資料介紹
混能及全電動汽車廣受市場歡迎,其增長率更是一直大幅飆升,因此顯示汽車電動化的發(fā)展即將進入另一個嶄新的階段。
對于電動汽車來說,電池組是車內(nèi)最昂貴而穩(wěn)定性又最成疑問的組件。高性能的電池管理系統(tǒng)可為混能及全電動的汽車提供一個理想的解決方案,解決電池組電量不足的問題。正如Chevy Volt 的設(shè)計團隊所言:“我們的工程師在研發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)采用電池管理系統(tǒng)可大幅延長電池壽命,確保電池能充分發(fā)揮其性能。換言之,電池管理系統(tǒng)是解決電池問題的關(guān)鍵?!?br /> 被動平衡解決方案及其相關(guān)問題
電池管理系統(tǒng)的設(shè)計要面對許多問題,諸如大量串聯(lián)的小電池的充電問題以及如何確保電池組內(nèi)每一枚小電池都不會過量充電等。鋰電池對于過壓情況極為敏感,過壓會降低電池性能,甚至會令電池嚴重受損,無法再用。不同的電池各有不同的性能參數(shù),因此性能也各不相同。此外,每次重新充電前,不同的電池也各有不同的殘余電荷,因此部分電池會較快充滿電,以致這些電池會因為出現(xiàn)過壓而嚴重受損,無法再次使用。
目前有一個方法可以確保電池組內(nèi)的所有小電池都能充滿電,即將電流分流至旁路電阻,稱為被動平衡方法。該方法可將不需要的充電電流分流至電阻,讓電阻耗散這些電流,以免電池過量充電。這個功率耗散功能可將電池分流出來的電流限定在某一范圍內(nèi)。
被動平衡方法無法在電池放電時發(fā)揮作用,因此必須尋求其他辦法。
即使電池組內(nèi)的不同小電池之間取得高度的平衡,其儲電量也是不盡相同。這個現(xiàn)象稱為儲電量失衡。即使不同小電池的儲電量在開始時完全相同,但由于部分小電池的內(nèi)部損耗較大,因此到后來它們的實際儲電量也會各不相同。此外,同一廠商生產(chǎn)的小電池都各有不同的性能參數(shù),因此廠商通常會嚴格挑選參數(shù)差距最少的小電池放在同一電池組內(nèi)。但整個測試過程需要花費較多時間,而且不合格的小電池會被篩出,這樣會增加廠商的成本負擔。隨著電池老化,其儲電量也會相應(yīng)遞減,令各小電池的參數(shù)差距進一步擴大。加上電池組內(nèi)不同的小電池各有不同的溫度梯度,因此小電池的老化程度也各不相同。熱量管理技術(shù)可以在電池平衡方面發(fā)揮關(guān)鍵作用,但引進這種技術(shù)會大幅增加成本。
實際儲電量較低而且呈“弱勢”的小電池承受最大的放電壓力,因此耗電最快,令其充電量比其他強勢電池少。經(jīng)過一段時間的使用之后,這類“弱勢”的小電池會較快老化,儲電量的跌幅也較大。換言之,這些小電池的壽命會更短,整個電池組的壽命也會因此而縮短。
主動平衡的解決方案
主動平衡方法可以解決鋰電池所面對的問題。主動平衡系統(tǒng)無需先將電池電流分流,然后再將電流耗散,其優(yōu)勝之處是可以通過直流/直流轉(zhuǎn)換器將電荷傳送至電池組內(nèi)的小電池。無論小電池處于充電、放電還是空閑狀態(tài),都可傳送電荷,而各小電池之間也可經(jīng)常保持平衡。由于主動平衡方法的電荷傳送效率極高,因此可以提供較高的平衡電流,令電池組內(nèi)各小電池可以更快地達到平衡,而且充電速度也更高,這是被動平衡方法所無法做到的。
空閑的電池也會漏電,而且即使不同的小電池之間已達到完全平衡狀態(tài),由于溫度梯度不同,令各小電池的內(nèi)部漏電速度各不相同,以致電荷漏失率也各不相同。電池溫度每升高10 ℃,漏電率便上升一倍。主動平衡功能可以確??臻e的小電池不斷重新尋求平衡。不同小電池之間必須經(jīng)常保持平衡才可充分利用電池組內(nèi)的所有儲電。
圖1顯示了主動平衡方法相比被動平衡方法的優(yōu)勢。由于電池各有不同的儲電量,采用被動平衡方法,電池組的總儲電量相等于充電時的最高和最低儲電量之間的差額。

整個電池組可以不斷放電,直至某一小電池的儲電量已降至其最低水平為止,此時其他小電池還有未用的殘余電能,因此電池組的實際儲電量(充電量)會減少。
對于電動汽車來說,電池組是車內(nèi)最昂貴而穩(wěn)定性又最成疑問的組件。高性能的電池管理系統(tǒng)可為混能及全電動的汽車提供一個理想的解決方案,解決電池組電量不足的問題。正如Chevy Volt 的設(shè)計團隊所言:“我們的工程師在研發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)采用電池管理系統(tǒng)可大幅延長電池壽命,確保電池能充分發(fā)揮其性能。換言之,電池管理系統(tǒng)是解決電池問題的關(guān)鍵?!?br /> 被動平衡解決方案及其相關(guān)問題
