业界也有工程师通过使用工作区间完全重叠的方法,来避免前面所述的由于非重叠工作区间所造成的问题。图 3 为配置成工作区间完全重叠的直流电源和电子负载。现在,电子负载在 CC 模式而非 CV 模式下工作。电子负载的电流设置为固定值,大于被测件能提供的电流最大值。这样,电子负载就会始终保持在 CC 模式下,吸收固定水平的电流和功率。电子负载再也不必应对任何模式交叉问题。直流电源始终保持在 CV 模式中,并且始终供给电流。因此不再需要二极管。结果,此 BSS 配置在整个供给和吸收范围内始终处于 CV 模式,没有电子负载模式交叉和静区电压瞬态,也就不会影响到包含非重叠工作的 BSS 配置。
图 3: 进行重叠工作的用于电池仿真器系统 (BSS) 的直流电源和电子负载
被测件吸收功率 : I 直流电源 = (I 供给+ I 负载)
被测件供给功率 : I 直流电源 = (I 吸收( 负值) + I 负载)
很显然,虽然这种这种方法克服了电压死区的问题,但它也有一些缺点:
Ø 直流电源需要非常大,以便能够同时电池管理电路BMS所需要的最大电流和功率,以及电子负载连续吸收的完整电流。例如,为实现 100% 的电流吸收,直流电源需要增大两倍以上。
Ø 电子负载经常消耗全部功率,对于大系统来说必须考虑到这一点。
Ø 测量需要读取直流电源和电子负载的电流并求差值,往往是用两个大值相减得到一个小值。此时测量精度会受到影响。
用户1724555 2014-12-16 14:55
ok
用户1248643 2014-3-17 18:28