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基于分时复用技术的锂离子电池组均衡充电电源 被引量:5
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作者 王彪 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S1期83-86,共4页
为了提高锂离子电池组的充电效率,采用分时复用技术设计并研制了一种限压脉冲恒流的新型均衡充电电源。充电电源包括主控模块、快速脉冲发生模块、分时信号发生模块、恒流源模块、保护模块,并结合高速模拟比例-积分-微分(PID)反馈,达到... 为了提高锂离子电池组的充电效率,采用分时复用技术设计并研制了一种限压脉冲恒流的新型均衡充电电源。充电电源包括主控模块、快速脉冲发生模块、分时信号发生模块、恒流源模块、保护模块,并结合高速模拟比例-积分-微分(PID)反馈,达到对每节电池充电电流的独立调节。软件设计方面,采用数字离散化的Ziegler–Nichols PID控制算法,减少了电池组特的性不一致性,达到对每节电池均衡充电,从而提高了电池组的使用寿命。利用该充电电源对四节24V/24AH的锂离子电池组进行充电测试,实验表明该充电电源充电电流稳定度优于4×10-5A,线性度优于99.97%,保证了锂离子电池组快速充电。 展开更多
关键词 锂电子电池组 分时复用 限压脉冲恒流源 Ziegler–Nichols PID控制算法
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分时复用的锂离子组电池均衡充电电源 被引量:1
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作者 苏艳苹 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期1246-1248,共3页
为了提高锂离子电池组的充电效率,采用分时复用技术设计并研制了一种限压脉冲恒流的新型均衡充电电源。充电电源包括控制模块、高速脉冲产生模块、分时复用信号产生模块、恒流源模块和保护电路模块,并结合高速模拟比例-积分-微分(PID)反... 为了提高锂离子电池组的充电效率,采用分时复用技术设计并研制了一种限压脉冲恒流的新型均衡充电电源。充电电源包括控制模块、高速脉冲产生模块、分时复用信号产生模块、恒流源模块和保护电路模块,并结合高速模拟比例-积分-微分(PID)反馈,达到对每节电池充电电流的独立调节。软件设计方面,采用数字离散化的Ziegler–Nichols PID控制算法,减少了电池组特性的不一致性,达到对每节电池均衡充电,从而提高了电池组的使用寿命。利用该充电电源对四节24 V/24 Ah的锂离子电池组进行充电测试,实验表明该充电电源充电电流稳定度优于4×10-5A,线性度优于99.97%,保证了锂离子电池组快速充电。 展开更多
关键词 锂离子电池组 分时复用 限压脉冲恒流源 ZIEGLER-NICHOLS PID控制算法
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