分析标准化电池

发布者:绿意盎然最新更新时间:2015-07-27 来源: eechina关键字:电池管理  换电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一次写了一篇文章国内的换电,这次来聊聊这个里面的主角,标准化电池(小包)与换电池的方式可能存在的一些特点与可能对用户的影响。

先聊一下优点:

1.从国家电网的角度来看,标准电池管理较为方便

与充电相比,换电确实要容易控制一些。前段时间有幸查到上海市电网营运某部法案里头,每户居民用电的到户电流,为16A,20A,30A和40A。而现在的EREV和EV,电池包都得在16KWH以上,可调用的能量在10KWH以上,国内的主流充电机在2KW(1KW也有)~3.3KW,也就是说在家充电的时候,别的电器都不能使用,某些较老的小区就已经接近到户的电流了。而如果某个小区存在多辆电动车充电时候,整个小区的功率负荷毫无疑问肯定偏高。

换电的优势,特别是这种小的电池包,相对重量较轻;人可以短时间内提起来,能量为4.8KWh(80V&60AH)。这有点像变形金刚里头统一的能量块,在下班前,国网可以在各个换电站统一收集空电池,然后在某处集中充电,集中管理;在早上前,把充好的电池分发下去。从营运的角度,也可以把电池与电动车分离;因此目前国网倾向于这种方式。比建集中充电站,小区充电站而言,相对成本小些。这是相对而言的,因为看看现在的原油价格与汽油价格,未来的趋势你总要投这笔钱的。

其实我能想到的优点就这一个……再聊一下潜在的风险与可能的缺点

1.成本

80V&60Ah,这个电池无疑是国内的磷酸铁锂电池,3.2V的正常电压,25个电池串联,最高电压为3.7V,最低应该是2.5V。想把这么一个电池包做的好,里面的电池管理系统,需要具备单体电压,电流测量,SOC计算,均衡处理,绝缘检测,自动断开,高压互锁。里头的熔丝,电流传感器,继电器,主运算单元不能少(由一个变成了四个),以全密封的结构而言,低温下肯定无法使用了;高温下,散热比较困难,性能衰减比较厉害;接插件非常容易损坏。

2.电池不均匀引起的不确定性

非常有趣的是,如果假定给你四个满的电池,但是你完全不能预估整个车能开多久。由于车与电池的分离,导致了用户对电池包无法确认实际的容量。其实国内的电池的容量衰减是相对比较显著的,实际使用中电池环境完全看当地的气候条件。国网运营时候,肯定会把不同的冲放电次数(Cycle life)和不同使用时间(Calender life)组合在一起使用。必定会引起实际容量已经不同的电池包(假定某个是95%的,某个已经衰减为80%),某些很快用完(SOC在30%)“苟延残喘”,某些还在如(SOC45%)“当打之年”;在这种情况下,其实不同电池包的内阻不同也会造成更多的问题。系统策略如果继续使用下去,则某个包则陷入继续深度释放之中;如果选择换电,则整个续航里程则会大打折扣。

当然也有可能,电池会经过定期的体检,做个HPPC之类进行内阻与容量的标定,需要的时间以及后续的操作对大规模应用会造成麻烦。其实这也是为什么绝大多数厂家,都会把电池包做成一个完整的包,哪怕是换电的也同样进行操作一样。以前的BOSS从创意的角度提出过这个类似的提案(人其实都是想法一致的),但是从实际的问题来看,在电池技术进步到一定的程度,如果大规模的使用,必然导致后面用户的麻烦,电池的惨案。

锂电池其实是一个挺有趣的东西,本身已经成为全球最为热门的科研方向。单体方面的研究尤其吸引一大批材料,化学,工程方面的顶尖人才参与,科研资金如同流水一样涌入了这个领域,看着方面的论文有些看不过来。我个人下载了很多的文章,一直没有细细的整理,等过段时间有闲了,把欠了帐的几个话题写完,腾出时间来学习之余,一定会写些综述性的总结与大家交流。
关键字:电池管理  换电 引用地址:分析标准化电池

