0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-06-23 09:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

乘着新基建的东风,新能源汽车似乎复苏可期。而作为新能源汽车的核心部件,动力电池的容量和续航依旧是当前人们关注的重点。

由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油电混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源存储系统(ESS)电动汽车市场。尽管对大容量电池单元的需求不断增长,电池价格仍然相当高,问题是即便是较高成本、较高质量的电池单元,重复使用后也会老化且不匹配。

提高具有不匹配电池单元的电池包容量有两种办法:

一种是从一开始就使用更大的电池,但这样做的性价比不高;

一种是使用主动均衡,这是一种新技术,可以恢复电池包中的电池容量,快速增强动力。

全串联电池单元,需要均衡

当电池包中的每个电池单元具有相同的充电状态(SoC,State of Charge)时,我们说电池包中的电池单元是均衡的。SoC是指当电池充电和放电时,单个电池的当前剩余容量相对于其最大容量的比例。

例如,一个10安时的电池单元若有5安时的剩余容量,则其SoC为50%。所有电池单元都必须保持在某一SoC范围内,以避免损坏电池或缩短寿命。SoC的允许最小和最大值因应用而异。在电池运行时间至关重要的应用中,所有电池单元可以在20%的最小SoC和100%的最大SoC(或满电状态)之间工作。需要最长电池寿命的应用可能会将SoC范围限制在最小30%到最大70%之间。这些是电动汽车和电网储存系统的典型SoC限制,它们使用非常大且昂贵的电池,更换成本极高。电池管理系统(BMS)的主要作用是严密监控电池包中的所有单元,确保没有任何电池单元充电或放电超出该应用的最小和最大SoC限值。

对于串联/并联电池单元阵列,一般可以认为并联连接的电池单元彼此之间会自动均衡。也就是说,随着时间推移,只要电池单元端子之间存在导电路径,并联连接的电池单元之间的充电状态就会自动均衡。同样可以认为,串联连接的电池单元的充电状态会随着时间推移而出现差异,原因有多方面。整个电池包中的温度梯度、阻抗、自放电速率或各电池单元负载之间的差异,可能导致SoC逐渐变化。尽管电池包充电和放电电流有助于使这些电池单元间差异变小,但除非周期性地均衡电池单元,否则累积的不匹配性将会有增无减。补偿电池单元的SoC渐变是均衡串联电池的最基本原因。通常情况下,被动或耗散均衡方案足以重新均衡电池包中容量接近的电池单元的SoC。

如图1a所示,被动均衡既简单又便宜。然而,被动均衡也非常缓慢,会在电池包内部产生有害的热量,均衡结果是将所有电池单元的剩余容量减少到与电池包中SoC最低的电池单元一致。此外,被动均衡缺乏能力有效解决另一种常见现象——容量不匹配引起的SoC误差。所有电池单元在老化时都会损失容量,损失速率往往不同,原因类似于串联电池单元的充电状态随着时间推移而出现差异。电池包电流均等地流入和流出所有串联电池单元,因此 电池包的可用容量取决于电池包中容量最低的电池单元。

只有图1b和图1c所示的主动均衡方法可以让电荷在整个电池包中重新分配,补偿电池单元间不匹配所造成的容量损失。

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图1. 电池单元均衡典型拓扑结构

电池单元间不匹配,会显著缩短运行时间

电池单元间的容量或SoC不匹配可能会严重降低电池包可用容量,除非均衡电池单元。为使电池包容量最大化,要求在电池包充电和放电期间,电池单元是均衡的。

在图2所示的例子中,一个10单元串联电池包由(标称)100 安时电池单元组成,最小容量单元与最大容量单元的容量误差为±10%,对该电池包充电和放电,直至达到预定SoC限值。如果SoC值限制在30%和70%之间,并且不进行均衡,则经过一次完全充电/放电循环之后,电池包可用容量相对于理论可用容量减少25%。被动均衡理论上可以在电池包充电阶段均衡各电池单元的SoC,但在放电期间,无法阻止第10个单元先于其他单元达到30%的SoC水平。即使在电池包充电期间进行被动均衡,在电池包放电期间也会损失可观的容量(不可用)。只有主动均衡解决方案才能恢复容量,在电池包放电期间将电荷从高SoC单元重新分配给低SoC单元。

