双向DC-DC变换器凭借自身*有优势,目前已经在电动汽车、工业控制以及电池研发等领域得到了广泛应用。在方案分享中,我们将会为大家分享一种电池储能系统双向DC-DC变换器的设计方案,今天我们先就这一方案的电路拓扑和工作原理情况来展开简要的分析和介绍。
首先这一方案的设计原理。在电池电池储能系统中,如果是单组电池,则只需一个PWM双向并网变换器就可以实现电池的充放电功能。在多电池组储能系统中,各电池不能并联,需独立充放电,仅一个PWM双向并网变换器满足不了系统要求,虽然也可以每个电池组均配一个PWM双向并网变换器,但这样的成本较高,回馈式双向直流电源,其完成后的DC-DC变换器体积较大,性价比整体也比较低。
在日常的测试中,尽管电池在正常范围内操作是安全的,但由于电池也属于高能源设备,所以还是有一定的风险存在的,这些风险包括接触有害气体、火灾、爆炸、或腐蚀性化学品等等。基于安全的考虑,所以会要有一系列的安全政策,要求在在电池的测试过程中必须进行检测和监控。所以利用艾德克斯IT6412和IT6500C的电池模拟功能可以在高度仿真电池特性的同时,高精度大功率直流电源,创建一个没有任何隐患的测试环境。并且, 电池模拟功能还可以模拟和验证当电池**出正常的工作范围时待测部件的反应。
除此之外,电池的一些过放或过充等测试较端情况,也很可能会造成不可预知的风险和安全隐患。锂电池安全保护性能包括过充电保护、过放电保护,高精度直流电源,和短路保护三方面。根据国标GB/T18287-2000的测试要求,测量电池在过冲、过放和短路情况下保护电流的变化情况和响应时间。由于在过保护瞬间和短路响应瞬间时间非常短的,浙江直流电源,通常都在百微秒级别,因此,对于测试的电源响应速度也是有着严格的需求。例如艾德克斯IT6412电源是一款高精度的线性电源,具有**快动态响应,50%-** LOAD 恢复到50 mV时响应时间小于50us。完全满足锂电池ms级别的响应测试要求。