锂离子电池组的主动充电平衡法

最新更新时间:2011-09-10来源: 互联网关键字:锂离子电池  主动充电平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

E-Cart是一种可驾驶的车辆,主要用于演示混合动力汽车的电气性能。该车将采用一组庞大的锂离子电池组提供动力,当时开发人员就意识到对其进行带充电平衡的电池管理是绝对必要的。这种情况下必须采用在各节电池之间进行主动能量转移的方式来代替传统的简单充电平衡方案。他们开发的主动充电平衡系统在材料成本与被动方案相当的情况下能提供更优秀的性能(见图1)。 


图1:E-Cart原型。

电池系统架构

镍镉电池与随后出现的镍氢电池多年来一直主宰着电池市场。锂离子电池由于其性能有极大提高,因此其市场份额增长非常迅速。锂离子电池的储能容量非常惊人,但即便如此,单个电池单元的容量不论从电压还是从电流方面仍都太低,不能满足一个混合动力发动机的需要。并联多个电池单元可以增大电池所提供的电流,串联多个电池单元则可以增大电池提供的电压。 电池组装商通常利用一些缩略短语来描述其电池产品,例如“3P50S”代表该电池组中有3个并联的电池单元、50个串联的电池单元。 模块化结构在对包含多个串联电池单元的电池进行管理时是很理想的结构。例如,在一个3P12S的电池阵列中,每12个电池单元串联之后就组成了一个模块(block)。然后,这些电池单元就可通过一块以微控制器为核心的电子电路对其进行管理和平衡。 这样一个电池模块的输出电压取决于串联电池单元的个数和每个电池单元的电压。锂离子电池单元的电压通常在3.3V到3.6V之间,因此一个电池模块的电压约在30V到45V之间。

混合动力车的驱动需要450V左右的直流电源电压。为了根据充电状态来补偿电池单元电压的变化,比较合适的做法是在电池组和发动机之间连接一个DC-DC转换器。这个转换器还可以限制电池组输出的电流。为确保DC-DC转换器工作在最佳状态,要求电池组电压在150V到300V之间。因此,需要串联5到8个电池模块。

平衡的必要性

如果电压超出允许的范围,锂离子电池单元就很容易损坏(见图2)。如果电压超出了上、下限(以纳米磷酸盐型锂离子电池为例,下限电压为2V,上限电压为3.6V),电池就可能出现不可逆转的损坏。其结果至少是加快电池的自放电速度。电池输出电压在一个很宽的充电状态(SOC)范围内都是稳定的,电压偏离安全范围的风险很小。但在安全范围的两端,充电曲线的起伏相对比较陡峭。因此,为预防起见,必须严密监控电压。 


图2:锂离子电池的放电特性(钠米磷酸盐型)。

如果电压达到一个临界值,就必需立即停止放电或充电过程。在一个强大的平衡电路的帮助下,相关电池单元的电压可以返回安全范围内。但为达到这一目的,该电路必需能在电池组中任何一个单元的电压开始与其他单元出现差异时马上在各单元之间转移能量。

充电平衡法

1.传统的被动方法:在一般的电池管理系统中,每个电池单元都通过一个开关连接到一个负载电阻。这种被动电路可以对个别被选中的单元放电。但该方法只适用于在充电模式下抑制最强电池单元的电压攀升。为限制功耗,此类电路一般只允许以100mA左右的小电流放电,从而导致充电平衡耗时可高达几小时。

2.主动平衡法:相关资料中有很多种主动平衡法,均需要一个用于转移能量的存储元件。如果用电容来做存储元件,将其与所有电池单元相连就需要庞大的开关阵列。更有效的方法是将能量存储在一个磁场中。该电路中的关键元件是一个变压器。电路原型是由英飞凌的开发小组与VOGT电子元件GmbH公司共同开发的。其作用是:

a. 在电池单元之间转移能量

b. 将多个单独的电池单元电压复接至一个基于地电压的模数转换器(ADC)输入端

该电路是按照回扫变压器原理构造的。这类变压器能够将能量存储在磁场中。其铁氧体磁心中的气隙增大了磁阻,因此可以避免磁心材料出现磁饱和。该变压器两侧的电路是不同的:

