在新能源領(lǐng)域,電池管理系統(tǒng)在電池性能的提升與壽命的延長方面擔(dān)任著重要的角色,其中電池均衡管理是重要組成部分。
電池系統(tǒng)通常由多個單體電池串聯(lián)或并聯(lián)組成,由于生產(chǎn)工藝、使用環(huán)境和老化程度等因素的影響,單體電池之間的性能差異難以避免。這種差異導(dǎo)致各個電池在充放電過程中出現(xiàn)能量分布不均,進而影響電池組的整體性能和壽命。
均衡是指通過調(diào)節(jié)單體電池之間的電壓差,將電池在充放電過程中產(chǎn)生的不一致電壓、容量等參數(shù)進行調(diào)節(jié),從而避免某些電池過度充放電,這樣可以最大化地利用每個電池的容量,提高整個電池組的性能。
主動均衡與被動均衡
主動均衡被稱為能量轉(zhuǎn)移均衡,是將容量較高的電芯中的能量轉(zhuǎn)移到容量較低的電芯中,在使用時,能量是高低轉(zhuǎn)移,電能使用效率高,產(chǎn)生熱量低,均衡速度快,但需要復(fù)雜的均衡電路和儲能器件,成本居高不下。
被動均衡被稱為耗散型均衡,一般通過電阻放電的方式,對電壓較高的電池進行放電,以熱量形式釋放電量,為其他電池爭取更多充電時間。其均衡電路結(jié)構(gòu)簡單、成本低,但存在均衡時間短(一般是充電末端均衡)、效率低等問題。
云端全時均衡技術(shù)介紹
云端全時均衡是一種基于人工智能技術(shù)的均衡方法,通過對電池組中每個電池進行實時監(jiān)測和分析,結(jié)合云端歷史數(shù)據(jù)和環(huán)境因素,智能調(diào)整均衡策略和參數(shù),并下發(fā)終端 BMS 執(zhí)行,從而更大限度地實現(xiàn)電池組的均衡效果。
工作原理
云端在提取到一定條件的連續(xù)充放電工況后(持續(xù)時間、電流、電壓區(qū)間等),基于該數(shù)據(jù)實時擬合出每個單體充電數(shù)據(jù)曲線并將曲線按一定規(guī)則片段化,并基于訓(xùn)練后的混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型識別不同單體之間的高相似片段,具有一定的時序差異,基于此時間差及充電電流進行安時積分可計算出單體之間的容量差異,從而精準(zhǔn)計算均衡時間,最終通過服務(wù)器下發(fā)控制指令至終端模塊進行均衡執(zhí)行。
創(chuàng)新點
端云一體釋放算力:突破了傳統(tǒng) BMS 嵌入式端在運算能力和存儲空間上的限制,能夠進行長時間尺度、高分辨率的電池特征變化監(jiān)測與評估,實現(xiàn)了對電池均衡狀態(tài)的精準(zhǔn)掌控;
均衡判斷精確可靠:相較于當(dāng)前通過充電末端壓差來估計均衡時間的判斷方式,云端全時均衡能實時獲取并分析充放電運行數(shù)據(jù),通過深度學(xué)習(xí)算法精確計算單體容量差,均衡判斷更精確、可靠;
均衡效率顯著提升:相較于傳統(tǒng)僅能在充電末端開啟均衡方式,云端全時均衡通過全周期提升均衡時間,有效減少電池單體容量差,最大程度提升電池組可用容量,延長電池使用壽命;
均衡策略智能調(diào)整:基于移動網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的低延遲特性,能夠迅速響應(yīng)并調(diào)整均衡策略,確保設(shè)備始終運行在最佳狀態(tài),使得云端全時均衡技術(shù)在電力儲能領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
云端全時均衡技術(shù)未增加任何硬件成本,通過云端數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器集群算力突破 BMS 本地存儲、GPU 算力不足的瓶頸,達到了近乎零投入前提下(0%額外硬件投入,云端算力多設(shè)備共享)的儲能設(shè)備高收益(提升電池組可用容量10%+)、長壽命(延長電池組使用壽命15%+)的目的。
總結(jié)
電池均衡管理對于提升電池性能、延長電池壽命具有重要意義。在實際應(yīng)用中,選擇何種均衡管理方式需要根據(jù)具體的電池類型、使用場景、成本預(yù)算等因素進行綜合考慮。隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展,云端均衡管理將在未來發(fā)揮更加重要的作用。
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