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鋰離子電池保護(hù)板的主動(dòng)均衡和被動(dòng)均衡有什么不同

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年09月24日  

1.被動(dòng)均衡


被動(dòng)均衡一般通過電阻放電的方式,對(duì)電壓較高的電池進(jìn)行放電,以熱量形式釋放電量,為其他電池爭(zhēng)取更多充電時(shí)間。這樣整個(gè)系統(tǒng)的電量受制于容量最少的電池。充電過程中,鋰離子電池一般有一個(gè)充電上限保護(hù)電壓值,當(dāng)某一串電池達(dá)到此電壓值后,鋰離子電池保護(hù)板會(huì)切斷充電回路,停止充電。假如充電時(shí)的電壓超過這個(gè)數(shù)值,也就是俗稱的過充,鋰離子電池就有可能燃燒或者爆炸。因此,


被動(dòng)均衡的優(yōu)點(diǎn)是成本低和電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單;而缺點(diǎn)為是以最低電池殘余量為基準(zhǔn)進(jìn)行均衡,無(wú)法新增殘量少的電池的容量,及均衡電量100%以熱量形式被浪費(fèi)。鋰離子電池保護(hù)板一般都具備過充保護(hù)功能,防止電池過充。


如圖2所示,充電過程中2號(hào)電池先被充電至保護(hù)電壓值,觸發(fā)鋰離子電池保護(hù)板的保護(hù)機(jī)制,停止電池系統(tǒng)的充電,這樣直接導(dǎo)致1號(hào)、3號(hào)電池?zé)o法充滿。整個(gè)系統(tǒng)的滿充電量受限于2號(hào)電池,這就是系統(tǒng)損失。為了新增電池系統(tǒng)的電量,鋰離子電池保護(hù)板會(huì)在充電時(shí)均衡電池。如圖3所示,均衡啟動(dòng)后,鋰離子電池保護(hù)板會(huì)對(duì)2號(hào)電池進(jìn)行放電,延遲其達(dá)到保護(hù)電壓值的時(shí)間,這樣1號(hào)、3號(hào)電池的充電時(shí)間也相應(yīng)延長(zhǎng),進(jìn)而提升整個(gè)電池系統(tǒng)的電量。但是,2號(hào)電池放電電量100%被轉(zhuǎn)換成熱量釋放,造成了很大的浪費(fèi)(2號(hào)電池的散熱是系統(tǒng)的損失,也是電量的浪費(fèi))。


除了過充對(duì)電池會(huì)有嚴(yán)重影響外,過放也會(huì)造成電池嚴(yán)重?fù)p壞。同樣,鋰離子電池保護(hù)板具備過放保護(hù)功能。放電時(shí),2號(hào)電池的電壓到達(dá)放電保護(hù)值時(shí),觸發(fā)鋰離子電池保護(hù)板的保護(hù)機(jī)制,停止系統(tǒng)放電,直接導(dǎo)致1號(hào)、3號(hào)電池的電池余量無(wú)法被完全使用,均衡啟動(dòng)后會(huì)改善系統(tǒng)過放。


被動(dòng)均衡的優(yōu)點(diǎn)是成本低和電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單;而缺點(diǎn)為是以最低電池殘余量為基準(zhǔn)進(jìn)行均衡,無(wú)法新增殘量少的電池的容量,及均衡電量100%以熱量形式被浪費(fèi)。


2.主動(dòng)均衡


主動(dòng)均衡是以電量轉(zhuǎn)移的方式進(jìn)行均衡,效率高,損失小。不同廠家的方法不同,均衡電流也從1~10?A不等。目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的很多主動(dòng)均衡技術(shù)不成熟,導(dǎo)致電池過放,加速電池衰減的情況時(shí)有發(fā)生。市場(chǎng)上的主動(dòng)均衡大多采用變壓原理,依托于芯片廠家昂貴的芯片。并且此方式除了均衡芯片外,還要昂貴的變壓器等周邊零部件,體積較大,成本較高。


如圖5所示,每6串電池為一組,取6串電池的總電量轉(zhuǎn)移給容量小的電池。電感式主動(dòng)均衡以物理轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ),集成了電源開關(guān)和微型電感,采用雙向均衡方式,通過相近或相鄰電池間的電荷轉(zhuǎn)移均衡電池,并且不論電池處于放電、充電還是靜置狀態(tài),都可以進(jìn)行均衡,均衡效率高達(dá)92%。


2號(hào)電池將電量轉(zhuǎn)移給1號(hào)、3號(hào)電池。高效的電荷轉(zhuǎn)移,使得充電時(shí)3個(gè)電池的電壓一直保持在均衡狀態(tài)下,這樣所有電池都能充滿。鋰離子電池保護(hù)板在放電時(shí),也可均衡電池。1號(hào)、3號(hào)電池將電量轉(zhuǎn)移給2號(hào)電池,3個(gè)電池的電壓一直在均衡狀態(tài)下放電,這樣所有電池電量都能用完。


系統(tǒng)重要由單體電池保護(hù)板管理電路與整車控制器組成,單體電池管理電路由單體電池檢測(cè)單元和單體電池均衡充電單元構(gòu)成,檢測(cè)單元采用基于自適應(yīng)Kalman濾波算法計(jì)算單體電池sOC,均衡充電單元采用反激變換器實(shí)現(xiàn)由電池組整體向單體SOC較低的電池進(jìn)行補(bǔ)充電,從而實(shí)現(xiàn)各單體電池SOC在可控制范圍內(nèi)的一致。


各單體電池管理電路之間的通信方式采用的是CAN總線通信,單體電池管理電路與整車控制器之間是通過CAN-USB總線適配器實(shí)現(xiàn)通信。整車控制器通過USB-CAN總線適配器與單體電池管理電路的CAN總線相連接,實(shí)現(xiàn)了對(duì)單體電池管理電路信息的發(fā)送和接收。通過采用CAN總線的分布式結(jié)構(gòu),減少了系統(tǒng)的連線,便于系統(tǒng)安裝調(diào)試


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