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

锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?

我快闭嘴 来源:大话百科天地 作者:大话百科天地 2020-12-07 11:47 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

在锂动力电池组均衡管理中,目前串并联锂动力电池组电压均衡的方法分为被动均衡和主动均衡。通常把能量消耗型均衡定义为被动均衡,被动均衡运用电阻器,将高电压或者高荷电量电芯的能量消耗掉,以达到减小不同电芯之间差距的目的,是一种能量消耗型均衡。目前市场上采用被动均衡的电池管理系统较多,因被动均衡技术先于主动均衡在锂动力电池市场中应用,技术也较为成熟,被动均衡结构更为简单,使用比较广泛。

锂动力电池组的均衡管理包含了电压均衡、电流均衡和温度均衡,其中锂动力电池组的电压均衡是最基本的,即指串联锂动力电池组中锂动力电池单体的电压均衡。同样,电流均衡是指并联锂动力电池组中每一个锂动力电池单体电流的均衡。在锂动力电池组中,锂动力电池单体电芯性能过快衰减很大的原因是因为电流不一致,个别电芯工作在过倍率工况,导致性能过快衰减。锂动力电池电芯温度差异是因为发热不一致,散热不一致造成的。目前锂动力电池组的温度均衡一般采用自然风冷,强制风冷,液冷等物理办法解决。

由于被动均衡是采用电阻耗能,会产生热量,均衡电流较小,从而使整个系统的效率降低,基于热管理的要求被动均衡只能一节一节的均衡。锂动力电池对热很敏感,是需要绝对避免外部温度升高的。被动均衡将导致锂动力电池组的局部受热,另外温度高了导致元器件的失效率上升。为此,针对被动均衡产生的热量,对锂动力电池的安全、结构设计提出了特别的要求。

被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的锂动力电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他锂动力电池争取更多充电时间。在充电过程中,锂动力电池一般有一个充电上限保护电压值,如果充电时的电压超过这个数值,也就是俗称的“过充”,锂动力电池就有可能燃烧或者爆炸。因此,锂动力电池保护板一般都具备过充保护功能,防止锂动力电池过充。即当某一串锂动力电池达到此电压值后,锂动力电池保护板会切断充电回路,停止充电。

充电均衡是在动力电池充电过程的中后期,动力电池单体电压达到或超过截止电压时,均衡电路开始工作,减小动力电池单体电流,以期限制动力电池单体电压不高于充电截止电压。充电均衡的唯一功能是防止过充电,而在放电使用中将带来负面影响。在使用充电均衡时,小容量动力电池单体没有过充,能放出的电量小于不用均衡器时轻度过充所能释放的电能,使得该动力电池单体放电时间更短,过放的可能性就更大了。

锂动力电池组在充电时容量损失示意图如图1所示,在图1中,2#锂动力电池的端电压首先被充电至设置保护电压值,触发锂动力电池保护电路的保护机制,停止锂动力电池组的充电,这样直接导致1#、3##、4锂动力电池无法充满。整个锂动力电池组的满充电量受限于2#锂动力电池,导致锂动力电池组不能充满电。为了给锂动力电池组充满电,必须在因在充电时采用均衡充电电路。

在锂动力电池在充电过程中,每节锂动力电池都设有一个均衡电路如图2所示(每个锂动力电池上并一个并联稳压均衡电路),在充电时通过均衡电路来控制每节锂动力电池的电压,使每一串锂动力电池保持相同状态,保证锂动力电池的性能和寿命。

锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?

如果锂动力电池均衡电路设定的电压为4.2V,当锂动力电池没有达到4.2V时,并联稳压电路不起作用,每节锂动力电池继续充电,充电电流继续从锂动力电池上通过,如图3所示。

当2#锂动力电池端电压达到4.2V时,均衡电路开始工作,它会把电压一直稳定到4.2V,即充电电流不再经过2#锂动力电池,如图4所示。这样1#、3#、4#锂动力电池的充电时间也相应延长,进而提升整个锂动力电池组的电量。但2号锂动力电池放电电量100%被转换成热量释放,造成了很大的浪费(2号锂动力电池的散热是系统的损失,也是电量的浪费)。

锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?

图2所示并联稳压电路的工作原理是:TL431是基准电压,通过调节可变电阻,把电压调节到4.2V。如果锂动力电池两端小于4.2V,TL431不吸收电流,即下面的Ib=0,所以Ic=0,三极管截止,充电电流就还是通过锂动力电池。如果锂动力电池两端到达4.2V,TL431开始吸收电流,Ib>0,充电电流(即Ic)通过三极管,就不通过锂动力电池,即不再给锂动力电池充电了。

电路中的三个串联的二极管IN4001是起分压作用的,可以减少散耗在三极管TIP42上的功率。如果不接这三个二极管IN4001,那么三极管TIP42上散耗的功率:P=4.2V×充电电流,加上二极管IN4001后,P=(4.2V-3×0.7V)×充电电流。最右边的发光二极管有指示作用,灯亮,表示电压已经达到4.2V,即这个均衡电路对应的电池已经充满电了。
责任编辑:tzh

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
  • 电路
    +关注

    关注

    173

    文章

    6093

    浏览量

    179118
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5798

    浏览量

    122521
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11671

    浏览量

    145009
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

    储能电站梯次利用电池包的电流均衡监测方案

    、温漂、CAN通信协议)设计了监测架构,旨在提升BMS对退役电池簇的管理能力与安全性。一、引言动力电池退役正在加速到来,梯次利用成为降低储能成本的关键路径。然而,退
    的头像 发表于 03-26 09:51 509次阅读
    储能电站梯次利用<b class='flag-5'>电池</b>包的电流<b class='flag-5'>均衡</b>监测方案

    BMS电池管理系统中的高效主动均衡解决方案

    设计的解决方案。最后,我们将强调,尽管大多数现有主动均衡设计主要关注电芯之间的均衡,但电池包之间的均衡同样重要,不容忽视。
    的头像 发表于 03-02 10:14 3297次阅读
    BMS<b class='flag-5'>电池</b>管理系统中的高效主动<b class='flag-5'>均衡</b>解决方案

    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析

    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析 引言 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡技术至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 02-24 09:55 643次阅读

    动力电池充放电设备:创新实现超长续航与快速充放电

    精准的能量转换与智能控制,实现对动力电池充放电过程的精细化管控,为电池性能优化、质量管控提供关键数据支撑,是新能源产业高质量发展不可或缺的技术保障。 一、动力电池充放电设备的核心工作
    的头像 发表于 01-13 17:34 1394次阅读

    SD卡读写均衡失效问题分析

    一、读写均衡失效引发的核心问题 读写均衡(磨损均衡,Wear Leveling)是SD卡固件通过算法将数据均匀分配到闪存芯片各单元,避免局部单元过度擦写的关键机制。瀚海微SD卡出现读写均衡
    的头像 发表于 12-29 15:08 718次阅读
    SD卡读写<b class='flag-5'>均衡</b>失效问题分析

    动力电池底部针刺试验 #安可捷 #动力电池 #底部针刺测试 #热点 #电池测试

    动力电池
    安可捷检测(常州)有限公司
    发布于 :2025年11月27日 17:23:46

    亿纬能亮相CBIS 2025动力电池应用国际峰会

    11 月 16 日,第十届动力电池应用峰会(CBIS 2025)在上海成功举办,亿纬能副总裁、乘用车电池产品线总裁何巍博士受邀出席,发表《大圆柱电池技术开发与全场景应用进展》主题演讲
    的头像 发表于 11-24 18:12 1404次阅读

    BMS主动均衡被动均衡的工程设计差异及核心元器件解析

    电池管理系统(BMS)设计中,均衡策略始终是工程团队必须优先处理的问题之一。无论是电动两轮车、储能系统还是消费类锂电产品,电芯一致性差都会导致容量无法完全释放、整包寿命降低甚至触发过充风险。工程上
    的头像 发表于 11-17 10:10 1187次阅读
    BMS主动<b class='flag-5'>均衡</b>与<b class='flag-5'>被动</b><b class='flag-5'>均衡</b>的工程设计差异及核心元器件解析

    亿纬能亮相2025世界动力电池大会

    11月12日,2025世界动力电池大会在四川宜宾开幕,亿纬能董事长刘金成博士受邀出席,并发表《电动化进入新阶段,动力电池未来可期》主题报告,分享了动力电池技术创新进展,以及针对未来发
    的头像 发表于 11-14 17:10 1515次阅读

    解决锂电池一致性难题!景新能源电池均衡仪为储能安全/电动车续航保驾护航

    解决锂电池一致性难题!景新能源电池均衡仪为储能/电动车电池续航保驾护航
    的头像 发表于 11-06 11:00 993次阅读

    气动点焊机如何重构动力电池制造逻辑

    连接电芯与连接片的核心工具,为动力电池的可靠性与安全性提供了坚实保障。 技术原理:气压驱动与电流控制的协同 动力电池气动点焊机的工作原理基于电阻焊技术,通过气压系统与电流控制的精准配合实现焊接。当设备启动时,
    的头像 发表于 10-20 15:02 597次阅读

    燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码

    在新能源领域蓬勃发展的当下,燃料电池凭借其清洁、高效的特性脱颖而出。而负载均衡测试作为确保燃料电池稳定运行与性能优化的关键环节,意义非凡。以下是一套全面且实用的燃料电池负载
    发表于 09-18 13:51

    动力电池的模拟工况测试

    是电动汽车研究中的重要内容。车辆运行中电池组的工作电压、电流会随着电动汽车的加速、减速、刹车、怠速等而变化,此时动力电池会有瞬间的大电流冲击以及充放电之间的瞬间切换。
    的头像 发表于 09-16 16:26 2741次阅读
    <b class='flag-5'>动力电池</b>的模拟工况测试

    汽车800V高压储能电池管理系统设计框架

    数据进行计算判断,以通过高速 CAN 总线向外传输各类报警信息,必要时以输出控制信号切断高压器 件方式断开电池组的动力输出达到保护电池组的效果。另外,本 系统还具有主被动
    发表于 08-20 16:39

    超级法拉电容需要接均衡板吗?

    超级法拉电容均衡板通过被动或主动均衡技术,保障串联电容组安全、高效运行,提升循环寿命与电压稳定性。
    的头像 发表于 07-22 09:31 2987次阅读
    超级法拉电容需要接<b class='flag-5'>均衡</b>板吗?