RU201266U1 - Устройство балансировки накопителей энергии - Google Patents

Устройство балансировки накопителей энергии Download PDF

Info

Publication number
RU201266U1
RU201266U1 RU2020123208U RU2020123208U RU201266U1 RU 201266 U1 RU201266 U1 RU 201266U1 RU 2020123208 U RU2020123208 U RU 2020123208U RU 2020123208 U RU2020123208 U RU 2020123208U RU 201266 U1 RU201266 U1 RU 201266U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy storage
storage devices
balancing
capacitor
circuits
Prior art date
Application number
RU2020123208U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Олегович Иванов
Сергей Николаевич Бутеев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс"
Priority to RU2020123208U priority Critical patent/RU201266U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201266U1 publication Critical patent/RU201266U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
    • 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

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к устройствам балансировки накопителей энергии. Технический результат заключается в повышении надежности и, как следствие, работоспособности. Достигается тем, что устройство балансировки n накопителей энергии содержит n накопителей и переключаемый конденсатор, осуществляющий последовательное переключение элементов через накопители, дополнительно включает в себя n-1 схем балансировки, каждая из которых содержит формирователь импульсов, резистор, переключаемый конденсатор и ключи, при этом формирователь импульсов соединен с ключами так, что обеспечивается попеременное попарное замыкание 2⋅(n-1) контуров с защитной паузой, а ячейки накопителя энергии выполнены смежными. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована для построения источников питания на суперконденсаторах или аккумуляторных батареях в устройствах накопления электрической энергии.
Известно устройство контроля и балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи, выбранное в качестве аналога (патент №176470 на полезную модель, дата приоритета от 21.01.2017 г., дата публикации от 22.01.2018 г, МПК H02J 7/00), представляющее собой функционально законченное микропроцессорное устройство, предназначенное для осуществления функций контроля, управления и балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи, состоящей из произвольного числа аккумуляторных элементов.
Недостатком данного устройства является снижение надежности работы за счет сложности системы контроля. При большом количестве модульных последовательно соединенных блоков (контроля, управления и балансировки) между задачами проходит некоторое время, что может привести к перегрузке и выходу из строя аккумуляторной батареи.
Известна система и способ для балансировки устройств накопления энергии, выбранные в качестве прототипа (заявка №2012118593 на изобретение, дата приоритета от 19.10.2010 г., дата публикации от 27.11.2013 г., МПК H02J 7/00), содержащие промежуточный элемент накопления, подключенный между парой секций из одного или нескольких смежных устройств накопления энергии последовательного соединения устройств накопления энергии, при этом каждая из секций содержит более положительный вывод на одном конце и более отрицательный вывод на другом своем конце, и переключающее средство, осуществляющее последовательное переключение между подключением выводов друг с другом через указанный промежуточный элемент накопления и подключением выводов друг с другом через указанный промежуточный элемент накопления.
Недостатком данной системы балансировки является сниженная работоспособность по сравнению с предлагаемым решением за счет сложности системы управления. При использовании ключей и переключаемых конденсаторов невозможна одновременная балансировка смежных ячеек, что удлиняет процесс работы системы.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при использовании предлагаемого устройства, является одновременная балансировка смежных ячеек при сохранении простоте схемы и автономности работы элементов.
Технические результаты заявленной полезной модели заключаются в повышении надежности и, как следствие, работоспособности. Данные технические результаты достигаются за счет уменьшения вероятности отказа устройства в процессе работы за счет упрощения схемы заявляемого устройства.
Для достижения указанного технического результата устройство балансировки накопителей энергии содержит n накопителей и переключаемый конденсатор, осуществляющий последовательное переключение элементов через накопители. Дополнительно включает в себя n-1 схем балансировки, каждая из которых содержит формирователь импульсов, резистор, переключаемый конденсатор и 4 ключа, при этом формирователь импульсов соединен с ключами так, что обеспечивается попеременное попарное замыкание 2⋅(n-1) контуров с защитной паузой, включающих смежные ячейки.
Балансируемые накопители энергии расположены в смежных ячейках, в качестве накопителей могут быть использованы как суперконденсаторы, так и аккумуляторные батареи любого типа (литий-ионные, щелочные, полимерные и т.д.).
Формирователь импульсов обеспечивает попарное попеременное переключение контуров с защитной паузой путем подачи сигнала на полевые транзисторы, выполняющие функцию ключей, таким образом, становится возможным балансировка смежных ячеек накопителей энергии без введения дополнительных элементов. Достигается простота схемы устройства и уменьшается вероятность отказа устройства, следовательно, повышается надежность устройства.
Минимальное количество накопителей для балансировки - два с одной схемой балансировки. Устройство балансировки для n накопителей энергии будет содержать n-1 схем балансировки.
Полезная модель поясняется схемой.
Фигура 1 - устройство балансировки двух накопителей энергии.
Устройство балансировки накопителей энергии содержит:
1 - формирователь импульсов;
U1, U2 - накопители энергии (ячейки);
2 - схема балансировки;
R1 - резистор;
C1 - переключаемый конденсатор;
VT1, VT2, VT3, VT4 - полевые транзисторы (ключи).
Рассмотрим схему устройства на примере балансировки двух накопителей энергии, представленную на фигуре.
Схема балансировки 2 содержит формирователь импульсов 1, резистор R1, переключаемый конденсатор C1 и полевые транзисторы (ключи) VT1, VT2, VT3, VT4.
Формирователь импульсов 1 соединен с затворами полевых транзисторов VT1, VT2, VT3, VT4, выполняющих функцию ключей, таким образом, что обеспечивает их замыкание попарно и поочередно (VT1/VT3 и VT2/VT4). Формирователь импульсов 1 обеспечивает попеременное замыкание двух контуров.
Первый контур включает в себя накопитель U1, первый полевой транзистор VT1, резистор R1, конденсатор C1, третий полевой транзистор VT3. Накопитель U1 соединен положительным полюсом с истоком первого полевого транзистора VT1, сток которого через резистор R1 подключен к конденсатору C1. Конденсатор C1 подключен к стоку третьего полевого транзистора VT3, исток которого подключен к отрицательно заряженному полюсу накопителя U2.
Второй контур включает в себя накопитель U2, второй полевой транзистор VT2, резистор R1, конденсатор C1, четвертый полевой транзистор VT4. Накопитель U2 соединен положительным полюсом с истоком второго полевого транзистора VT2, сток которого через резистор R1 подключен к конденсатору C1. Конденсатор C1 подключен к стоку четвертого полевого транзистора VT4, исток которого подключен к отрицательно заряженному полюсу накопителя U2.
Устройство балансировки накопителей энергии для минимального количества накопителей (два с одной схемой балансировки) работает следующим образом.
Формирователь импульсов 1, который управляет ключами VT1, VT2, VT3, VT4 и «мертвым» временем поочередно подает напряжение на пары ключей VT1 и VT3, VT2 и VT4. «Мертвое» время (защитная пауза) - промежуток времени между включением и выключением пар ключей VT1/VT3 и VT2/VT4, который обеспечивает корректную работу устройства балансировки, что повышает надежность и работоспособность и исключает возможность замыкания и выхода схемы из строя.
Переключаемый конденсатор C1 ключами VT1-VT4 поочередно подключается к накопителям U1 и U2. За один цикл конденсатор C1 подключается параллельно к накопителю U1, когда VT1 и VT3 замыкаются. Так как емкость у конденсатора C1 ничтожно меньше, чем у накопителя U1, то конденсатор C1 заряжается до напряжения U1. Как только конденсатор C1 зарядился до напряжения U1, формирователь импульсов 1 подает импульс на ключи VT1-VT4 таким образом, что ключи VT1 и VT3 размыкаются, а ключи VT2 и VT4 спустя «мертвое» время замыкаются и подключают резистор R1 и конденсатор C1 к накопителю U2. Если на накопителе U2 напряжение, отличное от напряжения на накопителе U1, то заряд будет постепенно выравниваться (либо добавляя заряд, либо забирая его и тем самым разряжая).
Все эти переключения происходят быстро, непрерывно и такое количество циклов, пока заряд на накопителях U1, U2 не станет равным и схема не сбалансируется, решив поставленную техническую задачу и обеспечив тем самым повышение надежности устройства балансировки по сравнению с аналогами.
После завершения балансировки устройство легко перевести в ждущий режим для экономии потребляемой энергии, но это актуально только для малоемких накопителей, так как потребление тока устройством от сбалансированных ячеек может составлять 50 мка.