a. 初级线圈与整个电池组相连

b. 次级线圈与每个电池单元相连

该变压器的一种实用模型支持多达12个电池单元。变压器的可能连接数量限制了电池单元的个数。上述原型变压器有28个引脚。

其中的开关采用OptiMOS3系列的MOSFET,它们的导通电阻极低,因此其传导损耗可以忽略不计(见图3)。 


 
图3:电池管理模块的原理图。

图中的每个模块都受英飞凌公司的8位先进微控制器XC886CLM控制。这种微控制器自带闪存程序和一个32KB的数据存储器。此外,它还有两个基于硬件的CAN接口,支持通过公共汽车控制器局域网(CAN)总线协议与下面的处理器负载通信。它还包含一个基于硬件的乘除法单元,可用于加快计算过程。

平衡方法

由于变压器可以双向工作,因此我们可以根据情况采取两种不同的平衡方法。在对所有电池单元进行电压扫描之后(电压扫描的细节将在后面介绍),计算平均值,然后检查电压偏离平均值最大的电池单元。如果其电压低于平均值,就采用底部平衡法(bottom-balancing),如果其电压高于平均值,就采用顶部平衡法(top-balancing)。

1.底部平衡法:图4所示例子就是采用的底部平衡法。扫描发现电池单元2是最弱的单元,必须对其进行增强。


 
图4:锂离子电池的底部充电平衡原理。

此时闭合主开关(“prim”),电池组开始对变压器充电。主开关断开后,变压器存储的能量就可以转移至选定的电池单元。相应的次级(“sec”)开关——在本例中是开关sec2——闭合后,就开始能量转移。

每个周期均包含两个主动脉冲和一个暂停。在本例中,40毫秒的周期转换为频率就是25kHz。在设计变压器时,其工作频段应在20kHz以上,以避免出现人类听觉频率范围内可感知的啸叫噪音。这种声音是由变压器铁氧体磁心的磁致伸缩导致的。

尤其是当某个电池单元的电压已经达到SoC的下限时,底部平衡法能够帮助延长整个电池组的工作时间。只要电池组提供的电流低于平均平衡电流,车辆就能继续工作,直到最后一块电池单元也被耗尽。

2.顶部平衡法:如果某个电池单元的电压高于其他单元,那么就需要将其中的能量导出,这在充电模式下尤其必要。如果不进行平衡,充电过程在第一块电池单元充满之后就不得不立即停止。采用平衡之后则可以通过保持所有电池单元的电压相等而避免发生过早停止充电的情况。 


 
图5:锂离子电池的顶部充电平衡原理。

图5给出了顶部平衡模式下的能量流动情况。在电压扫描之后,发现电池单元5是整个电池组中电压最高的单元。此时闭合开关sec5,电流从电池流向变压器。由于自感的存在,电流随时间线性增大。而由于自感是变压器的一个固有特性,因此开关的导通时间就决定了能够达到的最大电流值。电池单元中转移出的能量以磁场的形式得到存储。在开关sec5断开后,必须闭合主开关。此时,变压器就从储能模式进入了能量输出模式。能量通过巨大的初级线圈送入整个电池组。

顶部平衡法中的电流和时序条件与底部平衡法非常类似,只是顺序和电流的方向与底部平衡法相反。

平衡功率和电压扫描

按照英飞凌E-Cart中的原型配置,平均平衡电流可达5A,比被动平衡法的电流高50倍。在5A的平衡电流下,整个模块的功耗仅2W,因此无需专门的冷却措施,并且进一步改善了系统的能量平衡。

为了管理每个电池单元的充电状态,必须测量它们各自的电压。由于只有单元1在微控制器的ADC范围内,因此模块中其他单元的电压无法直接测量。一种可能的方案是采用一组差分放大器阵列,而且它们必须支持整个电池模块的电压。

