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主动电池均衡放电期间

2022-06-09 10:09:40 编辑:申屠云河 来源:
导读 大家好,小科来为大家解答以上问题。主动电池均衡放电期间这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、通过被动和主动电池平衡,电池

大家好,小科来为大家解答以上问题。主动电池均衡放电期间这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、通过被动和主动电池平衡,电池组中的每个单元都可以得到有效监控,并保持健康的充电状态(SoC)。

2、这不仅可以增加电池的循环次数,还可以提供额外的保护,以防止电池单元由于过充电/深度放电而损坏。

3、被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单体具有大致相等的SoC,但不能延长系统运行时间。

4、主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术。因为电池单元中的电荷在充电和放电循环期间被重新分配,所以电池组中的总可用电荷也增加了,从而延长了系统运行时间。

5、与被动平衡相比,主动平衡可以缩短充电时间,减少平衡时产生的热量。

6、主动电池均衡放电期间

7、图1显示了一个全容量的典型电池组。

8、在这个例子中,满容量意味着充电达到90%,因为长时间保持电池在(或接近)100%容量会导致其使用寿命迅速下降。

9、完全放电是指放电到30%,可以防止电池进入深度放电状态。

10、图1。满负荷。

11、随着时间的推移,某些电池的特性会变得比其他电池差,导致电池组的放电特性如图2所示。

12、图2。不匹配放电。

13、可以看出,即使一些电池单元仍有大量能量剩余,但弱电池单元限制了系统的运行时间。

14、5%的电池容量不匹配将导致5%的能量失效。

15、对于大容量电池来说,意味着大量能量的浪费,这对于远程系统和不易维护的系统来说尤为关键。

16、一些未使用的能量还会导致电池充放电循环次数增加,从而降低电池的寿命,并因频繁更换电池而导致成本升高。

17、通过主动均衡,电荷从强电芯重新分配到弱电芯,电池组中的能量可以完全耗尽。

18、图3。通过主动平衡完全耗尽能量。

19、主动电池均衡充电周期

20、如果电池组在充电时不平衡,弱电池将在强电池之前达到最大容量。

21、弱电池单元再次成为限制因素;此时,它们限制了系统中可以容纳的总能量。

22、图4说明了充电时的这一限制。

23、图4。无均衡充电

24、主动均衡通过在充电过程中重新分配电荷,使电池组达到最大容量。

25、需要注意的是,本文虽然没有讨论均衡所需时间比例、均衡电流对时间的影响等因素,但仍需重点考虑。

26、ADI公司有源电池平衡控制器

27、ADI公司有一系列有源电池平衡控制器,可满足不同的系统要求。

28、LT8584是一款单芯片反激式转换器,放电电流为2.5A,与LTC680x系列多元件电池监控器配合使用。它可以将电荷从一个电池单元重新分配到整个电池组,也可以分配到电池组中的另一个电池单元或几个电池单元的组合。

29、每个电池单元需要配备一个LT8584。

30、图5。带主动均衡的12串电池模块

31、LTC3300是一款独立的双向反激式控制器,适用于锂电池和磷酸铁锂电池,可以提供高达10A的平衡电流。

32、因为控制是双向的,所以任何电池单元中的电荷都可以与12个或更多串联的电池单元有效地来回传输。

33、一个LTC3300最多可以平衡六个电池单元。

34、图6。高效的双向均衡。

35、LTC3305是一款独立的铅酸电池平衡控制器,可以同时平衡多达四个电池单元。

36、通过每隔一个蓄电池单元(一次一个)连续并联第五个蓄电池单元(Aux),最终达到平衡所有蓄电池单元的目的(铅酸电池比较耐用,所以可以采用这种方法)。

37、图7。具有可编程电池高低压故障阈值的四节电池平衡控制器。

38、结论

39、主动电池平衡和被动电池平衡通过监测和匹配每个电池单元的SoC,可以有效地促进电池系统的健康。

40、与被动电池平衡只在充电过程中消耗多余的电荷不同,主动电池平衡可以在充电和放电过程中重新分配电荷。

41、因此,主动电池均衡可以延长系统的运行时间,提高充电效率。

42、主动电池平衡需要更复杂、尺寸更大的解决方案,而被动电池平衡更具成本效益。

43、无论哪种方法更适合您的应用要求,ADI公司都可以提供相应的解决方案,并通过与我们的电池管理IC(如LTC6803和LTC6804)及其他外围设备配合,为您提供精确、稳定的电池管理系统。

44、支票

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


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