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電池均衡如何提高電池壽命

2022-06-10 23:15:00 編輯:幸竹歡 來源:
導(dǎo)讀 大家好,小科來為大家解答以上問題。電池均衡如何提高電池壽命這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、隨著新能源和電動汽車的快

大家好,小科來為大家解答以上問題。電池均衡如何提高電池壽命這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、隨著新能源和電動汽車的快速發(fā)展,能量密度更高的鋰電池得到了越來越多的應(yīng)用。在鋰電池串聯(lián)使用的過程中,為了保證電池電壓的一致性,必然會使用BMS來提高電池的使用性能和使用壽命。

2、上海航天通用MCU ACM32F0系列以其1通道CAN 10萬次的低功耗,支持125128k片內(nèi)flash。ACM32F4系列以其180MHz M33內(nèi)核Flash加速10萬擦寫和512K片內(nèi)Flash 2通道CAN 125度高溫支持,廣泛應(yīng)用于BMS場景。

3、BMS的主要功能包括:電源管理、電壓檢測、電池平衡等。

4、電池均衡概述

5、電池均衡是一種通過最大化多個串聯(lián)電池的容量來保證每個電池單元的能量可用性,從而延長電池使用壽命的技術(shù)。

6、電池均衡是指對一系列電池組中的不同電池使用不同的電流。

7、電池均衡器是電池管理系統(tǒng)的功能組件,用于執(zhí)行鋰電池電動汽車和ESS應(yīng)用中常用的電池均衡。

8、通常,電池組的每個單元具有不同的容量,并且處于不同的SOC水平(SoC是指單個電池在充放電時相對于其最大容量的剩余容量)。

9、如果沒有重新分配,當(dāng)容量最低的電池被清空時,必須停止放電,即使其他電池沒有被清空,這就限制了電池組的能量傳輸能力。

10、平衡電池意味著電池組中的每個電池都具有相同的充電狀態(tài)(SoC)。

11、在均衡過程中,容量較高的電池經(jīng)歷了一個完整的充放電循環(huán)。

12、如果沒有電池平衡,容量最低的電池是一個弱點(diǎn)。即使其他電池單元仍有大量剩余電量,也只能在最弱的電池單元完全放電后才能對整個電池組進(jìn)行充電。

13、因此,平衡每個電池單元可以更大程度地增加電池組的容量,并確保電池組中的所有能量都能得到利用,從而提高電池壽命。

14、除了最大程度地增加電池容量之外,電池平衡功能還可以防止電池單元過充電和過放電,從而確保電池的安全運(yùn)行。

15、電池平衡是BMS的核心功能之一,此外還有溫度監(jiān)控、充電和其他有助于延長電池壽命的功能。

16、電池平衡的必要性

17、當(dāng)您需要組合多個電池為設(shè)備供電時,您需要平衡電池。

18、因?yàn)殡姵貑卧且姿榈?,如果充電或放電太多,它會死亡或損壞。

19、對于不同SOC的電池,在使用時,其電壓開始下降,直到儲能最少的電池達(dá)到電池的放電截止電壓。

20、那時,如果能量繼續(xù)流過電池,它將受到不可修復(fù)的損壞。

21、如果你試圖將這組電池充電到正確的組合電壓,健康的電池會被過度充電而損壞,因?yàn)樗鼈儠論p壞電池?zé)o法再儲存的能量。

22、不平衡的鋰電池會在第一次嘗試中損壞,這就是為什么需要電池平衡。

23、電池均衡的其他原因包括:

24、熱致?lián)舸?/p>

25、電池,尤其是鋰電池,對過充電和過放電非常敏感。

26、當(dāng)內(nèi)部熱量的產(chǎn)生速度超過損失速度時,就會導(dǎo)致熱失控。

27、溫度升高會導(dǎo)致鋰電池結(jié)構(gòu)變化,在電極上形成表面膜,使鋰電池衰減更快。

28、此外,過多的熱量積累可能會導(dǎo)致電池平衡開關(guān)和電阻的損壞。

29、通過使用電池平衡,電池組中的每個無缺陷電池應(yīng)該被平衡到與其他無缺陷電池相同的相對容量。

30、由于熱量是導(dǎo)致熱失控的主要因素之一,除了電池均衡器之外,冷卻系統(tǒng)也可用于將電池組保持在室溫下,并最大限度地減少熱量滯留。

31、電池老化

32、當(dāng)鋰電池過充,甚至略高于其推薦值時,電池的能量容量、效率和壽命周期都會降低。

33、電池老化主要由以下原因引起:

