如何平衡多个串联电池的充电

转发一篇MPS的文章:

简介

    锂电池的稳定性和安全性需要被谨慎对待。锂离子电池电芯(Cell, 或称电池单元)如果不能在受限充电状态 (SOC) 范围内运行,其容量可能会降低。超出其 SOC 限制,电池就可能会损坏,导致不稳定和不安全的行为。为了确保锂离子电池电芯的安全性、寿命和容量,必须谨慎设置其 SOC限制。

    为了最大限度地提高每个电芯的可用容量和使用寿命,必须在所有电芯在 SOC 范围内运行的同时,尽量减少电芯的退化。实际上,只需将电芯保持在受限的 SOC 范围内,不干预,即可避免电芯的退化,但其可用容量还是会随着 SOC 的不匹配而逐渐减少。这是因为,当一个电芯达到 SOC 上限或下限时,充电或放电就必须停止,即使其他电芯还有剩余容量(见图 1)。

图 1:电池组的可用容量因 SOC 的不匹配而逐步降低

    如今的大多数电池管理系统 (BMS) 都包含被动平衡功能,它可以周期性地将所有串联电芯的SOC调整至一个相同的值。被动平衡的做法是,根据需要在每个电芯上连接一个电阻,以耗散能量并降低电芯的 SOC。作为被动平衡的替代方案,主动平衡则利用功率转换在电池组中的电芯之间重新分配电荷。这种方法可以实现更高的平衡电流、更低的发热量、更快的平衡时间、更高的能效和更长的运行范围。

    本文将介绍几种常见的主动平衡方法,并提供其中一种方法的设计示例。

电芯平衡 

    即使最初匹配良好,电池组中的电芯也会随着时间的推移而产生容量变化。例如,电池组中不同物理位置的电芯可能经历不同的温度或压力,从而影响容量。此外,轻微的制造差异也可能随着时间的推移放大,造成容量差异。了解容量差异对于了解 SOC失衡的来源非常重要。

 

    电池电芯 SOC 的变化主要取决于电芯容量和流入/流出电芯的电流。例如,4Ahr 电池在 1 小时内接收 1A 电流会导致SOC 变化 25%;类似的,2Ahr 电池则将经历 50% 的 SOC 变化。

 

        维持 SOC 平衡需要根据每个电芯的容量调整其充电/放电电流。并联连接的电芯会自动执行此操作,因为电流会从高 SOC 电池流向低 SOC 电池。但串联电芯之间的电流相同,如果存在容量差异,就会造成不平衡。这一点很重要,因为大多数电池组都具有串联电芯连接,当然也可能包含并联连接。

        SOC调整同时适用于被动平衡和主动平衡。

        被动平衡通过在单个电芯上连接电阻负载(通常采用BJT 或 MOSFET 晶体管)来降低电芯SOC。主动平衡则采用开关模式在电池组中的电芯之间重新分配能量。由于增加了实施复杂性和成本,传统的主动平衡通常仅限于具有极高功率水平和/或大容量电池的电池系统,例如发电站中的电池、商业储能系统 (ESS)、家用储能系统和电池备用装置。现有的新型解决方案成本和复杂性显著降低,这让越来越多的应用都能够利用主动平衡的优势。

        被动平衡的电流通常限制为 0.25A,而主动平衡可高达 6A。更高平衡电流可实现更快的平衡,从而支持更大容量的电池单元,例如 ESS 中使用的电池单元。此外,更高平衡电流支持系统以快速周期运行,其中的平衡也必须快速完成。

        被动平衡只消耗能量;主动平衡则会重新分配能量,从而显著提高能效。被动平衡仅在充电周期内可行,因为放电期间的操作会加剧电池组的能量消耗。主动平衡则在充电或放电期间都可以进行,放电期间进行主动平衡可以有更多的平衡时间,并允许电荷从强电池转移到弱电池,从而延长电池组的运行时间(见图 2)。总之,对于需要更快平衡、有限热负载、需要提高能效和增加系统运行时间的应用,主动平衡更加有利。

图2: 主动平衡器均衡SOC

主动平衡方法

        常用的主动平衡拓扑包括直接变压器式、开关矩阵加变压器式和双向升降压平衡。

①基于变压器(双向反激式)的主动平衡器

双向反激式变换器允许电荷双向传输。双向反激式通常设计为边界模式反激式变换器。电池组中的每个电池单元都需要一个双向反激式变换器,包括一个反激式变压器(见图 3)。

图 3:采用 24V 电源轨的基于变压器的双向主动平衡器

        采用不同的变压器设计时,能量传输的路径也有所不同。例如,能量可以从一个电芯传输到一个电池组内的另一个电芯子群;能量可以从任何一个电芯传输到电池组的顶部(连接到电池组端子),此时会需要一个大型高压反激变压器;能量还可以传输到、或来自一个辅助电源轨,例如24V 系统(见图 3)。

        基于变压器的主动平衡方法通常需要许多变压器,这会导致具有高串数的电池组解决方案体积大且成本高。

②开关矩阵+变压器主动平衡器

        开关矩阵加变压器方法利用开关阵列将变压器连接到每个电芯,从而将变压器数量减至一个。开关矩阵中有两类开关:电芯开关和极性开关。电芯开关是直接连接到电池电芯的背对背 MOSFET,它们可以阻止沿充电和放电方向流动的电流。相反,极性开关仅阻止沿一个方向流动的电流,而且它们直接连接到单个双向反激式变换器或双向正激变换器的副边(见图 4)。

        双向反激式变换器或正激变换器的副边连接到电池组或辅助电源轨。在这种配置中,每个电芯都可以与电池组或辅助电源轨在充电或放电期间交换能量。开关矩阵加变压器方法的主要优点是只需要一个变压器。

图4: 基于开关矩阵的双向DC/DC主动平衡器

③双向升降压主动平衡器

        升降压主动平衡器采用的方法更简单,它利用了常用的升降压电池充电器技术。升降压主动平衡是将电荷移动到直接相邻的电芯,而不是将电荷移动到电池组的各个位置或单独的电源轨,这极大地简化了平衡电路,并充分利用多个平衡器的同时操作将电荷分配到整个电池组中。

        双通道升降压平衡器通过降压平衡模式或升压平衡模式,在两个相邻电芯之间提供双向电荷移动。通过在每对电芯上配置一个双通道升降压平衡器,电荷可以在整个电池组中移动(见图 5)。

图 5:双向升降压主动平衡器

        与前两种主动平衡器相比,双通道升降压主动平衡器遵循了一个简单的流程:

  • 在降压平衡模式下,主动平衡器将能量从上部电池 (CU) 传输到下部电池 (CL)

  • 在升压平衡模式下,主动平衡器将能量从 CL 传输到 CU

        在三种类型的主动平衡器中,双向升降压主动平衡器最简单,也最可靠。表 1 对这三种主动平衡方法进行了比较。

表 1:三种主动平衡方法的比较


优势劣势
双向反激式
  • 平衡效率更高

  • 可同时平衡多个通道

  • 变压器复杂,价格昂贵

  • 占地面积大

  • 可靠性低

  • 变压器采购困难

矩阵开关
  • 平衡效率较高

  • 由于 MOSFET 数量较多而价格昂贵,例如2x(N+1)+4个(其中 N 为电芯数量)

  • 电路复杂

  • 一次只能平衡一个通道

升降压
  • 高可靠性

  • 低成本,单电感

  • 操作简单

  • 可同时平衡多个通道

  • 平衡效率较低(精心设计平衡策略可提高平衡效率)

设计示例

MP264x 系列器件(如MP2641、MP2642和MP2643)是高度集成的双向升降压主动平衡器,它们可以在两个串联的锂离子电芯之间提供高达 3A 的电荷重分配(见图 6)。该系列器件可用于所有常见的锂离子电池化学成分,例如 NMC、NCA、锂聚合物和 LFP。MP264x 可有效地在电芯之间移动电荷,最大限度地减少平衡时间和热量的产生。MP264x 还可以补偿不匹配的电池容量,从而延长电池使用时间。为了保证安全的运行,MP264x 还提供 CL 和 CU 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP),以及过温关断保护。MP264x 系列采用 QFN-26(4mmx4mm)封装。


图6: MP264x典型应用电路

MP264x的配置非常简单:

1. 设置降压平衡电流(IUBC)。IUBC 可通过连接在 MP264x 的 UBC 和 AGND 引脚之间的外部电阻(RUBC,单位为 kΩ)在0.5A 至 2.5A 之间进行配置。IUBC 的计算公式 (1) 如下:

 $$I_{UBC}= \frac{640}{3 \times R_{UBC}}$$ 

2. 设置升压平衡电流(ILBC)。ILBC 可通过连接在 MP264x 的 LBC 和 AGND 引脚之间的外部电阻(RLBC,单位为kΩ)在0.5A 至 3A 之间进行配置。ILBC 的计算公式 (2) 如下:

 $$I_{LBC}= (\frac{V_{CUη} \times V_{CL}}{η \times V_{CL}}\times \frac {640}{3 \times R_{LBC}})$$ 

其中 VCL 为低电池电压(CL 和 AGND 之间),VCU 是两个串联电芯的电压(CU 和 AGND 之间)。VCL 和 VCU 均指未启用平衡功能时测得的电压。η 是变换器的升压平衡效率;该值取决于电芯电压,因此需合理选择(见表 2)。

表2: η的选择

VCL(V)η
< 3.65V0.89
≥ 3.65V0.91


将多个 MP264x 器件组合在一起,可以将主动平衡功能扩展到任意数量的串联电芯,电荷可以重新分配到电池组内的任意电芯。图 7 显示了三个 MP264x 器件串联在一起的 4 芯电池主动平衡功能示例。

图7: ESS中的典型应用电路

总结

         随着对更安全、更节能、使用寿命更长的锂离子电池系统的需求不断增长,电池平衡功能的需求也日益高涨。被动平衡仅限于简单消耗能量的小电流,已不能满足现在的需求。主动平衡解决方案因其高电流、快速平衡等优势而越来越多地被采用,尤其是更简单、更可靠的双向升降压主动平衡器(例如MP2641MP2642MP2643)。马上了解 MPS 的主动平衡器,为您的应用找到更好的解决方案。


本文来自MPS官网,点击阅读原文可跳转至原文链接


硬件之路学习笔记 硬件电路学习记录,学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等;一起学习一起进步。
评论
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 71浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 155浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 54浏览
  • 随着航空航天技术的迅猛发展,航空电子网络面临着诸多挑战,如多网络并行传输、高带宽需求以及保障数据传输的确定性等。为应对这些挑战,航空电子网络急需一个通用的网络架构,满足布线简单、供应商多、组网成本相对较低等要求。而以太网技术,特别是TSN(时间敏感网络)的出现,为航空电子网络带来了新的解决方案。本文将重点介绍TSN流识别技术在航空电子网络中的应用,以及如何通过适应航空电子网络的TSN流识别技术实现高效的航空电子网络传输。一、航空电子网络面临的挑战航空航天业专用协议包括AFDX、ARINC等,这些
    虹科工业智能互联 2024-11-29 14:18 100浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 63浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 150浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 59浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-29 14:30 118浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 149浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 88浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