //濾除交越失真

        sum=0;

        //==icell adjust====

        sum * = ParaDownLoad[PARA_CH_ICELL_ADJ_K];

        Icell=sum>>10;

        else

        Icell=sum;

        break;}

        ...}}

        PWM閉環(huán)控制模塊程序代碼:

        void ConstantCurrentControl(void)

        {

        U8 SFRPAGE_save=SFRPAGE;

        if(Icell>ParaDownLoad[PARA_CH_ICELL_LEV]+ICELL_OFFSET_LARGE)

        {

        if (PcaCnt > (PCA_MIN +ICELL_OFFSET_CNT))

        PcaCnt-=ICELL_OFFSET_CNT;

        else

        PcaCnt=PCA_MIN;

        }

        else if(Icell>ParaDownLoad[PARA_CH_ICELL_LEV]+ICELL_OFFSET)

        {

        if(PcaCnt>PCA_MIN)

        PcaCnt--;

        }

        else if(Icell

        ICELL_OFFSET_LARGE)

        {

        if (PcaCnt < (PCA_MAX -

        ICELL_OFFSET_CNT))

        PcaCnt+=ICELL_OFFSET_CNT;

        else

        PcaCnt=PCA_MAX;

        }

        else if(Icell

        {

        if(PcaCnt

        PcaCnt++;

        }}

        4 結(jié)論

        設(shè)計了一款基于C8051F的鎳氫電池管理系統(tǒng),支持最高20節(jié)鎳氫電池串聯(lián)電池組,能夠?qū)崟r檢測每一只單體電池電壓,充放電電流等參數(shù)。 通過簡化外部采樣電路,使用高精度ADC和CPU內(nèi)部參考電平,通過優(yōu)化軟件參數(shù)和濾波算法,在實際工程應(yīng)用中達(dá)到了0.01 V的采樣精度,誤差≤1 mV。建立了電池組管理系統(tǒng)電路的設(shè)計模型,在實際應(yīng)用中,根據(jù)電池的不同類型和使用工況條件仍需要進(jìn)一步完善和研究。

        [1]MT/T 1004-2006煤礦安全生監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)條件[S].北京:中國煤炭工業(yè)出版社出版,2006.

        [2]GB3836.1-2010爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用技術(shù)要求[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社出版,2010.

        [3]石發(fā)強(qiáng).電壓精度和溫度對鎳氫電池組的影響[J].微型機(jī)與應(yīng)用,2013,(32)388:60-62.SHI Fa-qiang.The research of voltage’s accuracy and temperature effect onthe MH-Ni battery group[J].Microcomputer&Its Applications,2013,(32)388:60-62.

        [4]李求忠,陳燕君.鎳氫與鎳鎘電池的性能及其影響因素[J].寧德師專學(xué)報:自然科學(xué)版,2010,22(2):131-133.LI Qiu-zhong,CHEN Yan-jun.MH-Ni battery and nickel cadmium battery performance and its influencing factors[J].JoumalofNingdeTeachersCollege :NaturalScience,2010,22(2):131-133.

        [5]張瑞松,吳仲光,金麗鵑,等.鎳氫電池管理系統(tǒng)研究[J].工業(yè)控制計算機(jī),2013,26(8):123-124+126.ZHANG Rui-song,WU Zhong-guang,JIN Li-juan,Research on Nickel-h(huán)ydride Battery Management System[J].Industrial Control Computer,2013,26(8):123-124,126.

        [6]康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分)[M].北京:高等教育出版社,2006.

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