CN110739747B - 一种电池组的均衡控制方法 - Google Patents

一种电池组的均衡控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110739747B
CN110739747B CN201911129976.8A CN201911129976A CN110739747B CN 110739747 B CN110739747 B CN 110739747B CN 201911129976 A CN201911129976 A CN 201911129976A CN 110739747 B CN110739747 B CN 110739747B
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
electric quantity
single battery
voltage
battery pack
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911129976.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110739747A (zh
Inventor
侯涛
王振华
宋海飞
王志鹏
胡凯利
邢珊珊
孙莹莹
李超
宋一丁
王淇森
陈号
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Xuji Group Co Ltd
XJ Electric Co Ltd
Xuchang XJ Software Technology Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Xuji Group Co Ltd
XJ Electric Co Ltd
Xuchang XJ Software Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Xuji Group Co Ltd, XJ Electric Co Ltd, Xuchang XJ Software Technology Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201911129976.8A priority Critical patent/CN110739747B/zh
Publication of CN110739747A publication Critical patent/CN110739747A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110739747B publication Critical patent/CN110739747B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • H02J7/0016Circuits for equalisation of charge between batteries using shunting, discharge or bypass circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/441Methods for charging or discharging for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/10Flexible AC transmission systems [FACTS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明涉及一种电池组的均衡控制方法,步骤为:1)采集电池组中每个单体电池电压;2)获取每个单体电池内置信息,所述内置信息包括单体电池电压与单体电池电量之间的对应关系;3)根据所述内置信息计算电池组中单体电池的平均电量;4)控制高于平均电量的单体电池向低于平均电量的单体电池放电。本发明电池组的均衡控制方法更加简单、灵活,实时性也更强;保障了电池储能系统的安全、高效运行。

