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主動均衡技術主動均衡又稱非能量耗散式均衡,,其原理在充電和放電循環(huán)期間,是將能量高的電芯內的能量轉移到能量低的電芯中去,,使得電池PACK內的電荷得到重新分配,,從而縮短充電時間,延長放電使用時間,。在適用場景上,,主動均衡更加適用于大容量、高串數(shù)的鋰電池組應用,。BMS被動均衡技術先于主動均衡在電動市場中應用,,技術也較為成熟些。主動均衡則較為復雜,,變壓器方案的設計以及開關矩陣的設計無疑會使成本明顯增加,。但主動均衡相比采用能量傳遞分配的原則,因而能量利用率相比被動均衡更高,。在實際應用中,,主動均衡技術也被普遍認為更為高效和合理。例如,,科列自主研發(fā)的雙向DC-DC主動均衡芯片,,它采用了先進的智能算法,能夠快速有效地補償電池組產(chǎn)生的差異,確保電池一致性,,延長電池組的使用壽命和平均無故障時間,。均衡是BMS鋰電池保護板中重要的一個環(huán)節(jié)。戶外電源BMS電池管理系統(tǒng)價格
電池管理系統(tǒng)(BMS)對電池SOH的管理,。什么是SOH,?SOH(Stateofhealth),指電池的健康狀況,,和SOC同為動力電池的關鍵狀態(tài)參數(shù),。電池在使用過程中會不斷老化,當健康狀況劣化至一定程度時,,便不再滿足電動車的使用要求,,因此需對電池的SOH進行監(jiān)控。與SOC的估計相比,,SOH的預測更為復雜,,一般需借助于各類濾波算法實現(xiàn)。在當前工程實際中,,電池的SOH的考量因素主要有電池容量和內阻兩個指標,。那么動力電池包SOH的影響因素有哪些呢?影響動力電池包SOH的因素可以從兩個角度來看:一是在電池單體層級,;二是單體電池成組的影響,。電池包BMS電池管理系統(tǒng)方案定制BMS是儲能電池系統(tǒng)的中心子系統(tǒng)之一。
BMS硬件保護板的主要功能包括幾個方面:一,,能夠實時監(jiān)測電池的關鍵參數(shù),,包括電壓、電流和溫度,;第二,,提供過壓和欠壓保護,有效防止電池在充電或放電過程中超出安全電壓范圍,;第三,,支持過流保護以防止電池在充電或放電過程中產(chǎn)生超過額定值的電流;第四,,持續(xù)監(jiān)測電池溫度,,及時阻止過熱現(xiàn)象的發(fā)生;第五,,在充電階段通過平衡電池單體電壓,,以提高整體電池的使用壽命。BMS軟件保護板的主要功能則包括以下方面:一,,通過嵌入式算法實現(xiàn)電池狀態(tài)的估計和控制,,以確保良好性能,;第二,支持與其他系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換,,例如與電動車系統(tǒng)之間的信息傳遞,;第三,允許用戶通過網(wǎng)絡遠程監(jiān)測電池的實時狀態(tài),,提高監(jiān)管的便捷性,;第四,積極收集,、存儲電池運行數(shù)據(jù),,并提供有效的分析工具,以便用戶更好地了解電池性能并作出相應決策,。
均衡是BMS中非常重要的一個環(huán)節(jié),,您可能遇到過因為某一節(jié)電芯電壓異常導致電池包使用容量變少的問題問題,BMS是遵循短板效應的,,因為某一節(jié)電芯的電壓比較低會導致SOX的估算直接不準,,明明其他電芯還有電,但是確有勁無處使,,對電池包的影響還是非常大的,。關于均衡還是比較麻煩的,這里就不展開說了,。當前的均衡控制策略中,有以單體電壓為控制目標參數(shù)的,,也有人提出應該用SOC作為均衡控制目標參數(shù),。以單體電壓為例:首先設定一對啟動和結束均衡的閾值:例如一組電池中,單體電壓極值與這組電壓平均值的差值達到30mV時啟動均衡,,5mV結束均衡,。BMS按照固定的采樣周期采集單體電壓,計算平均值,,再計算每個單體電壓與均值的差值,;如果MAX的一個差值達到了30mV,BMS就需要啟動均衡程序,;在均衡過程中持續(xù)步驟2,,直到差值都小于5mV,結束均衡,。BMS兩輪電動車鋰電池保護板分為硬件板與軟件板,。
造成鋰電池活性物質不可逆消耗的主要因素有:1)正極材料的溶解:正極材料的溶解造成正極活性物質減少,溶解的正極材料游離到負極時會造成負極界面膜的不穩(wěn)定,,被破壞的界面膜再形成時會消耗鋰離子,,造成鋰離子的減少,。2)正極材料的相變化:鋰離子在電極間正常脫嵌時,總會伴隨著宿主結構摩爾體積的變化,,結構不可逆轉變,,影響顆粒與電極間的電化學接觸,造成容量衰減,。3)電解液的分解:在鋰離子電池充電過程中,,電解液對含碳電極具有不穩(wěn)定性,會發(fā)生還原反應,。電解液還原消耗了電解質及其溶劑,,對電池容量及循環(huán)壽命產(chǎn)生不良影響。4)過充電:電池在過充電時,,不僅會造成負極形成鋰沉淀,、電解液氧化和正極氧的損失,消耗活性物質導致容量不可逆損失,,還會有安全隱患,。5)界面膜的形成:界面膜(SEI膜)的形成會消耗鋰離子,一般發(fā)生在起初的幾次充放電時,。6)集流體的腐燭:鋰離子電池中的集流體材料常用鋁和銅,,兩者的腐蝕會在表面形成膜,電池內阻增大,,放電效率下降,,從而造成電池壽命衰減。BMS如何實時監(jiān)測電池狀態(tài),?三輪車BMS
BMS是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶,。戶外電源BMS電池管理系統(tǒng)價格
電池計量芯片(電量計IC)主要用來采集電芯電壓、溫度,、電流等信息,,通過庫侖積分和電池建模等方式計算電池電量、健康度等信息,,并通過I2C/SMBUS/HDQ等通信端口與外部主機通信,。電量計IC與電池保護IC既可分立,也可集成,。一級保護IC可以控制充,、放電MOSFET,保護動作是可恢復的,,即當發(fā)生過充,、過放、過流,、短路等安全事件時就會斷開相應的充放電開關,,安全事件解除后就會重新恢復閉合開關,,不影響電池的繼續(xù)使用。硬件,、算法和固件是電量計芯片的三大關鍵要素,,硬件用來實現(xiàn)高精度采樣和低功耗運行;算法用來對電池進行建模;固件用來實現(xiàn)算法編程,計算輸出容量信息,。在選擇電量計芯片時,,通常需要考慮到電芯化學類型、電芯串聯(lián)數(shù)目,、通信接口,、電量計放在電池包內(Pack-side)還是放在系統(tǒng)板上(System-side)、電量計算法,、是否集成電池保護均衡等功能,、支持充放電電流大小,以及存儲介質和封裝形式等,。戶外電源BMS電池管理系統(tǒng)價格