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锂离子电池组均衡充电管理系统发展分析

钜大LARGE  |  点击量:180次  |  2024年08月05日  

什么是锂离子电池组均衡充电?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你了解这些高科技可能会含有的锂离子电池组均衡充电吗?


在锂离子电池组生产完成存放时间比较长的情况下,由于保护板各路静态功耗的不同和各个电芯的自放电率不同,形成整组电池各串电池的电压不一致。均衡对锂离子电池组有均衡电压的功能,从而能达到电池组容量的满充、满放的功效,使电池组发挥最大的功效。


以目前的锂离子电池组制造水平和工艺,在锂动力锂离子电池电芯在生产过程中,各个锂动力锂离子电池单体会存在细微的差别,也就是一致性问题,不一致性重要表现在锂动力锂离子电池单体容量、内阻、自放电率、充放电效率等方面。锂动力锂离子电池单体的不一致,传导至锂离子电池组,必然的带来了锂离子电池组容量的损失,进而造成寿命的下降。


常用的锂离子电池组均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电,开-关分流电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。一组锂离子电池要串联充电,每个电池应保持平衡并充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。


锂离子电池组的平衡充电管理系统重要分为被动平衡和主动平衡。在串联电池组中,尽管流过单个电池的电流相同,但是由于容量不同,电池的放电深度会有所不同,并且总容量很大。浅充电和浅放电,并且容量了解总是会出现过充电和过放电,这将导致大容量的衰减缓慢并延长使用寿命;小容量将加速衰减并缩短寿命,两者之间的差异将越来越大。

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符合Exic IIB T4 Gc防爆标准

充电温度:0~45℃
-放电温度:-40~+55℃
-40℃最大放电倍率:1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%

并联均衡电路被添加到锂离子电池组的每个单电池中,以达到分流的目的。在这种模式下,当电池首先充满电时,均衡设备可以防止其过度充电并将多余的能量转换为热量,并继续为电量不足的电池充电。这种方法很简单,但是会造成能量损失,不适用于快速充电系统。


假如没有电荷均衡,则小容量电池会在一定程度上过度充电。在组中的任何一个电池单元过放电之前,电池组的输出功率会略高于该电池单元的最小容量。使用电荷均衡时,小容量电池不会过度充电,其实际充电容量小于其他电池。可以释放的功率小于不使用均衡器时可以释放的功率,这会使单节电池的放电时间更短,并且更加有可能过度放电。


在充电之前,每个电池通过相同的负载一次放电到相同的水平,然后进行恒流充电以确保电池之间的平衡状态更加准确。然而,关于电池组,由于个体之间的物理差异,在每个电池深度放电之后难以实现完全一致的理想效果。即使在放电后达到相同的效果,在充电过程中也会出现新的不平衡现象。


使用锂离子电池均衡处理技术可以解决不匹配问题,从而提高串联锂离子电池组的性能。可以通过在初始调整过程中平衡电池来纠正电池不匹配,然后只需在充电过程中对其进行补偿即可。尽管某些锂离子电池制造商的缺陷率可能非常低,但是为了防止电池寿命过短,我们仍然要供应进一步的质量保证。


在综合分析各种方法的优缺点之后,发现以下问题很重要:1)均衡时间是一个常见且严重的问题,大多数持续数小时。2)大多数现有的均衡技术都是基于外部电池电压均衡的。由于单电池容量的差异,每个单电池的充放电电压特性不一致,尤其是在单电池充电的后期,单电池电压迅速上升,外部电池电压为用作电池组一致性的标准存在一个问题,即平衡标准不稳定。同时,研究表明,该方法对均衡前后电池组可用容量的新增没有明显的影响。3)实用性差,电路设计不能考虑电动汽车的工作条件,并且不能随着串联电池组数量的新增而改变。进行模块化扩展等

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标称电压:28.8V
标称容量:34.3Ah
电池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
应用领域:勘探测绘、无人设备

以上就是锂离子电池组均衡充电的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,假如有问题,也可以和小编一起探讨。


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