【技术实现步骤摘要】
一种用于纯电动车的智能动力电源系统
本专利技术属于电动汽车电源
,具体涉及一种用于纯电动车的智能动力电源系统。
技术介绍
环境污染和石化类能源的紧缺迫使人们开发使用各种新型能源。由于空气中60%的含碳排放来自于燃油汽车尾气,同时石化类能源即将枯竭,迫使人们开发新型电动车来解决目前及将来的车用能源问题。目前除了占80~90%以上的燃油车、还有混合电动车、增程式电动车及纯电动车。纯电动车由于脱离了石化类能源的制约,将成为未来主要发展趋势之一。目前电动车主要以电池类动力能源为主,但是由于电池类动力能源充放电速度慢(小时量级)、功率密度小,致使电动汽车在续航、多档变速(包括启动、刹车等)等方面与燃油车相比处于弱势。超级电容器是近年来发展起来的一种新型的绿色电力储能器件,相比较于电池,超级电容器突破了电池的恒压充放电模式,为恒流充放电模式,使得超级电容器具有充放电速度快(分钟或秒量级)、功率密度大等特点,有望实现电动车快速变速(大功率密度)及快速续航功能。但是超级电容器由于能量密度不足,还不能单独作为动力能源。有的纯电动车将电池和超级电容器并联使用共同完成车用动力电源功能:电池提供恒压部分(功率不变),超级电容器提供变压部分(变功率),来解决变功率问题,但两者间器件类型不同存在匹配和兼容问题,导致整体器件性能和寿命受到不利影响,动力电源使用不在最优状态;功率变化幅度受到制约,充电时间较长,续航能力受到限制,电能利用率不高。因此需要开发一种具有能量密度高、功率密度高、方便续航等优势的新型纯电动车智能动力电源体系。本专利技术基于电池(能量密度优)和超级电容器(功率 ...
【技术保护点】
一种用于纯电动车的智能动力电源系统,其特征在于,包括:遥控器,红外模块,其输入端与所述遥控器的输出端相连,用于接收来自遥控器的启停信号或速度调节信号,并将启停信号或速度调节信号发送给控制电路处理;控制电路,其输入端与所述红外模块的输出端相连,根据A/D转换器输入的监测电压信号控制超级电容器组之间的充放电切换,同时根据速度调节信号调节输出给可调功率放电电路的PWM波的占空比;恒流充电电路,其输入端与电池组相连,恒流充电电路的输出端通过控制电路与电容器组相连,用于为超级电容器组进行恒流充电;电池组,用于为恒流充电电路提供电能;超级电容器组,其输入端与恒流充电电路的输出端相连,超级电容器组的输出端与可调功率放电电路的输入端相连,用于储能以及给放电电路持续供电;可调功率放电电路,其输入端通过控制电路与超级电容器组相连,可调功率放电电路的输出端与负载相连,用于为负载供电并通过接收控制电路的PWM波信号调节供电功率大小;A/D转换器,其输入端与超级电容器组的输出端相连,A/D转换器的输出端与控制电路的输入端相连,用于将超级电容器组两端的电压模拟信号转换为数字信号,并发送给控制电路处理,从而实现监测 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于纯电动车的智能动力电源系统,其特征在于,包括:遥控器,红外模块,其输入端与所述遥控器的输出端相连,用于接收来自遥控器的启停信号或速度调节信号,并将启停信号或速度调节信号发送给控制电路处理;控制电路,其输入端与所述红外模块的输出端相连,根据A/D转换器输入的监测电压信号控制超级电容器组之间的充放电切换,同时根据速度调节信号调节输出给可调功率放电电路的PWM波的占空比;恒流充电电路,其输入端与电池组相连,恒流充电电路的输出端通过控制电路与电容器组相连,用于为超级电容器组进行恒流充电;电池组,用于为恒流充电电路提供电能;超级电容器组,其输入端与恒流充电电路的输出端相连,超级电容器组的输出端与可调功率放电电路的输入端相连,用于储能以及给放电电路持续供电;可调功率放电电路,其输入端通过控制电路与超级电容器组相连,可调功率放电电路的输出端与负载相连,用于为负载供电并通过接收控制电路的PWM波信号调节供电功率大小;A/D转换器,其输入端与超级电容器组的输出端相连,A/D转换器的输出端与控制电路的输入端相连,用于将超级电容器组两端的电压模拟信号转换为数字信号,并发送给控制电路处理,从而实现监测电压的功能。2.根据权利要求1所述的一种用于纯电动车的智能动力电源系统,其特征在于,所述超级电容器组包括两个交替充放电的超级电容器和至少一个备用超级电容器。3.根据权利要求1所述的一种用于纯电动车的智能动力电源系统,其特征在于,所述恒流充电电路包括运算放大器U1A、运算放大器U1B、MOS管Q1、电容C1、电容C2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、水泥电阻R7、水泥电阻R8、水泥电阻R9、水泥电阻R10和水泥电阻R11,单片机输出的电压送入运算放大器U1A的同相输入端,运算放大器U1A的输出端通过电阻R1与MOS管Q1的G端相连,根据输入电压大小控制MOS管的导通程度,由此在S端获得相应的输出电流,电阻R6的一端分别与MOS管Q1的S端、电阻R2的一端相连,电阻R2的另一端与运算放大器U1B的同相输入端相连,电阻R6上产生的采样电压经过电阻R2输入运算放大器U1B的同相输入端,电阻R6的另一端接地并与电阻R5、电阻R4、电阻R3依次串联,运算放大器U1B的反相输入端连接至电阻R4与电阻R5之间,通过电阻R3、电阻R4的阻值之和与电阻R5阻值之比,得到相应的电压并输入运算放大器U1B的反相输入端,运算放大器U1B的输出端连接至运算放大器U1A的反相输入端,运算放大器U1A根据负反馈的电压调节输出电压,从而控制电流稳定,电容C1连接在运算放大器U1A的输出端与运...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡英,李传宇,朱杰,童牧童,
申请(专利权)人:西安电子科技大学,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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