一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法和系统技术方案

技术编号:8981627 阅读:347 留言:0更新日期:2013-07-31 23:38
本发明专利技术涉及一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法和系统,采用在放电过流保护场效晶体管回路中串联大功率正温度系数热敏电阻,限制动力锂电池组短路放电瞬间电流在一定的范围内;负载短路采样检测点电压大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路并及时关断放电过流保护场效晶体管;放电负载短路时,一旦放电过流保护场效晶体管或快速短路检测和控制电路失效没能及时关断场效晶体管时,大功率正温度系数热敏电阻,也将在0.5s内变成高阻态阻断短路电流,将短路电流限制在mA级,将成万倍地提高系统的安全可靠性;快速短路电流检测和控制电路的静态电流<2μA,以保护该放电过流保护场效晶体管不会发生过流击穿,从而有效提高动力锂电池组放电短路保护的可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法和系统,籍此方法和系统可以有效提高动力锂电池组放电短路保护的可靠性。
技术介绍
动力锂电池系统5年来的应用历史发生了多起着火爆炸恶性安全事故,其中部分原因就是由动力锂电池管理系统(BMS)中短路保护失效引起的。动力锂电池输出电流能力很强,与传统成熟的铅酸电池有着显著区别,给锂电池的短路保护的可靠性带来了困难。其工作原理如图1所示,其中锂电池的内阻=欧姆电阻+极化电阻: I,由于动力锂电池组有很强的电容特性,开始放电瞬间极化电阻接近于零,48V/10AH动力锂电池组短路放电瞬间可以达到1KA,时间大于10 μ S。2,由于动力锂电池的极化电阻在有效放电期间变化很小,同时欧姆电阻也可以制造得很小,即动力锂电池组的内阻很小,48V/10AH动力锂电池组的内阻通常为50 πιΩ左右,短时间内(s数量级)可以给出>100Α。3,48V/10AH动力锂电池组负载短路,开始放电瞬间高达1KA,时间大于10 μ s,足可以将放电过流保护用MOSFET电流击穿而短路;而后继续给出>100A电流(s数量级)。对内可能引起锂电池组中的个别电芯过热发生着火爆炸;对外可能引起负载过热发生着火。
技术实现思路
本专利技术的目的 是要解决上述现有技术的不足,提供一种动力锂电池组放电短路保护方法和系统,以解决动力锂电池组放电短路保护的可靠性问题。本专利技术的目的是采用下述的技术方案来实现: 一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:所述方法包括: (1)采用大功率正温度系数热敏电阻(PTC)限制设定短路电流流过放电过流保护场效应晶体管(M0SFET),以保护该放电过流保护MOSFET关断时不会发生过流击穿; (2)当负载短路时,负载短路采样检测点电压(WKUPV)将大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路; (3)所述快速短路检测和控制电路检测放电电流大于所述设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护MOSFET ; (4)当所述放电过流保护MOSFET失效短路或所述快速短路检测和控制电路失效没能及时关断所述放电过流保护MOSFET时,所述的大功率PTC将在0.5秒内自动变成高阻态阻断短路电流。上述(I)所述的采用大功率PTC限制设定短路电流流过放电过流保护M0SFET,是指在所述放电过流保护MOSFET回路中串联大功率PTC。上述(I)所述的设定短路电流为3至4倍的额定工作电流。所述的大功率PTC选用1.5倍额定工作电流。 所述的快速短路电流检测和控制电路包括负载短路采样电压检测点以及负载电流检测点,所述的负载短路采样电压检测点与所述的大功率PTC的一端连接,所述的负载电流检测点连接到电流检测电阻,所述快速短路电流检测和控制电路的输出与所述放电过流保护MOSFET的栅极连接。所述的快速短路检测和控制电路的静态电流小于2 μ Α,但所述快速短路检测和控制电路的全部响应时间累计小于50 μ S。一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制系统,所述短路保护控制系统包括锂电池组、放电过流保护场效应晶体管(MOSFET)回路、电流检测电阻以及快速短路电流检测和控制电路,其特征在于:所述放电过流保护场效应晶体管(MOSFET)回路中串联大功率正温度系数热敏电阻(PTC),所述快速短路电流检测和控制电路包括负载短路采样电压检测点以及负载电流检测点,所述的负载短路采样电压检测点与所述的大功率PTC的一端连接,所述的负载电流检测点连接到电流检测电阻,所述快速短路电流检测和控制电路的输出与所述放电过流保护MOSFET的栅极连接,当所述快速短路检测和控制电路检测放电电流大于设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护M0SFET。所述的设定短路电流为3至4倍的额定工作电流。所述的大功率PTC选用1.5倍额定工作电流。当负载短路采样检测点电压(WKUPV)大于0.7V时,所述的快速短路检测和控制电路被唤醒进入工作状态。所述的快速短路检测和控制电路的静态电流小于2 μ Α,但所述快速短路检测和控制电路的全部响应时间累计小于50 μ S。 本专利技术提供的高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法以及控制系统,采用在放电过流保护MOSFET回路中串联大功率PTC,利用PTC-Snapback(电流折返)保护电流的特性,限制住动力锂电池组短路放电瞬间电流在一定的范围内;放电负载短路时,一旦放电过流保护MOSFET失效短路或快速短路检测和控制电路失效没能及时关断MOSFET时,大功率PTC,也将在0.5s内变成高阻态阻断短路电流,将短路电流限制在mA级,将成万倍地提高系统的安全可靠性;快速短路电流检测和控制电路的静态电流〈2 μ Α,当放电负载短路时,WKUPV将大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路及时关断放电过流保护MOSFET直到去掉负载,以保护该放电过流保护MOSFET不会发生过流击穿,从而有效提高动力锂电池组放电短路保护的可靠性。附图说明图1是锂电池内阻的电压电流曲线 图2是本专利技术实施例电路原理框 图3是本专利技术实施例放电短路保护原理 图4是大功率PTC电流折返电流电压曲线 图5是本专利技术放电过流保护MOSFET安全工作电压电流曲线图。具体实施例方式 下面结合附图及实施例对本专利技术的具体实施方式进一步加以描述:为解决动力锂电池组放电短路保护的可靠性问题,本专利技术实施例提供的动力锂电池组放电短路保护控制方法包括: (O采用大功率PTC限制某个设定的短路电流流过放电过流保护MOSFET,以保护当负载短路时,该放电过流保护MOSFET关断时不会发生过流击穿。具体是在放电过流保护MOSFET回路中串联高压大功率PTC。(2)当负载短路时,WKUPV将大于0.7V,唤醒与电流检测电阻连接的快速短路检测和控制电路,该快速短路检测和控制电路的静态电流小于2 μ A,但电路全部响应时间累计小于50 μ S。(3)快速短路检测和控制电路检测到放电电流大于所设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护MOSFET。(4)当放电过流保护MOSFET失效短路或快速短路检测和控制电路失效没能及时关断该放电过流保护MOSFET时,所述的大功率PTC将在0.5秒内自动变成高阻态阻断短路电流。本专利技术实施例同时提供了依据上述动力锂电池组放电短路保护控制方法的动力锂电池组放电短路保护控制系统,以动力锂电池电动自行车电池管理系统BMS过流保护为例,请参见图2、图3所示,本实施例动力锂电池组放电短路保护控制系统包括锂电池组、放电过流保护MOSFET回路、电流检测电阻以及快速短路电流检测和控制电路。放电过流保护MOSFET回路中串联高压大功率PTC,快速短路电流检测和控制电路的负载短路采样电压检测点与大功率高压PTC的一端连接,快速短路电流检测和控制电路的负载电流检测点连接到由三个15mQ/2W电阻并联构 成的电流检测电阻,快速短路电流检测和控制电路的输出与放电过流保护MOSFET的栅极G连接,当快速短路检测和控制电路检测放电电流大于设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护M0SFET。放电过流保护MOSFET回路中串联高压大功率PTC,M0SFET漏极D连接到高压大功率PTC,MOSFET源极本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:所述方法包括:(1)采用大功率正温度系数热敏电阻限制设定短路电流流过放电过流保护场效应晶体管,以保护该放电过流保护场效应晶体管关断时不会发生过流击穿;(2)当负载短路时,负载短路采样检测点电压将大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路;(3)所述快速短路检测和控制电路检测放电电流大于所述设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护场效应晶体管;(4)当所述放电过流保护场效应晶体管失效短路或所述快速短路检测和控制电路失效没能及时关断所述放电过流保护场效应晶体管时,所述的大功率正温度系数热敏电阻将在0.5秒内自动变成高阻态阻断短路电流。