Description

一种电池组的均衡控制方法
技术领域
本发明具体涉及一种电池组的均衡控制方法。
背景技术
储能电站作为可循环存储、转换及释放电能的设备系统,在电网中能够起到削峰填谷、平抑可再生能源波动、提供紧急功率支持等积极作用。随着智能电网建设的深入,储能电站的容量和规模越来越大,由于电池制造工艺的限制和电池单体的本身物理、化学的差异,使得单体电池之间存在电压、电量的差异,在大量单体电池成组使用的情况下,就会出现电池组不均衡的问题,如果这种差异得不到及时平衡和抑制,不均衡性就会随着充放电循环次数的增加而不断加剧,致使单体容量快速衰减,最终个别单体的失效就会影响整个电池组乃至储能电站的工作的可靠性。
因此,对电池组运行的实时监测、电池组串各电池单体的电压和电量一致性均衡控制是储能电站安全、健康、高效运行的关键,这就对储能电站中的电池管理系统BMS的均衡控制提出更高的要求。现有的BMS主动均衡使用电源控制芯片,采样模拟电路控制方法,系统传递函数不能根据电池不均衡程度灵活调节,充电均衡电流和放电电流不能灵活设置,导致均衡控制策略灵活性、及时性较差。
发明内容
本发明的目的是提供一种电池组的均衡控制方法,以解决目前均衡控制策略灵活性、及时性差的问题。
本发明为解决上述技术问题而提供一种电池组的均衡控制方法,其特征在于,步骤为:
1)采集电池组中每个单体电池电压;
2)获取每个单体电池内置信息,所述内置信息包括单体电池电压与单体电池电量之间的对应关系;
3)根据所述内置信息计算电池组中单体电池的平均电量;
4)控制高于平均电量的单体电池向低于平均电量的单体电池放电。
本发明的有益效果是:本发明能够根据采集的单体电池电压实时获取每个电池的电量,通过对电池组中所有单体电池容量的计算,可以计算出每个单体电池的平均电量,根据计算出的平均电量,实时将电量高于平均电量一定量的蓄电池单体中的电量及时转移给电量低于平均电量一定量的蓄电池单体中完成主动均衡;这种均衡控制方法更加简单、灵活,实时性也更强;保障了电池储能系统的安全、高效运行。
进一步的,通过控制放电开关阵列实现放电。通过放电阵列能够方便的控制对不同单体电池进行放电。
进一步的,还采集每个单体电池的温度,步骤4)中,根据单体电池的温度,将低于平均电量的单体电池的充电电压设置为电池在该温度下的最高安全充电电压;所述最高安全充电电压与温度的关系存储于所述内置信息中。以当前允许的最高安全充电电压充电,能够提高充电速度。
进一步的,所述平均电量计算方式为:
Figure BDA0002278022220000021
式中,
Figure BDA0002278022220000022
为电池组中每个单体电池的平均电量,Ei为第i个单体电池的电量,N为电池组中单体电池的总个数。
附图说明
图1为本发明电池组均衡控制原理框图;
图2为本发明电池组均衡控制流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚,下面结合附图及实施例,对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式并不局限于此。
储能电站中包括大量的电池组,电池组中包括若干串联的单体电池,每个单体电池均设置有芯片,芯片内存储的内置信息包括单体电池电压与电池电量之间的对应关系,对电池组中不同单体电池进行均衡控制的原理如图1所示,包括主控单元MCU、电池电压采样单元、放电模块和充电模块。电池电压采样单元采样连接电池组,用于采集电池组中每个单体电池电压。
放电模块包括放电电流采样单元、放电开关阵列单元和直流放电隔离单元,放电电流采集单元用于采集电池组中单体电池的放电电流;放电阵列单元用于选通单体电池的放电支路;直流放电隔离单元用于执行单体电池的放电控制;主控单元通过对放电开关阵列单元的控制,选通对应电池单体的放电支路,然后根据采集的放电电流,控制直流放电隔离单元具体执行放电策略。
充电模块包括充电电流采样单元、充电开关阵列单元和直流充电隔离单元,充电电流采集单元用于采集电池组中单体电池的充电电流;充电阵列单元用于选通单体电池的充电支路;直流充电隔离单元用于执行单体电池的充电控制;主控单元通过对充电开关阵列单元的控制,选通对应电池单体的充电支路,然后根据采集的充电电流,控制直流充电隔离单元具体执行充电策略。
基于上述的均衡控制原理,本发明具体的均衡控制方法如图2所示,具体为:
主控单元通过电压采集单元采集电池组中每个单体电池的电压,同时读取每个单体电池中的内置信息,根据单体电池电压与单体电池电量之间的对应关系,能够计算当前电池组中所有单体电池的总电量。根据电池组的总电量,再计算单体电池的平均电量。
Figure BDA0002278022220000031
其中,
Figure BDA0002278022220000032
为电池组的总电量,Ei为第i个单体电池的电压,1≤i≤N,N为电池组中的单体电池的总个数。
主控单元将计算得到的单体电池的平均电量作为均衡控制的目标,执行均衡控制:主要是将高于平均电量的单体电池向低于平均电量的单体电池放电。具体可以根据不同单体电池的实际情况进行控制。
在均衡控制过程中,主控单元实时读取放电单体电池的内置信息,得到当前温度及电池电压下允许的最大安全放电电流;同时还读取充电单体电池的内置信息,得到当前温度及电池电压下允许的最大安全充电电流、最高安全充电电压。
为了提高均衡速度,可以将直流充电隔离单元的输出电压设置为单体电池的允许的最高安全充电电压,但是如果将低于平均电量的单体电池的充电电流设置为最大安全放电电流,则高于平均电量的单体电池放电电流将超过该电池允许的最大安全放电电流,这样平均电量的单体电池的功率损耗过大,就会影响高于平均电量的单体电池的使用寿命;此时就需将高于平均电量的单体电池放电电流设置为其允许的最大安全放电电流,同时根据均衡效率设置低于平均电量的单体电池的充电电流。
在均衡控制过程中,实时监测不同单体电池的充电电压、充电电流和放电电流,并根据单体电池中存储的的内置信息实时对均衡控制进行调整。在执行均衡控制中,监测放电的单体电池的电量和充电的单体电池的电量,完成一对单体电池的充放均衡后,通过充电开关阵列切换至另一个需要充电的单体电池,同时通过放电开关阵列切换至另一个需要放电的单体电池;直至所有单体电池都达到平均容量,完成均衡控制。
本实施例以电池组中包括五个单体电池为例来简单介绍本发明均衡控制策略。
电池组中的五个单体电池分别为单体电池N1、单体电池N2、单体电池N3、单体电池N4、单体电池N5,电池电压采集单元实时监测五个单体电池的电压信息,同时获取五个单体电池的内置信息,根据内置信息中单体电池电压与单体电池电量之间的对应关系得到五个单体电池的电量:单体电池N1的电量为E1、单体电池N2的电量为E2、单体电池N3的电量为E3、单体电池N4的电量为E4、单体电池N5的电量为E5
然后通过平均电量计算公式确定该电池组的平均电量:
Figure BDA0002278022220000041
根据计算的平均电量,若单体电池N1的电量为E1和单体电池N2的电量为E2高于平均电量、单体电池N4的电量为E4和单体电池N5的电量为E5低于平均电量,且单体电池N1的电量为E1高于平均电量的差额等于单体电池N5的电量为E5低于平均电量的差额、单体电池N2的电量为E2于平均电量的差额等于单体电池N4的电量为E4低于平均电量的差额。在执行高于平均电量的单体电池向低于平均电量的单体电池放电的控制策略时:
主控单元首先通过放电阵列开关选通单体电池N1的充放电支路和通过充电阵列开关选通单体电池N5的充放电支路,实现单体电池N1向单体电池N5放电控制,在放电过程中,实时监测单体电池N5的温度、电压和放电电流;同时监测单体电池N1的温度、充电电压和充电电流,并读取单体电池N1和单体电池N5的内置信息,主控单元制定相应的控制策略,通过直流放电隔离单元实现单体电池N1以设定放电电流I1进行放电,通过直流充电隔离单元实现单体电池N5以设定充电电流I2和设定充电电压V进行充电。当单体电池N1和单体电池N5的电量均达到平均电量时,主控单元通过放电阵列开关关断单体电池N1的充放电支路并选通单体电池N2的充放电支路,同时通过充电阵列开关关断单体电池N5的充放电支路并选通单体电池N4的充放电支路,进行单体电池N2向单体电池N4放电控制,具体控制与单体电池N1向单体电池N5放电控制相似,设定放电电流、设定充电电流和设定充电电压根据实际控制策略执行,最后五个单体电池的电量均为
Figure BDA0002278022220000042
完成电池组的均衡控制策略。
最后应当说明的是,以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非对其保护范围的限制,尽管参照上述实施例对本申请进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解,本领域技术人员阅读本申请后依然可对申请的具体实施方式进行种种变更、修改或者等同替换,但这些变更、修改或者等同替换,均在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (3)