34、袋狀電池中電極的機(jī)械退化或堆疊壓力損失。

35、陽極上固體電解質(zhì)界面的生長。

36、當(dāng)充電電壓保持在3.92v/cell以下時,SEI被認(rèn)為是大多數(shù)石墨基鋰電池容量損失的原因。

37、電在正極形成。

由高充電率產(chǎn)生的陽極表面的鍍鋰。

電池組的不完全充電

電池以0.5到1.0倍率的恒定電流充電,電池電壓隨著充電的進(jìn)行而上升,充滿電后達(dá)到峰值,然后下降。

41、考慮三個分別具有77Ah、77Ah和76Ah且100% SoC的電池,然后所有電池都被放電,并且SoC下降。

42、很快能發(fā)現(xiàn)3號電池會首先耗盡能量,因?yàn)樗娜萘孔畹汀?/p>

當(dāng)給電池組通電,相同的電流流過電池時,電池3在充電過程中再次滯后,可以認(rèn)為是完全充電,因?yàn)槠渌麅蓚€電池已完全充電。

44、這意味著由于電池的自熱導(dǎo)致電池不均衡,電池3的庫侖效率 (CE) 較低。

電池組能量的不完全使用

消耗超過電池設(shè)計(jì)容量的電流或使電池短路,最可能導(dǎo)致電池過早失效。

47、在對電池組放電時,較弱的電池比健康電池放電更快,它們比其他電池更快達(dá)到最低電壓。

48、在電池運(yùn)行過程中,提供定期的休息時間,使電池中的化學(xué)轉(zhuǎn)換能夠保持對電流的需求。

電池均衡的類型

主動均衡

主動電池均衡通常將能量從一個電池傳輸?shù)搅硪粋€。

54、即從高電壓/高SoC的電池轉(zhuǎn)移到低SoC的電池。

55、主動均衡的目的是,如果您有一組容量較低的電池,您可以通過從電池組中的一個比另一個能量更高的電池轉(zhuǎn)移能量來延長電池組的壽命或SoC。

主動電池均衡通過微型轉(zhuǎn)換器電路高效地將能量從高電壓的電池傳遞到低電壓的電池,避免了熱量導(dǎo)致的能量損耗。

57、主動電池均衡方法有兩種不同類別:電荷轉(zhuǎn)移和能量轉(zhuǎn)換。

58、電荷轉(zhuǎn)移用于主動地將電荷從一個電池傳輸?shù)搅硪粋€電池,以實(shí)現(xiàn)相等的電池電壓,能量轉(zhuǎn)換是用變壓器電感在電池組的電池之間移動能量。

其他有源電池均衡電路通?;?u>電容、電感或變壓器以及電力電子接口,這些需要:

基于電容器

? 單個電容器,這種方法很簡單,因?yàn)樗褂脝蝹€電容器,而與電池中連接的電池?cái)?shù)量無關(guān)。

62、然而,這種方法需要大量的開關(guān)和對開關(guān)的智能控制。

? 多個電容器,這種方法將多個電容器連接到每個電池,通過多個電容器傳輸不相等的電池能量,它不需要電壓傳感器或閉環(huán)控制。

基于電感器或變壓器

? 單/多電感,單電感的電池均衡電路體積小,成本低,而多電感的均衡速度快,電池均衡效率高。

? 單變壓器,這種方法均衡速度快,磁損耗低。

? 多變壓器,這種電池均衡器具有快速的均衡速度,然而,它需要一個昂貴且復(fù)雜的電路來防止變壓器被淹沒。

基于電力電子接口

? 反激/正激轉(zhuǎn)換器,高壓電池的能量存儲在變壓器中,該電池均衡器具有高可靠性。

? 全橋轉(zhuǎn)換器,這種電池均衡器具有快速的均衡速度和高效率。

有源均衡器能夠?qū)⒋罅侩娏鲝囊粋€電池推到另一個電池。

主動均衡的優(yōu)點(diǎn):

? 它提高了容量使用率,當(dāng)一個系列中具有不同的電池容量時,它會表現(xiàn)出色。

? 它提高了能源效率,它通過將多余的能量轉(zhuǎn)移到能量較低的電池中來節(jié)省能量,而不是燃燒電池中的多余能量。

? 壽命延長,它提高了電池的預(yù)期壽命。

? 快速均衡。

主動均衡的缺點(diǎn):