上一篇:汽车逆变器的滤波电容
下一篇:新能源车上12V电池 未来

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50

龙江首座奥动寒带 储能换电站投运
3月21日,呼兰区举办新能源产业项目推广对接会暨一汽红旗换电车型交车仪式·龙江首座奥动寒带储能换电站投运仪式。黑龙江首座集换电、充电、光伏、储能示范站于一体的项目——奥动寒带储能换电站在呼兰区政府驻地(南京路8号)建设完成投入运营,将 ...
[新能源]
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。   电池监测系统中电压巡检的硬件结构   一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。   图1 采用电路选通回路
[测试测量]
电动汽车<font color='red'>电池管理</font>系统的多路电压采集电路设计
Better Place换电策略解读
Better Place公司是一家致力于开发电动汽车充(换)电相关技术及服务体系并投资电动汽车发展所需基础设施的跨国企业。虽然其对纯电动车实行电池更换的商业模式最终完败,不过其换电技术也是具有一定亮点的。 传统的电动车即便电池容量再大,基本行驶100-150公里就需要再次充电。当然不排除某些特例,例如特斯拉Model S搭载最高配置的电池可一次性行驶265英里。当电池能量耗尽后,需要长时间充电来恢复能量,这给长途行驶带来了不便。此外,内置式电池组的成本非常高,这些成本都由消费者来承担。 在电池性能方面,纯电动车中大部分使用的锂电池有一个共同的缺点,就是会发生容量损耗,也就是其最大容量会随着时间的推移而慢慢变小,最终
[汽车电子]
Better Place<font color='red'>换电</font>策略解读
iOS11.3更新:支持电池管理,iPhone能刷公交卡了
    虽然苹果正式发布了iOS11.3正式版,但是电池健康状况功能在技术上还未完成。网易手机讯2018年3月30日凌晨,苹果官方正式推送iOS11.3更新固件,当然这也是包括国内果粉们最期待的一个iOS版本,这个版本中苹果承诺增加电池管理的选项,这个更新或许对于“降频门”中受影响的iPhone是一个很不错的选择,只是对于电池管理选项开启之后,一部分老款iPhone虽然在性能上有所提升,但后续将遇到的一系列问题苹果也将不再对此进行有效的解决。   电池管理备受全球用户关注:目前仍为Beta版   虽然苹果正式发布了iOS11.3正式版,但是电池健康状况功能在技术上还未完成。“iPhone电池健康状况”功能仍处于测试阶段。
[手机便携]
基于DSP的自动代码生成及其在电池管理系统中的应用
  汽车市场的激烈竞争要求设计者必须缩短产品开发周期。在传统的汽车电子控制器的设计开发中,控制器的总体设计、整体性能分析以及控制策略的优化通常需要大量的时间、人力和物力,投资大、效率低。此外,这种开发方法还容易出错,直到最终定标时才进入实时在线测试。如果在最初设计时出错而没有及时发现,则会导致大部分工作必须重新进行,开发周期变长。可见传统的研发方法无法满足市场的需要,必需有一种新的设计理念来适应市场的需求。 1 V模式的设计方法及自动代码生成   1.1 V模式的设计方法   如图1,与传统的设计方法相比,V模式的设计方法将系统工程学的原理应用于现代汽车电子系统开发中,它是一种循环的设计模式。其特点是无论进行开发、编程或者测
[汽车电子]
基于DSP的自动代码生成及其在<font color='red'>电池管理</font>系统中的应用
电动车换电模式效率高,偏偏走不下去了?
提起 电动汽车 的换电模式,大家可能并不陌生,这个曾经一度作为电动汽车界的热门话题,即使在今天,依然存在着不少讨论和争议。    所谓换电模式,顾名思义,就是当电动汽车没电了,采取更换一块满电量 电池 的方式,瞬间满血原地复活。采用换电模式,可以很好的打破续航里程的窘境,也免除了充电时间长的困扰,在电动汽车发展的现阶段来看,简直就是一项堪称完美的理念,然而换电模式的前行道路,额,这就有点儿小尴尬了。    Better Place的短暂辉煌史 Better Place可能不是最早的电池更换公司,但绝对是迄今最轰动的一个,它的诞生,直接让当时的电动汽车界差点儿怀疑了人生,引发了关于电动汽车究竟是该充电还是该换电的思考,不过同样
[嵌入式]
如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。 首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。 电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电芯电压、电池包电压和电池包电流 。此外,鉴于 BMS 的高电压设计,需要测量高压域和低压域之间的绝缘电阻,从而捕捉电池结构中的缺陷并防止危险状况发生。 图 1:传统的 BMS 架构 (a);具有智能电池接线盒 (BJB) 的 BMS 架构 (b) 图 1 展示了典型的 BMS 架构,其中包括电池管理单元 (BMU)、电芯监控单元 (CMU) 和电池接线盒
[汽车电子]
如何设计适用于高级电动汽车<font color='red'>电池管理</font>系统的智能电池接线盒
英飞凌推出全新电池管理系统IC系列 优化电池监测和平衡
据外媒报道,英飞凌推出全新的电池管理系统(BMS)IC系列,包括TLE9012DQU和TLE9015DQU,可为电池监测和平衡提供优化的解决方案。该全新BMS芯片结合了英飞凌卓越的测量性能与最高的应用稳健性,可作为电池模块、电芯到电池组和电芯到汽车电池拓扑的具有竞争力的系统级解决方案。 图片来源:英飞凌 该BMS IC系列适用于广泛汽车应用,如轻型混合动力 电动汽车 (MHEV)、混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力电动汽车(PHEV)和纯电动汽车(BEV),但也可用于工业和消费电子应用中,以及电动两轮和三轮车的储能系统和电池管理系统。 这些IC还可用于安全相关应用:该车规级BMS解决方案满足ASIL-D级
[汽车电子]
英飞凌推出全新<font color='red'>电池管理</font>系统IC系列 优化电池监测和平衡
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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