1.一种电池组的均衡控制方法,其特征在于,步骤为:
1)采集电池组中每个单体电池电压和温度;
2)获取每个单体电池内置信息,所述内置信息包括单体电池电压与单体电池电量之间的对应关系;
3)根据所述内置信息计算电池组中单体电池的平均电量;
4)控制高于平均电量的单体电池向低于平均电量的单体电池放电;根据单体电池的温度,将低于平均电量的单体电池的充电电压设置为电池在当前温度下的最高安全充电电压,将高于平均电量的单体电池的放电电流设置为电池在当前温度和电压下允许的最大安全放电电流,同时根据均衡效率设置低于平均电量的单体电池的充电电流;所述最高安全充电电压与温度的关系以及最大安全放电电流与温度和电压的关系存储于所述内置信息中。
2.根据权利要求1所述的电池组的均衡控制方法,其特征在于,通过控制放电开关阵列实现放电。
3.根据权利要求2所述的电池组的均衡控制方法,其特征在于,所述平均电量计算方式为:
Figure FDA0002927153970000011
式中,
Figure FDA0002927153970000012
为电池组中每个单体电池的平均电量,Ei为第i个单体电池的电量,N为电池组中单体电池的总个数。
CN201911129976.8A 2019-11-18 2019-11-18 一种电池组的均衡控制方法 Active CN110739747B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911129976.8A CN110739747B (zh) 2019-11-18 2019-11-18 一种电池组的均衡控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911129976.8A CN110739747B (zh) 2019-11-18 2019-11-18 一种电池组的均衡控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110739747A CN110739747A (zh) 2020-01-31
CN110739747B true CN110739747B (zh) 2021-07-13