下文中描述的方法只需增加很少量的额外硬件就能测量所有电池单元的电压。在该方法中,主要任务是进行充电平衡的变压器同时也被用做一个复用器。

在电压扫描模式中没有使用变压器的回扫模式。当S1到Sn这些开关中有一个闭合时,与其相连的电池单元的电压就转换到变压器的所有绕组中。

 在经过一个离散滤波器的简单预处理之后,被测信号就被送入微控制器的ADC输入端口。开关S1到Sn中的某个开关闭合时所产生的测量脉冲持续时间可能非常短,实际导通时间为4us。因此,通过这个脉冲存储至变压器中的能量很少。而且无论如何在开关断开之后,存储在磁场中的能量都会通过初级晶体管流回整个电池模块。因此电池模块的能量多少并不受影响。在对所有电池单元进行完一个周期的扫描之后,系统又回到初始状态。

 本文小结

只有拥有一套优秀的电池管理系统才能充分发挥新型锂离子电池所具备的优势。主动充电平衡系统的性能远远优于传统的被动方法,而相对简单的变压器则有助于保持较低的材料成本。

关键字:锂离子电池  主动充电平衡 编辑:冰封 引用地址:锂离子电池组的主动充电平衡法

上一篇:二氧化锰为阴极催化剂的微生物燃料电池
下一篇:太阳能电池封装,材料固化剂的协同效应

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41

锂离子电池在电动汽车中好景不长,因为超级电容来了
因为中国混合动力客车对超级电容器的需求发生了变化,超级电容器的市场领导者麦克斯韦技术公司的地位出现了暂时的动摇。 它现在面对的最强大的革新者正在销售大型超级电容器组给电网管理和大型工程车辆的能量收集领域的供应商。虽然最近有很多超级电容器公司被迫关门或被收购,但新进制造商Ioxus的业务增长率达到了100%,而另一家公司Nippon Chemicon的增长还要更快。 统计数据显示未来十年内超级电容器的增长率将达到30%。越来越多的制造商-现在是85家-将取得订单。 超级电容器在拓展新的应用领域时有一个明确的路线图。加州大学戴维斯分校的Burke教授认为,本田和马自达公司开始在其传统和混合动力汽车上采用超级电容器将迫
[嵌入式]
磷酸锂离子电池技术科普
什么是磷酸铁锂电池?在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的磷酸铁锂电池,那么接下来让小编带领大家一起学习磷酸铁锂电池。 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。 磷酸锂铁电池的保护取决于其自身的特性。由于锂离子电池本身的材料决定了它不能过充电,过放电,过电流,短路以及超高温充电和放电,因此锂离子电池组件将始终以精致的外观出现保护板和电流保险丝。 磷酸铁锂电池在正常使用时,电池内部的化学能和电能会相互转换,但是如果我们过度充电,过放
[电源管理]
磷酸<font color='red'>锂离子电池</font>技术科普
充电时间最短的锂离子电池
美国马萨诸塞理工学院赫布兰德·塞德等人日前发明的一种体积更小、重量更轻、电力更持久的新型速充锂电池,据说它可以在数十秒内完成充电,是目前充电时间最短的一种锂电池。这种电池无论是从体积方面还是重量,电力的持久性方面来说都可与最近,由韩国蔚山国家科学技术院的专家研发成功的新型锂电池相媲美。 塞德解释说,当你给电池充电时,你就是在补充电池放电时释放出来的电子。传统锂电池之所以充一次电需要数小时,是因为它释放电量的速度过慢。这就像一条繁忙的公路上想插缝行驶的汽车一样,通过插头的电子数量总是有限的,因此你无法很快给电池充好电。另一个限制条件是热量——充电电流越高,电池和充电器就越热;为了控制过热现象的产生,只好限制电流通过的速度。科学家们
[电源管理]
加州大学工程师开发出新锂离子电池 可在极冷和酷热条件下表现良好
