信號隔離性能顯著(zhù) 光耦合器強化EV電池安全
目前在全電動(dòng)(BEV)或混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)應用中,高電壓鋰電池組的管理面臨諸多挑戰,除必須監控充電和放電回圈外,基于安全考量,亦須要對提供數百伏特電壓的電池組進(jìn)行隔離。本文特別針對鋰電池監測需求進(jìn)行討論,并探討電池監控 系統、數位通信系統及隔離介面使用的架構和元件。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/174646.htm在管理系統中,電池監測電路板運用兩個(gè)關(guān)鍵子系統監測電池狀態(tài),并提供數位化結果給掌管控制系統運作的主控處理器。為分離這些子系統,在高電壓電池感應電路和電路板的通信元件間采用光隔離信號介面,以確保高電壓不會(huì )影響數位子系統。
保持鋰電池穩定操作 電池管理系統扮要角
復雜的電子系統必須符合電動(dòng)車(chē)在性能、安全及可靠性要求,且受到鋰電池特性的影響。鋰電池放電時(shí),鋰材料通常在石墨陽(yáng)極進(jìn)行離子化,接著(zhù)這些鋰離子借由電解質(zhì)移動(dòng)通過(guò)分離器至陰極造成電荷流動(dòng),充電過(guò)程則是把整個(gè)程式反向,將鋰離子由陰極通過(guò)分離器帶回陽(yáng)極。
這個(gè)化學(xué)反能程式的性能和可靠性由電池單元的溫度和電壓控制。在較低溫度時(shí),化學(xué)反應較慢,使得電池單元的電壓較低;隨著(zhù)溫度升高,反應速度會(huì )提高,直至鋰離子單元開(kāi)始崩潰。當溫度超過(guò)100℃時(shí),電解質(zhì)開(kāi)始分解,釋放出無(wú)壓機制設計的電池單元遇到壓力所產(chǎn)生的氣體。在夠高的溫度下,鋰電池單元可能會(huì )因氧化物分解面臨熱失控釋放出氧氣,進(jìn)一步加速溫度的升高。
也因此,保持鋰電池的最佳操作條件是電池管理系統的一項關(guān)鍵要求,設計控制和管理系統時(shí)的主要挑戰在于確??煽康馁Y料獲取和分析,以監控汽車(chē)中鋰電池的狀態(tài),而這正是鋰電池本身的特性問(wèn)題。
在Chevy電動(dòng)車(chē)Volt中,電池組包含二百八十八個(gè)棱柱形鋰電池,分為九十六個(gè)電池群,通過(guò)連接提供386.6伏特的直流系統電壓,這些電池群結合溫度感應器和冷卻單元,形成四個(gè)主電池模組,連接到每個(gè)電池群的電壓感應線(xiàn)路,再連接至每個(gè)電池模組上方時(shí)進(jìn)行終端處理,并通過(guò)電壓感應束帶組合連接器,連接至每個(gè)電池模組上方的電池介面模組。四個(gè)采用色彩標示的電池介面模組在電池組的不同位置運作,分別對應四個(gè)模組直流電壓偏位元的低、中和高電壓范圍。
電池介面模組提供的資料會(huì )送到電池能量控制模組中,接著(zhù)此模組會(huì )將故障情況、狀態(tài)和診斷資信提供給作為車(chē)輛診斷主控制器的混合動(dòng)力控制模組,整個(gè)系統每秒會(huì )運行超過(guò)五千次的系統診斷,其中85%的診斷聚焦于電池組的安全性,其他則做為目標電池性能和壽命控制。
確保信號完整性 多層電路板功不可沒(méi)
電池性能分析開(kāi)始于如Chevy電動(dòng)車(chē)Volt中使用的電池介面控制模組(圖1)。該控制模組設計針對高信號完整性采用四層設計的電路板,使用走線(xiàn)布局技術(shù)、隔離技術(shù)和接地平面的組合,以協(xié)助確保深具挑戰性環(huán)境中的信號完整性。其中,最上層包含大多數元件,如光隔離器、接地平面和帶有多個(gè)通孔的信號走線(xiàn),提供通往下層的連接路徑;第二層則使用電源和接地平面分布于電路板的高電壓區下方;第三層包含通過(guò)這些區域下方的信號走線(xiàn);印刷電路板(PCB)的另一面,亦即第四層為接地平面和信號走線(xiàn),并囊括部分額外的元件。
圖1 Chevy Volt電動(dòng)車(chē)中四個(gè)電池介面控制模組電路板的每一個(gè)都包含多個(gè)感應電路和CAN通信電路,并通過(guò)通信子系統邊緣的光電耦合器進(jìn)行隔離。
在電動(dòng)車(chē)應用中,通信和控制是車(chē)輛運行的重要基石,在如Volt電動(dòng)車(chē)中,使用多重網(wǎng)路隔離和保護獨立子系統,采取復雜的演算法管理獨立鋰電池群,并監測特殊電池介面控制模組上每個(gè)感應子系統中的電池組。不過(guò),整體電池管理的關(guān)鍵資料被包含在控制器區域網(wǎng)路(CAN)匯流排信號介面,以及一個(gè)高電壓故障信號中,同時(shí)系統的安全性和可靠性也仰賴(lài)CAN匯流排網(wǎng)路和高電壓感應電路間的安全隔離。雖然隔離可使用多種方法和元件實(shí)現,但嚴苛的環(huán)境和多重安全法規要求,使得光電耦合器成為這類(lèi)型應用的首選解決方案。
達成最佳信號隔離 光電耦合器炙手可熱
光耦合器提供有高共模雜信抑制能力,并具備高電氣雜信環(huán)境,如汽車(chē)中電磁相容(EMC)和電磁干擾(EMI)的免疫力;另外,這類(lèi)型元件提供的高度隔離對于須要長(cháng)期面對電池組直流電壓壓力,以及可能發(fā)生于測試、充電連接和移除及直流對直流(DC-DC)轉換時(shí)的快速高電壓瞬態(tài)變化,至關(guān)重要。
在選擇這個(gè)關(guān)鍵元件時(shí),汽車(chē)應用的主要要求包括合適的封裝和工作電壓規格,雖然速度、資料率和功耗等性能規格依然重要,但考量快速開(kāi)關(guān)和高電流變化所造成的EMI,基本上會(huì )限制超高速元件的需求,從而轉向提高對調整壓擺率和限制EMI性能等的更高靈活度要求。
光電耦合器在全電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車(chē)電子系統中扮演非常重要的角色,提供信號隔離、高雜信抑制能力和系統保護,避免高電壓進(jìn)入可能對駕駛或乘員帶來(lái)傷害或電擊的路徑,而Volt電動(dòng)車(chē)只是光電耦合器如何應用于協(xié)助電池組管理的一個(gè)實(shí)際范例。
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