? 當(dāng)能量從一個電池轉(zhuǎn)移到另一個電池時,大約會損失10-20%的能量。

? 電荷只能從高位電池轉(zhuǎn)移到低位電池。

? 盡管有源電池均衡器具有較高的能量效率,但其控制算法可能很復(fù)雜,并且其生產(chǎn)成本昂貴,因?yàn)槊總€電池都應(yīng)與額外的電力電子接口連接。

被動均衡

通常把能量消耗型均衡定義為被動均衡,被動均衡運(yùn)用電阻,將高電壓或高電荷量電芯的能量消耗掉,以達(dá)到減小不同電芯之間差距的目的,是一種能量消耗性均衡。

84、如果將電池串聯(lián)在一起,并且某些電池的能量高于其他能量較低的電池,可以通過在電池上連接一個電阻來均衡頂部電池的燃燒能量,從而將能量釋放到熱量,以此來均衡電池組的能量。

被動均衡可使所有電池看起來具有相同的容量。

86、有兩種不同類別的無源電池均衡方法:固定分流電阻和開關(guān)分流電阻。

固定分流電阻電路通常連接到固定分流器,以防止其被過度充電。

88、在電阻器的幫助下,無源均衡電路可以控制每個電池電壓的極限值,而不會損壞電池。

89、這些電阻器為均衡電池而消耗的能量可能會導(dǎo)致BMS的熱損失。

90、因此,這證明固定分流電阻器方法是一種低效的電池均衡電路。

開關(guān)分流電阻電池均衡電路是目前電池均衡中最常用的方法。

92、該方法有連續(xù)模式和感應(yīng)模式,在連續(xù)模式下,所有開關(guān)都被控制在同一時間開啟或關(guān)閉。

93、在感應(yīng)模式下,每個電池都需要一個實(shí)時電壓傳感器。

94、該電池均衡電路通過均衡電阻消耗了高能量。

95、這種電池均衡電路適用于在充電或放電時需要低電流的電池系統(tǒng)。

被動均衡的優(yōu)點(diǎn):

? 不必主動平衡電池組也依然能完美的工作。

? 電池單元在沒有電量時不會有任何損耗,一旦電池充滿,僅會在其有足夠額能量時進(jìn)行均衡操作。

? 它會讓所有電池單元具有相同的SoC。

? 它提供了一種低成本的電池均衡方法。

? 它可以糾正電池與電池之間自放電電流的長期失配情況。

被動均衡的缺點(diǎn):

? 熱管理不良。

? 它們在滿SoC時不會進(jìn)行均衡。

105、僅在每個單元的頂部以95%左右保持均衡,這是因?yàn)殡姵厝萘坎煌瑫r,會被強(qiáng)制燃燒掉多余的能量。

? 它的能量傳輸效率通常很低。

107、電能在電阻器中以熱量的形式耗散,電路也造成了開關(guān)損耗,換句話說,被動均衡電路會導(dǎo)致大量的能量損失。

? 它不會提高電池供電系統(tǒng)的運(yùn)行時間。

上??臻g電源研究所Wangbin Zhao提供的例子

多繞組變壓器的主動均衡電路分為功率模塊和控制模塊。

111、電源模塊由電池單元、均衡變壓器和開關(guān)晶體管(MOSFET)組成。

112、同時,模塊也可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行擴(kuò)展。

113、每節(jié)電池通過MOSFET與電池組串聯(lián),采用固定占空比的周期信號控制對電壓較高的電池進(jìn)行放電。

114、控制模塊包括FPGA控制單元、AD采樣單元。

115、每個電池電壓信號通過一階低通濾波器進(jìn)入AD采樣。

116、將所有電池電壓的AD采樣信號處理后送到FPGA中,利用FPGA內(nèi)部的均衡算法實(shí)現(xiàn)電池組的均衡控制。

117、MOSFET的開關(guān)周期與均衡變壓器峰值電流的關(guān)系如下:

TS – 切換周期;

TON – MOSFET的開啟時間;

TOFF – MOSFET的關(guān)斷時間;

Lpri – 初級磁化電感;

Ipri-peak – 初級峰值電流;

Ubat – 單節(jié)電池電壓;

Lsec – 第二磁化電感;

Isec – peak-次峰電流;

UOFF – 電池組總電壓;

均衡變壓器的設(shè)計(jì)關(guān)系到均衡電路的工作性能。

129、因此,必須正確設(shè)計(jì)變壓器參數(shù)。

130、在電池組充電過程中,一旦主動均衡電路檢測到某個電芯的電壓過高,就會啟動相應(yīng)的均衡開關(guān)為該電芯放電。

131、均衡變壓器初級側(cè)的平均放電電流為:

同理,可以得到均衡變壓器二次電池的平均充電電流為:

N——串聯(lián)電池的數(shù)量;

k——變壓器初級和次級的匝數(shù)比;

分析方程(1)到(3),得出結(jié)論,在固定占空比控制方法下,均衡平均電流僅與變壓器初級和次級繞組的匝數(shù)比、電池?cái)?shù)量和電流峰值有關(guān)。

電池組所需的均衡電流是多少?

均衡電池是指在某些SoC上,所有電池都完全處于相同的SoC。

140、均衡電池所需的電流取決于電池失衡的原因。

141、它分為2類:總均衡、維護(hù)均衡。

總均衡

如果電池組在制造或維修時沒有考慮到單個電池的初始SoC,平衡器可能會被期望完成總的平衡工作。

144、在這種情況下,平衡電池組所需的最大時間長度取決于電池組的大小和平衡電流。

145、所需的均衡電流與電池組的大小成正比,與所需的均衡時間成反比:

均衡電流 [A] = 包裝尺寸 [Ah] / 總均衡時間 [小時]

對于一個100Ah有空有滿的電池組來說,均衡電流為1A的BMS需要將近一周的時間來進(jìn)行均衡。

148、而一個均衡電流為10 mA BMS無法在其使用壽命內(nèi)均衡 一個1000 Ah的電池組。

149、或者說,如果希望BMS在合理的時間內(nèi)均衡一個大容量且極不均衡的電池組,則需要它提供一個相對較高的均衡電流。

維護(hù)均衡

如果一個電池組開始時是均衡的,那么保持均衡將變得容易。

152、如果所有電池的自放電泄漏相同,則不需要均衡;電池的SoC緩慢下降完全相同,因此電池組保持均衡。

153、如果電池組中有一個電池單元其自放電泄漏電流為1mA或更多而其他電池單元的泄漏電流相同,則BMS從所有其他電池平均取1mA 或僅對該電池增加1mA,這被認(rèn)為是平均均衡電流。

在很多應(yīng)用中,BMS除了不斷地漏電放電外,還無法做到無限均衡。

155、因此,均衡電流必須更高,與BMS均衡電池組可用的時間成反比。

例如:

如果BMS可以持續(xù)均衡,均衡電流可以是1mA,而如果BMS每天只能均衡1小時,均衡電流應(yīng)該是24mA,才能達(dá)到1mA的平均值。

更重要的是,如果BMS可以運(yùn)行比所需最小值更多的均衡電流,則BMS可以:

? 保持均衡始終開啟,但降低其值以匹配電池自放電泄漏增量。

? 通過占空比打開和關(guān)閉均衡,平均而言,電流與電池的漏電流增量相匹配。

所需的均衡電流與泄漏電流的差和可用于均衡的時間百分比成正比:

均衡電流 [A] = (最大漏電流 [A] – 最小漏電流 [A]) / (每日均衡時間 [小時] / 24 [小時])

均衡電流是均衡器對滿電量電池進(jìn)行分流時的電流量,以求可同時繼續(xù)允許相同的電流流入非滿電池。

164、正確的量取決于想要多快結(jié)束均衡。

結(jié)論

均衡補(bǔ)償單個電池的SoC,而不是容量不均衡。

167、電池組均衡的好處是,如果電池組在工廠均衡,BMS只需要處理均衡電流。

168、這對于構(gòu)建已經(jīng)均衡的電池組更有意義,無需使用可以執(zhí)行總均衡的BMS。

為了最大限度地減少電池電壓漂移的影響,必須適當(dāng)調(diào)節(jié)不均衡。

170、任何均衡方案的目標(biāo)都是讓電池組以預(yù)期的性能水平運(yùn)行并延長其有用容量。

171、對于希望最小化成本并糾正電池之間自放電電流的長期失配的客戶,被動均衡是最佳選擇。

審核

本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。


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