据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)的工程师采用新电解质开发出新锂离子电池,可在极冷和酷热的条件下表现良好,同时还能储存大量能量。这是因为新电解质不仅在较宽的工作温度范围内用途广泛、坚固耐用,而且还能与高能阳极和阴极兼容。 图片来源:加州大学圣地亚哥分校 这种电池可使 电动汽车 一次充电后,在寒冷天气下也可以行驶地更远。加州大学圣地亚哥雅各布斯工程学院(Jacobs School of Engineering)纳米工程教授、该研究的资深作者陈政(Zheng Chen)说,新电池还可以减少对冷却系统的需求,以防止车辆的电池组在炎热气候下过热。 同时
[汽车电子]
加州大学工程师开发出新<font color='red'>锂离子电池</font> 可在极冷和酷热条件下表现良好
巴斯夫与保时捷联合开发用于电动汽车的高性能锂离子电池
7月23日,巴斯夫发布消息称, 保时捷 与Customcells共同成立的合资企业 Cellforce集团已选中巴斯夫作为其下一代锂离子 电池 的独家开发伙伴。 据悉,作为合作方,巴斯夫负责提供高能量HEDTM NCM正极活性材料,以打造高能量密度且可快速充电的高性能电池,而位于 德国 宾根的Cellforce集团则负责生产这种高性能电池。电池厂预计将于2024 年投产,每年不低于100MWh的初始产能可为1000辆赛车和高性能汽车提供动力。 图片来源:巴斯夫 值得一提的是,凭借芬兰哈尔亚瓦尔塔正极材料前躯体生产基地和德国施瓦茨海德正极活性材料生产基地,巴斯夫有望供应极具可持续性的电池材料。巴斯夫在消息中透露,Cel
[汽车电子]
巴斯夫与保时捷联合开发用于电动汽车的高性能<font color='red'>锂离子电池</font>
专家解读锂离子电池储能的未来
  未来的储能热点,不是煤炭,也不是铁矿石,而是锂。这种自然界中最轻的金属,却可能是未来能源格局中分量最重的资源。中国在今年启动雄心勃勃的电动车计划,将极大地拉升对锂电池主要原料锂的需求——当电动车达到100 万量时,中国对锂的需求将超过现有全球锂的供应量。还有人声称,汽车业从石油转向锂,不过是从一种有限的资源换到了另一种有限的资源。这种逻辑下,锂显然会取代石油成为财富的符号。   考虑到全球锂矿产能的动态增长,以及锂电池随着技术提示而减少对锂的使用,上述预言或许过于危言耸听了。但在中国宏大的电动车计划里,供不应求局面已开始显现。大约有1000 多家锂电池生产商在参与中国锂产业的赤膊战,这提前预演了对上游原料的争夺场面。在最
[电源管理]
电传动车辆用高功率锂离子电池性能分析研究
    动力电池作为电传动车辆主要能源之一,可作为发动机的辅助能源,在车辆需要输出大功率时,与发动机一起驱动车辆,同时也可独立驱动车辆行驶。因此,动力电池的性能将直接影响电传动车辆的性能。国家科技部公布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出在“十二五”期间,国家科技计划将加大力度持续支持电动汽车科技创新。2015年中国电动汽车保有量计划达到100万,动力电池也将迎来新的发展机遇。锂离子电池具有功率高、能量密度大、寿命长、自放电率低和贮藏时间长等优点,目前正逐步取代其他电池成为主要的动力电池 。电传动车辆对体积和动力都有较高要求,因此要求动力电池不仅具有较高的能量密度,还需具有大功率充放电的能力 ,而高功率锂离子电池能够同时满
[电源管理]
电传动车辆用高功率<font color='red'>锂离子电池</font>性能分析研究
锂离子电池为便携式医疗设备供能的优势
  一种能量密度更高的技术可以释放比其它同类产品更多的能量,且体积更小。   消费电子产品以及许多其他行业都越来越讲究产品的移动性,医疗器械制造商也不例外,这样的趋势提高了现场救助设备、监控设备和固定医疗设备的性能,进而推动了医疗保健行业的发展。不过除了便携性以外,医疗器械制造商当然还希望能够制造出可靠性高的器械,因为人们的生命往往命悬一线。手机坏了固然是恼人的事,但如果便携式心脏监控仪或者输液泵由于电池耗尽而停止运作,终端用户——及病人——面临的问题则严重得多。   几年前,医疗专业人员还无法将救助生命的设备带到现场;因为那时便携式仪器的技术尚未成熟。但如今,大量的监控仪器、超声设备和输液泵可在远离医院的场所使用——甚
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved