Dec 24, 2018 Laisser un message

fonctions essentielles du système de gestion de la batterie

2 fonctions essentielles du système de gestion de la batterie

2.1 estimation SOC

2.2 Gestion du solde

Il existe de nombreux processus dans le processus de production d’une batterie et la différenciation peut entraîner des incohérences. La différence entre les cellules de la batterie se reflète principalement dans l'évolution de la résistance interne et de la capacité en fonction du temps et de la température. De grandes différences entre les cellules sont plus susceptibles de causer une surcharge ou une décharge excessive, entraînant des dommages de la batterie. L'équilibre de la batterie maximise l'utilité de la batterie d'alimentation, prolonge la durée de vie de la batterie et augmente la sécurité. À ce stade, les méthodes d’équilibre classiques chez nous et à l’étranger sont les suivantes:

(1) Méthode d’égalisation de la résistance. Cette méthode est le principal représentant de la méthode d’égalisation du type à dissipation d’énergie. La méthode est simple et le coût est faible, mais la perte d’énergie est relativement importante et le rendement est faible. Il ne convient que pour les systèmes avec une charge et une décharge de courant faibles.

(2) Méthode à capacité commutée. Cette méthode est le principal représentant de la méthode d’égalisation de type non dissipative d’énergie, qui pallie les inconvénients de l’égalisation de la résistance. Cependant, son circuit de commande est compliqué, la vitesse d'égalisation est lente et prend beaucoup de temps, ce qui ne convient pas à une utilisation à fort courant.

(3) Méthode d'égalisation du transformateur. Cette méthode est basée sur une structure de transformateur à plusieurs enroulements symétriques d’une méthode de contrôle d’égalisation active du bloc-batterie série. Ses inconvénients sont des circuits compliqués, de nombreux dispositifs et un volume trop important, ce qui complique l’extension de la batterie. Convient généralement à la charge et à la décharge de courants importants.

(4) équilibre centralisé. La méthode peut rapidement transférer la batterie entière aux cellules de la batterie, et le module d'égalisation centralisée est plus petit. Cependant, l'opération d'équilibrage de plusieurs batteries ne peut pas être effectuée en parallèle, et un grand nombre de connexions de câbles est nécessaire, ce qui ne convient pas à un pack de batteries comportant un grand nombre de batteries.

2.3 Gestion thermique

La température a un impact sur tous les aspects des performances de la batterie. La non-uniformité du champ de température va exacerber l'incohérence de la batterie, il est donc nécessaire de la gérer. Le but de la gestion thermique est de maintenir la température du système de batterie dans une certaine plage en chauffant ou en dissipant de la chaleur, et de maintenir autant que possible l'uniformité de la température dans la batterie.

La gestion de la température remplit principalement les quatre fonctions suivantes: (1) le chauffage rapide du bloc-batterie dans des conditions de faible résistance; (2) assurer une distribution uniforme du champ de température de la batterie; (3) mesure et surveillance précises de la température de la batterie; (4) dans le bloc-batterie Lorsque la température est trop élevée, la quantité de chaleur est efficacement dissipée. Les méthodes de refroidissement couramment utilisées comprennent la méthode de convection naturelle, la méthode de convection à air forcé, la méthode d’écoulement de liquide, la méthode de changement de phase et la méthode de gestion thermique. Les méthodes de chauffage courantes comprennent la méthode de chauffage interne de la batterie, la méthode de la plaque chauffante, la méthode de la chemise chauffante et la méthode de la pompe à chaleur.


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