電池管理系統(tǒng)的設(shè)計要面對許多問題,諸如大量串聯(lián)的小電池的充電問題以及如何確保電池組內(nèi)每一枚小電池都不會過量充電等。鋰電池對于過壓情況極為敏感,過壓會降低電池性能,甚至會令電池嚴重受損,無法再用。不同的電池各有不同的性能參數(shù),因此性能也各不相同。此外,每次重新充電前,不同的電池也各有不同的殘余電荷,因此部分電池會較快充滿電,以致這些電池會因為出現(xiàn)過壓而嚴重受損,無法再次使用。
目前有一個方法可以確保電池組內(nèi)的所有小電池都能充滿電,即將電流分流至旁路電阻,稱為被動平衡方法。該方法可將不需要的充電電流分流至電阻,讓電阻耗散這些電流,以免電池過量充電。這個功率耗散功能可將電池分流出來的電流限定在某一范圍內(nèi)。
被動平衡方法無法在電池放電時發(fā)揮作用,因此必須尋求其他辦法。
即使電池組內(nèi)的不同小電池之間取得高度的平衡,其儲電量也是不盡相同。這個現(xiàn)象稱為儲電量失衡。即使不同小電池的儲電量在開始時完全相同,但由于部分小電池的內(nèi)部損耗較大,因此到后來它們的實際儲電量也會各不相同。此外,同一廠商生產(chǎn)的小電池都各有不同的性能參數(shù),因此廠商通常會嚴格挑選參數(shù)差距最少的小電池放在同一電池組內(nèi)。但整個測試過程需要花費較多時間,而且不合格的小電池會被篩出,這樣會增加廠商的成本負擔。隨著電池老化,其儲電量也會相應(yīng)遞減,令各小電池的參數(shù)差距進一步擴大。加上電池組內(nèi)不同的小電池各有不同的溫度梯度,因此小電池的老化程度也各不相同。熱量管理技術(shù)可以在電池平衡方面發(fā)揮關(guān)鍵作用,但引進這種技術(shù)會大幅增加成本。
實際儲電量較低而且呈“弱勢”的小電池承受最大的放電壓力,因此耗電最快,令其充電量比其他強勢電池少。經(jīng)過一段時間的使用之后,這類“弱勢”的小電池會較快老化,儲電量的跌幅也較大。換言之,這些小電池的壽命會更短,整個電池組的壽命也會因此而縮短。
主動平衡的解決方案
主動平衡方法可以解決鋰電池所面對的問題。主動平衡系統(tǒng)無需先將電池電流分流,然后再將電流耗散,其優(yōu)勝之處是可以通過直流/直流轉(zhuǎn)換器將電荷傳送至電池組內(nèi)的小電池。無論小電池處于充電、放電還是空閑狀態(tài),都可傳送電荷,而各小電池之間也可經(jīng)常保持平衡。由于主動平衡方法的電荷傳送效率極高,因此可以提供較高的平衡電流,令電池組內(nèi)各小電池可以更快地達到平衡,而且充電速度也更高,這是被動平衡方法所無法做到的。
空閑的電池也會漏電,而且即使不同的小電池之間已達到完全平衡狀態(tài),由于溫度梯度不同,令各小電池的內(nèi)部漏電速度各不相同,以致電荷漏失率也各不相同。電池溫度每升高10 ℃,漏電率便上升一倍。主動平衡功能可以確??臻e的小電池不斷重新尋求平衡。不同小電池之間必須經(jīng)常保持平衡才可充分利用電池組內(nèi)的所有儲電。
圖1顯示了主動平衡方法相比被動平衡方法的優(yōu)勢。由于電池各有不同的儲電量,采用被動平衡方法,電池組的總儲電量相等于充電時的最高和最低儲電量之間的差額。

整個電池組可以不斷放電,直至某一小電池的儲電量已降至其最低水平為止,此時其他小電池還有未用的殘余電能,因此電池組的實際儲電量(充電量)會減少。
下載該資料的人也在下載
下載該資料的人還在閱讀
更多 >
- 電池管理系統(tǒng)創(chuàng)新如何提高電動汽車采用率
- 電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件 3次下載
- 面向電動汽車安全的電池充電管理技術(shù)綜述 9次下載
- 基于Simulink的混動/電動汽車統(tǒng)一模型架構(gòu)設(shè)計與應(yīng)用 11次下載
- 電動汽車電池管理系統(tǒng)的測量精度優(yōu)化方案詳PDF文件講解
- 電動汽車電池管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)計技術(shù)的分析 7次下載
- 全面講述電動汽車電池管理系統(tǒng)的十大功能 37次下載
- 純電動汽車分布式電池管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn) 18次下載
- 電動汽車充換電站動力電池全壽命周期在線檢測管理系統(tǒng) 34次下載
- 電動汽車BMS(電池管理系統(tǒng))EMC測試標準(試行版) 0次下載
- 電動汽車電池管理系統(tǒng)的研究_博士學位論文 213次下載
- 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)通 318次下載