Family

ID=69273131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911129976.8A Active CN110739747B (zh) 2019-11-18 2019-11-18 一种电池组的均衡控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110739747B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112557915A (zh) * 2020-11-30 2021-03-26 Oppo广东移动通信有限公司 电量检测电路、电量检测方法及电子设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103532197A (zh) * 2013-10-24 2014-01-22 山东大学 基于升压变换和软开关的动力电池组均衡电路及实现方法
CN203840033U (zh) * 2014-05-22 2014-09-17 山东大学 基于开关矩阵和LC谐振变换的cells to cells均衡电路
CN109245211A (zh) * 2018-09-26 2019-01-18 合肥工业大学 一种基于Flyback转换器的两级电池组均衡电路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8129952B2 (en) * 2009-04-16 2012-03-06 Valence Technology, Inc. Battery systems and operational methods
US20130127399A1 (en) * 2011-11-21 2013-05-23 GM Global Technology Operations LLC Cell balancing system and method
CN107437642B (zh) * 2017-08-07 2020-01-17 北京臻迪科技股份有限公司 一种智能充电方法及装置
CN108988450B (zh) * 2018-09-04 2021-03-30 石家庄科林电气股份有限公司 具有防火防爆功能的电动自行车智能充电器及充电方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103532197A (zh) * 2013-10-24 2014-01-22 山东大学 基于升压变换和软开关的动力电池组均衡电路及实现方法
CN203840033U (zh) * 2014-05-22 2014-09-17 山东大学 基于开关矩阵和LC谐振变换的cells to cells均衡电路
CN109245211A (zh) * 2018-09-26 2019-01-18 合肥工业大学 一种基于Flyback转换器的两级电池组均衡电路

Also Published As

Publication number Publication date
CN110739747A (zh) 2020-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101882699B (zh) 动力电池组充放电均衡控制方法
CN108832646B (zh) 一种适用于可动态重构电池储能系统的管理系统及其方法
CN102545332B (zh) 单体电池电量均衡方法和系统
CN110474386B (zh) 一种储能电池系统多层级主动均衡电路及控制方法
CN102082312B (zh) 一种大容量储能设备
CN105449296A (zh) 一种模块化大功率电池组的无损均衡管理系统
CN105047966B (zh) 液流电池多模式运行控制方法及其系统
WO2023184700A1 (zh) 基于动态可重构电池网络的电池系统充放电控制方法
CN114123280B (zh) 一种考虑系统效率的电池储能电站能量管理方法
CN110034611A (zh) 一种错峰用电混合储能系统
CN103986205B (zh) 可动态适配的十六串锂电池组多模式均衡控制方法
CN109216803A (zh) 一种UMDs电池管理系统
CN110531269B (zh) 一种串并联组合式电池堆的soc估算方法及电池管理系统
CN113206508A (zh) 基于预测的微电网储能电池主动均衡方法
CN113131502B (zh) 一种集中式储能电站的双层功率协调分配方法及装置
CN110739747B (zh) 一种电池组的均衡控制方法
CN104393631A (zh) 电量的均衡系统及其均衡的方法
CN101599560A (zh) 锂二次电池组的充电装置及充电方法
CN206195347U (zh) 一种电网储能系统
CN107046312B (zh) 一种基于有序充放电的储能电池优化调度方法
CN110829530A (zh) 一种电池组性能均衡方法及系统
Li et al. Design of an active battery equalization circuit with DC-DC converter
CN214124859U (zh) 一种用于锂电池的电池管理系统
CN114035071A (zh) 水系二次电池系统soc在线校正方法
CN114447963A (zh) 储能电池功率控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant