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电池组管理之电池均衡技术介绍

作者:时间:2012-09-11来源:网络收藏

2.放电组输出功率时,通过补充电能限制容量低的放电,使得它单体电压不低于预设值(一般要比放电终止电压高一点)。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176256.htm

  补充一下:预设值是很难设计的,与不同的种类有很大的关系。两个重要参数充电截止电压和放电终止电压,均和电池温度,充放电流很关。

  3. 动态:工作与电池充电状态,放电状态态,还是浮置状态(idle),可通过能量转换的方法实现组中单体电压的平衡,实时保持相近的荷电程度。 事实上,关于idle状态的转化可能引起额外的能量消耗,因此需要谨慎评估,不能把电池自己的能量转来转去,最后都变成热量消耗掉了,这是工程师最忌讳的完美主义。打个比喻是,削甘蔗,为了保持每段的均匀,不断把长的削断,最后把所有的甘蔗都削没了。

  事实上,这从BMS的控制阶段上划分方法。

  从拓扑上分:

  断流(disconnection circuit):这是人们首先想到的最简单的办法,当单体电压在满足一定条件时,把单体电池的回路断开,并使用另一个开关进行旁路。对于而言就需要组合成开关矩阵,动态改变内单体之间的连接结构,可使用的是继电器,智能功率开关。由于电流的实际大小很大,使得这种方法对于开关的要求很高,从实际应用来看是最不现实的。本身这种方法也存在很多的局限性,它并没有初始阶段去控制这种不平衡性。

  

  分流(Shuntingmethod)和能耗型(Dissipative Method),事实上应用了类似的结构,从本质上分流是属于能耗型的一部分。

  分流是给每只电池添加一个额外的旁路补偿装置,通过外部电阻的特性来补偿电池的特性。 能耗性也是为单体电池提供并联电流支路,将电压过高的单体电池通过分流转移电能达到均衡目的。它们的实质是通过能量消耗的办法限制单体电池出现过高或过低的端电压,这是成本最低的可行的办法,需要考虑的问题同样是电阻的散热功率,的能量损耗,开关的过流能力。

  主动均衡方法也成为回馈(ACTIVE CELL BALANCING METHODS)通过能量变换器将单体之间的偏差能量馈送回电池组或组中某些单体。

  在这个方面有着各种的方法,使用电容,电感和变压器等器件进行能量的转移,这里将单独进行详细的分析和阐述。有些文章里面也会划分为单向和双向,集中和分散,其实区别不大。总体而言,主动均衡方法在成本和效果上有着很大的文章和协调空间,在器件的筛选上对设计者也提出了很高的要求,在下图里面其实就是设计 DC/Dc电源了。

  

设计 DC/Dc电源 www.elecfans.com

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