- 基于DSP的電動汽車電池管理系統(tǒng)的設(shè)計
- 基于DSP的電動汽車電池管理系統(tǒng)的設(shè)計
- 適用于3V系統(tǒng)的電池切換電路
- 解密BMS電池管理系統(tǒng) 1066次閱讀
- 電動汽車的電池管理系統(tǒng)(BMS)技術(shù)解析 2600次閱讀
- 電動汽車電池包熱管理系統(tǒng)設(shè)計方案 1910次閱讀
- 如何設(shè)計適用于高級電動汽車電池管理系統(tǒng)的智能電池接線盒 655次閱讀
- 低溫工況下電動汽車電池熱管理系統(tǒng)優(yōu)化 695次閱讀
- 高壓電動汽車的低壓電池監(jiān)控 1210次閱讀
- F-RAM存儲器在動力電池管理上有什么樣的作用和應(yīng)用 1910次閱讀
- HEV/EV電池管理系統(tǒng)設(shè)計中電池組和管理電荷狀態(tài)需要注意什么 2298次閱讀
- 電動汽車電池管理系統(tǒng)解決方案 6211次閱讀
- 適用于大功率動力馬達逆變器的IGBT模塊 7752次閱讀
- 電動汽車電池管理系統(tǒng)設(shè)計 3540次閱讀
- 基于CAN總線的電動汽車電源管理通信系統(tǒng)設(shè)計 1978次閱讀
- 電動汽車動力電池組成剖析 1.2w次閱讀
- 新能源汽車電池熱管理系統(tǒng)設(shè)計 6850次閱讀
- 電動汽車電池保養(yǎng)小妙招 1582次閱讀
下載排行
本周
- 1EN60335-1安規(guī)標準 中文版本
- 1.86 MB | 53次下載 | 1 積分
- 2TDA7850音頻功率放大器英文手冊
- 0.39 MB | 1次下載 | 免費
- 3VCC啟動電路(可下載)
- 748.32 KB | 1次下載 | 免費
- 460KW電機控制器硬件驅(qū)動電路設(shè)計(可下載)
- 720.01 KB | 1次下載 | 免費
- 5LTD1534RFN N溝道增強型功率MOSFET規(guī)格書
- 1.11 MB | 次下載 | 免費
- 6LT1702SI P溝道增強型功率MOSFET規(guī)格書
- 1.04 MB | 次下載 | 免費
- 7LT1713SI N溝道增強型功率MOSFET規(guī)格書
- 0.85 MB | 次下載 | 免費
- 8反電動勢到底如何來理解?(可下載)
- 1.63 MB | 次下載 | 免費
本月
- 1STM32CubeMX用于STM32配置和初始化C代碼生成
- 21.90 MB | 626次下載 | 免費
- 2STM32開發(fā)板教程之STM32開發(fā)指南免費下載
- 24.88 MB | 176次下載 | 3 積分
- 3EN60335-1安規(guī)標準 中文版本
- 1.86 MB | 53次下載 | 1 積分
- 4OAH0428最新規(guī)格書(中文)
- 2.52 MB | 28次下載 | 10 積分
- 5Altium-常用3D封裝庫(Step)接插件篇
- 4.95 MB | 26次下載 | 免費
- 6UHV系列雷電沖擊電壓發(fā)生器試驗裝置詳細說明使用
- 1.07 MB | 17次下載 | 免費
- 7介紹一些常用的電子元器件
- 3.20 MB | 8次下載 | 免費
- 8麻將機升降電路
- 0.12 MB | 6次下載 | 1 積分
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935124次下載 | 10 積分
- 2開源硬件-PMP21529.1-4 開關(guān)降壓/升壓雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器 PCB layout 設(shè)計
- 1.48MB | 420063次下載 | 10 積分
- 3Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233088次下載 | 10 積分
- 4電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191371次下載 | 10 積分
- 5十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183336次下載 | 10 積分
- 6labview8.5下載
- 未知 | 81583次下載 | 10 積分
- 7Keil工具MDK-Arm免費下載
- 0.02 MB | 73814次下載 | 10 積分
- 8LabVIEW 8.6下載
- 未知 | 65988次下載 | 10 積分
電子發(fā)燒友App






創(chuàng)作
發(fā)文章
發(fā)帖
提問
發(fā)資料
發(fā)視頻
上傳資料賺積分
評論