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图2. 电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图3显示了使用理想主动均衡功能可以100%恢复因电池单元间不匹配而导致的容量损失。在稳态使用期间,当电池包从70% SoC的完全充电状态放电时,必须从第1个单元(最高容量电池单元)中取出存储的电荷并转移到第10个单元(最低容量电池单元),否则第10个单元会先于其他单元达到最小30%的SoC点,导致电池包必须停止放电以防寿命进一步缩短。类似地,在充电阶段必须将电荷从第10个单元中移除,重新分配到第1个单元,否则第10个单元会率先达到70%的SoC上限,导致充电周期必须停止。在电池包使用寿命中的某个时间点,电池单元老化的差异将不可避免地造成电池单元之间的容量不匹配。只有主动均衡解决方案才能恢复容量,根据需要将电荷从高SoC单元重新分配给低SoC单元。为在电池包使用寿命期间实现最大容量,需要通过主动均衡解决方案来给单个电池单元有效充电和放电,以使整个电池包维持SoC均衡。

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图3. 理想主动均衡实现容量恢复

高效率、双向均衡,可提供最高容量恢复

LTC3300-2(见图4)是专为满足高性能主动均衡需求而设计的新产品。高效率、双向、主动均衡控制IC LTC3300-2是高性能BMS系统的关键组成部分。每个IC可以同时均衡多达6个串联连接的锂离子或磷酸铁锂电池单元。

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图4. LTC3300-2高效率、双向、多电池单元主动均衡器

通过在选定电池单元和一个由多达12个或更多相邻电池单元组成的子电池包之间重新分配电荷来实现SoC均衡。均衡决策和均衡算法必须由另外的电芯监控器件和控制 LTC3300-2 的系统处理器来处理。电池单元放电时,电荷从选定电池单元重新分配到整组相邻电池单元(12个或更多)。类似地,电池单元充电时,电荷从整组相邻电池单元(12个或更多)转移到选定电池单元。所有均衡器可以沿任一方向同时工作,以尽量缩短电池包均衡时间。

LTC3300-2有一个兼容SPI总线的串行端口。器件可以利用数字隔离器并联连接。多个器件由A0到A4引脚来确定器件地址唯一标识。LTC3300-2的串行接口由4个引脚组成:CSBI、SCKI、SDISDO。如果需要,SDO和SDI引脚可以连接在一起,形成单个双向端口。5个地址引脚(A0到A4)设置器件地址。所有与串行通信相关的引脚都是电压模式,其电平以VREG和V-电源为基准。

LTC3300-2中的每个均衡器都使用非隔离边界模式同步反激式功率级,以实现每个电池单元的高效充电和放电。6个均衡器各自都需要自己的变压器。每个变压器的原边连接在要均衡的电池单元两端,副边连接在12个或更多的相邻电池单元上,包括要均衡的电池单元。副边的电池单元数量仅受外部器件的击穿电压限制。电池单元的充电和放电电流由外部检测电阻结合相应的外部开关和变压器调整来设置,最高达到10 A以上。高效率是通过同步操作和适当的器件选择来实现的。各均衡器通过BMS系统处理器使能,并且保持使能状态,直到BMS命令均衡停止或检测到故障状态。

均衡器效率问题

电池包面临的最大克星之一是热量。高环境温度会让电池寿命和性能迅速降低。遗憾的是,在大电流电池系统中,为了延长运行时间或实现电池包快速充电,均衡电流也必须很大。均衡器效率低下会导致电池系统内部产生有害的热量,必须通过减少给定时间内可运行的均衡器数量或昂贵的散热方法来解决。

如图5所示,LTC3300-2在充电和放电方向均实现90%以上的效率,相对于均衡器功耗相同但效率为80%的解决方案,前者的均衡电流可以增加一倍以上。此外,更高的均衡器效率会产生更有效的电荷再分配,进而实现更有效的容量恢复和更快的充电。

详析电池单元间不匹配导致电池包容量损失的例子

图5. LTC3300-2功率级性能

结论

诸如EV、PHEV和ESS之类的新应用正在迅速增多。消费者始终期望电池使用寿命长,运行可靠,无性能损失。无论使用电池还是汽油作为动力,人们都要求汽车能运行五年以上没有任何明显的性能下降。对EV或PHEV而言,性能等同于电池动力支持的可行驶距离。EV和PHEV供应商不仅要提供高电池性能,还要提供数年的包括最短行驶距离的保修服务,以保持竞争力。

随着电动汽车的数量和行驶时间的不断增长,电池包内无规律的电池单元老化正在成为一个长期问题,这也是运行时间缩短的主要原因。串联连接的电池运行时间总是受到电池包中最低容量电池单元的限制。一个较弱的电池单元就能拖累整个电池包。对于车辆供应商,由于行驶距离不足而更换或翻新保修期内的电池是非常不划算的。为防止此类代价巨大的事件发生,可以为每个单元使用更大、更昂贵的电池,或者采用 LTC3300-2 等高性能主动均衡器来补偿电池单元不均匀老化引起的单元间容量不匹配问题。LTC3300-2可以让严重不匹配的电池包拥有与电池单元完全匹配且平均容量相同的电池包不相上下的运行时间。

LTC3300-2

双向同步反激平衡多达6个串联连接的锂离子或磷酸铁锂电池单元

平衡电流高达10 A(外部设置)

与LTC680x系列多单元电池堆栈监控器无缝集成

双向架构可最大程度地降低平衡时间和功耗

高达92%的充电传输效率

可堆叠架构支持800 V以上的系统

使用简单的二绕组变压器

集成4位CRC分组错误检验功能的1MHz串行接口

可个别寻址,集成5位地址

多种故障保护特性

48引脚裸露焊盘QFN和LQFP封装

AEC-Q100通过汽车应用认证
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • soc
    soc
    +关注

    关注

    38

    文章

    4514

    浏览量

    227575
  • 电荷
    +关注

    关注

    1

    文章

    663

    浏览量

    37214
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11356

    浏览量

    141264
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    备用电池容量和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度有何影响?

    (ADC 芯片、基准电压源)的工作基准不偏移,最终影响测量误差是否符合 A 级 / S 级精度要求。具体影响机制、误差表现及差异如下: 一、备用电池容量对精度的影响:核心是 “供电持续稳定” 容量本身直接决定精度,但
    的头像 发表于 11-27 18:00 1145次阅读
    备用<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>容量</b>和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度有何影响?

    电池充放电容量检测:保障能源设备性能的关键环节

    、延长使用寿命的重要手段。 一、充放电容量检测的意义 电池容量是衡量其存储电能能力的核心指标。随着使用次数增加,电池内部化学物质活性会逐渐衰减,导致实际
    的头像 发表于 09-24 14:44 432次阅读

    使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护设计

    汽车电池连接多个负载,包括电子控制单元 (ECU)、继电器和电机。一些系统级事件(例如打开或关闭电感负载)会导致电池电源线路上产生电压瞬变。所有反极性保护电路都必须保护下游电子负载免受这些系统级瞬态事件的影响。
    的头像 发表于 09-20 11:36 5851次阅读
    使用理想二极管控制器实现汽车反向<b class='flag-5'>电池</b>保护设计

    浅谈储能型光伏电站电池容量优化配置与协调控制

    摘要:本研究旨在优化储能型光伏电站电池容量配置与协调控制,通过分析光伏电站的结构设计、储能单元容量配置及充放电策略以及电网和负荷单元的设计,构建了光伏储电站可靠性模型。通过对不同类型
    的头像 发表于 07-11 17:02 613次阅读
    浅谈储能型光伏电站<b class='flag-5'>电池容量</b>优化配置与协调控制

    使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?

    关断。 过温保护(OTP):监测电源内部温度,超过阈值(如85℃)自动停机。 反向连接保护:防止电池极性接反导致电源损坏(如通过二极管或继电器隔离)。 软件防护 测试流程验证:在编程测试脚本前,通过
    发表于 07-11 14:27

    电池容量检测设备:延长电池寿命的数据化解决方案

    电池是现代社会不可或缺的能源载体,从手机、笔记本电脑到新能源汽车,电池性能直接影响设备可用性和用户体验。但电池在使用中会逐渐老化,容量衰减、续航缩短成为常见问题。如何科学延长
    的头像 发表于 07-01 11:13 443次阅读

    智能检测护航电池产业:容量设备如何提升效率与安全?

    电池容量是衡量其储能能力的重要指标,直接影响设备续航与使用寿命。电池容量检测设备通过模拟真实使用场景,精准测量电池的充放电性能,为电池生产、质检及回收环节提供关键数据支持,成为保障
    的头像 发表于 06-16 15:11 396次阅读

    电压环路:电池 → 升压电路 → 降压电路 → 电池

    12v,这时降压输出端与电池正极连接在一起。连接点车电池正极点电阻极少,微弱的压差将导致连接点与电池正极点
    发表于 06-13 09:16

    电池容量检测设备:新能源时代的“质检官”

    在电动汽车续航里程焦虑、储能电站安全运行需求激增的当下,电池容量检测设备已成为新能源产业链中不可或缺的“质检官”。它通过精准测量电池的“真实能量”,为电池性能评估、质量把控及寿命预测提供关键数据支撑
    的头像 发表于 05-09 15:53 682次阅读

    为什么快速充电会降低汽车电池容量?

    在电动汽车广泛应用的当下,快速充电技术为人们带来了极大的便利。然而,不少车主和专业人士都发现,频繁使用快速充电会导致汽车电池容量出现下降的情况。这一现象引发了广泛的关注和讨论,而探究其背后的原因
    的头像 发表于 04-10 07:34 1469次阅读

    探秘电池容量测试仪:保障电池性能与安全的关键利器

    电池广泛应用于各个领域的当下,无论是手机、笔记本电脑里的小型电池,还是电动汽车、储能电站中的大型电池组,其性能与安全性都备受关注。电池容量测试仪作为检测
    的头像 发表于 02-11 13:53 834次阅读

    电源滤波器的阻抗匹配问题:源阻抗和负载阻抗匹配时的优化策略

    在电子设备中,电源滤波器的性能受到源阻抗和负载阻抗匹配的影响。谐振现象可能导致电感和电容元件形成共振回路,影响滤波器的滤波效果和电路元件的稳定性。优化滤波器设计采用 L 型匹配网络,
    的头像 发表于 02-10 11:02 1215次阅读
    电源滤波器的阻抗<b class='flag-5'>匹配</b>问题:源阻抗和负载阻抗<b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>匹配</b>时的优化策略

    18650 锂电池多少毫安?如何选择合适容量的 18650 锂电池

    18650 锂电池容量是一个受多种因素影响的参数,从材料体系到生产工艺,再到使用环境,都会对其容量产生作用。了解这些知识,有助于我们在选择和使用 18650 锂电池时,做出更合适的决
    的头像 发表于 01-20 16:05 6615次阅读
    18650 锂<b class='flag-5'>电池</b>多少毫安?如何选择合适<b class='flag-5'>容量</b>的 18650 锂<b class='flag-5'>电池</b>

    朗凯威锂电池组生产厂家全面解析:圆柱锂电池和软包锂电池哪个寿命长?

    和可用容量下降,长期处于极端温度环境使用,都会降低两种电池寿命. 过充过放:过充会导致正极材料结构破坏、电解液分解;过放会使负极材料中的锂金属析出,造成不可逆转的容量
    的头像 发表于 12-25 17:19 2071次阅读
    朗凯威锂<b class='flag-5'>电池</b>组生产厂家全面解析:圆柱锂<b class='flag-5'>电池</b>和软包锂<b class='flag-5'>电池</b>哪个寿命长?

    新能源电车长时间不开,锂电池“饿死”如何保养?激活

    在现代社会,汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具。然而,由于各种原因,车辆有时会长期静置不用。这种情况下,如果不注意电池的养护,很可能会导致电池亏电甚至报废,给车主带来不必要的麻烦和经济损失
    的头像 发表于 12-09 17:27 2800次阅读
    新能源电车长时间不开,锂<b class='flag-5'>电池</b>“饿死”如何保养?激活