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超级电容均衡系统研究

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摘要

1.1 课题研究背景及意义

1.2 超级电容组均压影响因素

1.2.1 容量偏差对电容器组的影响

1.2.2 漏电流大小对超级电容器组的影响

1.2.3 ESR(等效串联阻抗)的影响

1.3 超级电容组均衡技术研究现状

1.4 本文主要研究内容

第二章 均衡电路与控制策略研究

2.1 超级电容器模型

2.1.1 串联RC线性模型

2.1.2 非线性模型

2.2 超级电容值确定

2.3 超级电容器恒流充电特性

2.4 均衡电路分析与选择

2.4.1 均衡电路比较分析

2.4.2 均衡电路原理分析

2.3.2 均衡拓扑数学建模

2.3.3 均衡电路仿真参数设计

2.4 双环均衡策略

2.5 软件仿真实验分析

2.6 本章小结

第三章 超级电容组均衡实验系统开发

3.1 硬件电路设计

3.2 驱动电路设计

3.3 采样信号电路设计

3.3.1 电压采样电路

3.3.2 电流采样电路

3.4 供电电路

3.5 抗干扰设计

3.6 软件设计

3.6.1 模块配置

3.6.2 控制策略设计

3.7 本章小结

第四章 超级电容均衡硬件实验结果与分析

4.1 实验平台介绍

4.2 两路均衡电路系统

4.3 五路均衡硬件电路

4.4 小结

5.1 全文工作总结

参考文献

致谢

作者攻读硕士期间发表的文章和专利

声明

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摘要

超级电容由于具有充放电效率高、循环寿命长、功率密度高等特点,被广泛用于电动汽车、风力发电等应用中。超级电容单体额定电压通常在2.5~3V之间,所以需要将超级电容器单体串联以获得适应于供电对象的电压等级,制造过程中一致性的微弱差异往往导致串联超级电容组单体之间电压不均衡,严重影响了超级电容组储能容量和组串的使用寿命。论文研究基于Buck-Boost拓扑的电荷搬运型超级电容组均衡系统,论证方案的可行性并进行实验验证。
  分析了超级电容组均衡拓扑与控制方案,选定了Buck-Boost均衡拓扑结构实现均压控制。在此基础上使用simulink对提出的电路和均衡策略进行了五路超级电容组双闭环仿真;最后设计了超级电容均衡系统的硬件电路,包括主电路、辅助电路及信号采样控制电路。选用16位数字信号处理器dsPIC33FJ64GS606作为主控芯片,利用电感充放电的形式进行能量传递,根据实时采集到的电容端电压及电感电流信号,经A/D转换器后,送入数字信号处理器处理,编写相应的5路均衡算法程序,判断超级电容组的充放电状态,实时进行电压均衡控制。该系统采用电压电流双闭环的控制方案,通过占空比微调的方法,控制能量传递的方向,实现超级电容组端电压差值趋于一致,均衡电感电流最终趋于0,验证了提出的均衡电路和均衡算法的有效性。

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