【技术特征摘要】
1.一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:所述方法包括: (1)采用大功率正温度系数热敏电阻限制设定短路电流流过放电过流保护场效应晶体管,以保护该放电过流保护场效应晶体管关断时不会发生过流击穿; (2)当负载短路时,负载短路采样检测点电压将大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路; (3)所述快速短路检测和控制电路检测放电电流大于所述设定的短路电流时,及时关断所述的放电过流保护场效应晶体管;(4)当所述放电过流保护场效应晶体管失效短路或所述快速短路检测和控制电路失效没能及时关断所述放电过流保护场效应晶体管时,所述的大功率正温度系数热敏电阻将在0.5秒内自动变成高阻态阻断短路电流。2.根据权利要求1所述的高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:上述(I)所述的采用大功率正温度系数热敏电阻限制设定短路电流流过放电过流保护场效应晶体管,是指在所述放电过流保护场效应晶体管回路中串联大功率正温度系数热敏电阻。3.根据权利要求1所述的高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:上述(I)所述的设定短路电流为3至4倍的额定工作电流。4.根据权利要求1所述的高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:所述的大功率正温度系数热敏电阻选用1.5倍额定工作电流。5.根据权利要求1所述的高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法,其特征在于:所述的快速短路电 流检测和控制电路包括负载短路采样电压检测点以及负载电流检测点,所述的负载短路采样电压检测点与所述的大功率正温度系数热敏电阻的一端连接,所述的负载电流检测点连接到电流检测电阻,所述快速短路电流检测和控制电路的输出与所述放电过流保护场...

【专利技术属性】
技术研发人员:卢圣凯
申请(专利权)人:苏州中元动力科技有公司
类型:发明
国别省市:

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