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詳解鋰離子電池組均衡充電研究現(xiàn)狀

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年10月31日  

目前,對(duì)均衡充電的研究重要側(cè)重于兩部分:一部分是對(duì)均衡充電電路拓?fù)涞脑O(shè)計(jì),另一部分是對(duì)均衡控制策略的研究。而目前的研究是側(cè)重于對(duì)均衡充電電路拓?fù)涞脑O(shè)計(jì),重要有電阻放電均衡法[5.19.20]、開關(guān)電容法2122]、開關(guān)電感法232]、雙向DC-DC變流器法P7-29]、多繞組變壓器法0-31]、集散式均衡法[B2.3]等。與此同時(shí),各大半導(dǎo)體公司也推出了均衡控制集成芯片以及配套解決方法,如Atmel公司推出了ATA6870、ATA6871鋰離子電池并聯(lián)電阻分流放電均衡方法,TI公司于2010年推出了BQ78PL1114、BQ76PL102開關(guān)電感法均衡方法等。


電池組均衡充電


文獻(xiàn)[6,30,34-35]綜合分析了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn),發(fā)現(xiàn)重要存在以下問(wèn)題:1)均衡時(shí)間是一個(gè)共同且嚴(yán)重的問(wèn)題,多數(shù)達(dá)數(shù)小時(shí)之久;2)現(xiàn)有的均衡技術(shù)大多數(shù)基于電池外電壓均衡,由于單體電池容量差異性的存在使得各單體電池充放電電壓外特性的不一致,尤其在單體電池充電后期單體電池電壓上升較快,使得利用電池外電壓作為電池組一致性的判據(jù)存在均衡判據(jù)不穩(wěn)定的問(wèn)題。同時(shí),研究表明該方法對(duì)均衡前后電池組可用容量的新增效果并不明顯;3)實(shí)用性差,電路設(shè)計(jì)時(shí)不能兼顧電動(dòng)汽車的使用工況,不能隨電池組串聯(lián)電池節(jié)數(shù)的新增而進(jìn)行模塊化擴(kuò)展等。


綜上所述,目前對(duì)動(dòng)力鋰電池組均衡充電的研究尚存在諸多問(wèn)題,對(duì)均衡時(shí)間的縮短、電池組一致性評(píng)價(jià)的判據(jù)、以及對(duì)均衡充電控制策略的研究還需進(jìn)一步的深入和提高。


動(dòng)力鋰離子電池組保護(hù)研究現(xiàn)狀


鋰離子電池的安全性歸根結(jié)底取決于鋰離子電池材料的熱穩(wěn)定性,單體電池的不一致性使得動(dòng)力鋰離子電池并、串聯(lián)成組使用時(shí),其熱穩(wěn)定性問(wèn)題尤為突出。由于鋰離子電池材料特性決定了其對(duì)過(guò)熱更為敏感,使得對(duì)鋰離子電池使用的保護(hù)電路研究尤為重要。


針對(duì)動(dòng)力鋰離子電池組使用的保護(hù)問(wèn)題,目前在電池產(chǎn)品設(shè)計(jì)和應(yīng)用控制方面采取了一些措施。根據(jù)對(duì)電池耐過(guò)充性能的分析,發(fā)現(xiàn)電池正極材料耐過(guò)充性能越強(qiáng)相應(yīng)電池耐過(guò)充性能就會(huì)越強(qiáng),因此,為了提高鋰離子電池的耐過(guò)充性能,一方面,在電池產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中使用PTC[B8]、Vent/CID等安全裝置、采用耐過(guò)充的正極材料B9.40]、采用熱封閉隔離膜、采用具有PTC效應(yīng)的電極[4]、采用電壓敏感隔離膜


[42]或者添加過(guò)充添加劑[434]。令一方面,為了防止鋰離子電池過(guò)度充放電,保證電池的使用安全性,在實(shí)際應(yīng)用中,單只電池及電池組均加載保護(hù)電路,并使用專用充電管理系統(tǒng)。各大半導(dǎo)體公司也紛紛推出了鋰離子電池保護(hù)集成管理芯片,如TI公司的bq77910、凹凸科技的OZ890等。該方法直接、有效,但并非萬(wàn)無(wú)一失。尤其是關(guān)于高壓電動(dòng)汽車使用場(chǎng)合,例如比亞迪公司即將推出的名為秦的第二代雙模電動(dòng)汽車,電壓等級(jí)已高達(dá)500V,電池?cái)?shù)目多大幾百只,而任一節(jié)單體電池的管理失控都有可能帶來(lái)嚴(yán)重的安全問(wèn)題。


另外,單體電池管理電路的能耗問(wèn)題也逐漸成為電池保護(hù)要考慮的問(wèn)題。針對(duì)單體電池管理電路存在的能耗問(wèn)題,在單體電池管理電路中對(duì)單體電池電壓、溫度等參數(shù)檢測(cè)上進(jìn)行了低功耗設(shè)計(jì)。然而,當(dāng)電池組帶載過(guò)重輸出大電流,或是電池放置太久漏電使電池電壓很低(低于2.65V)時(shí),此時(shí)并聯(lián)在電池兩端的單體電池管理電路仍將消耗電池電能,尤其是關(guān)于長(zhǎng)期擱置不使用的電動(dòng)汽車而言,此時(shí)并聯(lián)在電池兩端的單體電池管理電路將對(duì)電池組過(guò)度放電,直至將內(nèi)部的單體電池放電至損壞狀態(tài)。目前國(guó)內(nèi)外單體電池管理電路在單體電池過(guò)度放電時(shí)的自動(dòng)掉電設(shè)計(jì)研究甚少,大多數(shù)電池管理方法是在電池組處于欠壓時(shí),通過(guò)繼電器自動(dòng)掉電。然而該方法存在的缺點(diǎn)是可靠性不高、能耗大。為此,需設(shè)計(jì)一種自動(dòng)切除掉電電路,該電路可做到當(dāng)檢測(cè)到單體電池處于欠壓時(shí),將單體電池管理電路從單體電池兩端切除。


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