在电源系统设计文章“电池管理系统的主动和被动平衡”中,Stefano Zanella描述了多电池系统是如何失去平衡的。在这篇文章中,我想探讨若电池不平衡且稍微扩大对电池容量不匹配的影响时,电池将如何变得不可用。我将专注于汽车锂离子(Li-ion)电池,但一般来说这些原则适用于所有电池。

多单元电池通常构建为串联或并联电池阵列。串联电池过多将导致较高的电池组电压,而并联电池过多将导致较高的总电池容量(表示为安培小时额定值或Ahrs)。然后电池容量将指示并行电池数量,将等于并联电池数量的电池容量乘以系统运行所需的电池容量。根据电池类型,汽车倾向于使用96个串联锂离子电池和24个并联电池。例如,行驶100英里范围的电动车辆将需要20-30kWh的电池,这取决于车辆的重量、预期使用模式和车辆中的各种系统效率。系统的几个方面将决定电池组电压,包括电动机的总体尺寸和类型、电缆尺寸和隔离要求。

多单元电池通过向堆叠顶部的电池的正极端子提供电流来充电。(假设电池包括n个串联电池)。换句话说,电池单元不单独充电。若您阅读Stefano的文章,您将了解在充电结束时,每个单元格中剩余的电量是不同的;并且当您反复对电池充放电(在没有平衡的情况下)时,这种差异会增加。

 点击本链接观看主动和被动电池平衡如何工作

 

若您将图1中的两个电池联想为相同的充电容器,那么驾驶电动车辆将导致从电池提取能量,这将耗尽这些容器。电动车辆的充电将电荷注入电池,从而填充那些容器。并非所有电池都彼此相同,它们也会不均匀;因此,较弱的电池将以稍微不同的速率充放电。每个电池的电压电平将分别随着电池的充电和放电而缓慢上升和下降。

让我们从一个完整的电池讲起。包含在电池中的所有能量(可用能量)可为汽车提供动力。为了不使电池过度放电(因为过度放电会降低电池寿命并且可能影响安全性),当首个电池达到欠电压阈值(加上通常取决于保护器的安全裕度)时,必须停止放电。为了不对锂离子电池过充电,当首个电池达到过电压阈值时,必须停止充电。然而,滞后的电池尚未完全充电,在电池中会留下一些不能用于驱动的电量,因为当首个电池充满时,必须再次停止充电。

换句话说,在首次充电/放电循环之后,一些能量在电池组中滞留。它永远不能用于为汽车供电。

随着电池充放电反复进行,滞留的电量增加,从而降低可用电量。此外,可用电量的损失是滞留电量的两倍,因为滞留电量不可用,并且等效电量不能注入到另一个电池中。

进行足够的充放电循环之后,可用能量开始接近零。您如何避免这个问题呢?平衡!您可通过将多余电量耗散到电阻上来实现电池平衡,从而重新获得将电池充满电并达到完全充电的能力。

只要所有电池具有相同容量,在每次充电循环结束时就无需完全平衡——因为电荷不平衡的影响是完全可逆的。我已观察到电池电子部件开发期间的一个案例,其中电池的无源平衡部分在经历多次充电/放电循环之后才被实现。当平衡系统准备就绪时,可用电量降幅超过25%。然而,在平衡所有电池之后,电池组通过最少的可用能量损失即可完全充满。

您应该根据应用和热学考虑选择平衡电流的量。例如,在24kWh系统(96个电池串联)中,假设电池在其寿命结束时具有小于1%的充电时间差(充电时间的差异随时间增加),则66Ah系统将需要补偿660mAh。凭借200mA的平衡电流,您可在3.3小时内平衡该系统,但是需要两倍的时间来平衡100mA电流。

 

应用

#串联电池

TI监控和保护部件

笔记本电脑/平板电脑

2-4

bq40z50-R1bq2947

电动工具和园艺工具

3-10

bq76930bq76920bq76925

Ebike

7-16

bq76930, bq76940bq76Pl455A-Q1bq78350-R1

EV/HEV/PHEV

60-96

bq76Pl455A-Q1bq76PL536A-Q1

微混合动力

4-6

bq76PL536A-Q1

轻度混合动力

12-16

bq76PL455A-Q1

eCall

1-2

bq76PL455A-Q1EMB1428QEMB1499Q

电信,UPS,ESS

10-16

bq76940bq76PL455A-Q1bq78350-R1

1:特定应用的监视和保护设备

 

若您想开始平衡电池单元,表1的监测和保护设备可完美匹配您的应用程序。若您的应用程序未包含在此表中,或者您对当前设计有疑问,请加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并与TI电池专家分享知识和解决难题。

 

其他信息:

 

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2016/10/05/how-active-and-passive-cell-balancing-works

Anonymous
  • 多个电池组并联或串联就有点像木桶的短板效应,为了保证最大限度的使用好电池就必须保证每个电池都得到合理的利于,TI的电池监控和保护IC正好弥补了木桶的短板,有不然水溢出。

  •  锂离子电池具有能量密度高,功率密度高、寿命长、环保等特点,已经在电动汽车中获得应用。但电动汽车锂离子电池组的容量大、串并联节数多、安全工作区域有限,需要电池管理系统对其进行有效控制与管理。

     目前电池管理系统有主动式均衡和被动式均衡两种管理模式,两种管理模式各有优缺点。

     BMS主要作用包括:估测电池的荷电状态,检测电池的使用状态,管控电池的循环寿命。在充电过程中对电池的热管理,启停锂电池的冷却系统,同时也管理单体电池之间的均衡,防止单体电池过充过放产生危险。另外监测整个电池的健康工作状态。

     对于BMS的技术,目前各大芯片厂家都推出了自己的解决方案,以及针对性的底层芯片,供厂家进行二次开发。

  •  多单元电池越来越常用了,通过BMS能够控制和管理电池更有效率,每一个电池工作在可运行的区间范围内,避免电池的过充过放和热失控问题发生。单个电芯的容量比较低,需要很多个电芯集成成模组、一个电池系统包含多个模组。通常一个电池系统中包含上百个甚至上千个电芯。如何保持电芯工作在合适的区间内,BMS发挥着重要的作用。

     BMS功能为监视电池状态,建立电池状态、保护电池、上报数据、均衡等。

     BMS的关键技术有电池单体电压的精确测量、电池状态的建立、电池的一致性均衡、电池的故障诊断技术等。

  • 讲述了电池平衡的工作过程,通过举例子让读者能更好的理解工作的过程,在短短的一篇文章就可以让大家有一个初步的了解和认识。

  • 认识了许多TI的监控和保护芯片,后续会小试验一下。