Claims (6)

1. Устройство балансировки накопителей энергии, содержащее n накопителей и переключаемый конденсатор, осуществляющий последовательное переключение элементов через накопители, отличающееся тем, что дополнительно включает в себя n-1 схем балансировки, каждая из которых содержит формирователь импульсов, резистор, переключаемый конденсатор и ключи, при этом формирователь импульсов соединен с ключами так, что обеспечивается попеременное попарное замыкание 2⋅(n-1) контуров с защитной паузой, а ячейки накопителя энергии выполнены смежными.
2. Устройство балансировки накопителей энергии по п. 1, отличающееся тем, что в качестве накопителей энергии используются аккумуляторные батареи.
3. Устройство балансировки накопителей энергии по п. 1, отличающееся тем, что в качестве накопителей энергии используются суперконденсаторные батареи.
4. Устройство балансировки накопителей энергии по п. 2, отличающееся тем, что в качестве накопителей энергии используются литий-ионные аккумуляторные батареи.
5. Устройство балансировки накопителей энергии по п. 2, отличающееся тем, что в качестве накопителей энергии используются щелочные аккумуляторные батареи.
6. Устройство балансировки накопителей энергии по п. 2, отличающееся тем, что в качестве накопителей энергии используются полимерные аккумуляторные батареи.
RU2020123208U 2020-07-07 2020-07-07 Устройство балансировки накопителей энергии RU201266U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123208U RU201266U1 (ru) 2020-07-07 2020-07-07 Устройство балансировки накопителей энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123208U RU201266U1 (ru) 2020-07-07 2020-07-07 Устройство балансировки накопителей энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201266U1 true RU201266U1 (ru) 2020-12-07

Family

ID=73727533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123208U RU201266U1 (ru) 2020-07-07 2020-07-07 Устройство балансировки накопителей энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201266U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156533C1 (ru) * 1999-04-29 2000-09-20 Никифоров Виктор Евгеньевич Устройство нивелирования разбаланса напряжений на соединенных между собой ячейках аккумуляторной батареи или батареях (варианты)
RU75797U1 (ru) * 2008-05-05 2008-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "АФМ-Серверс" Балансир напряжений для батареи заряженных химических источников тока
US8536824B2 (en) * 2008-04-18 2013-09-17 Mi-Jack Canada, Inc. Lossless dynamic battery equalizer system and method
US8536735B2 (en) * 2009-02-27 2013-09-17 Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Converter with input voltage balance circuit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156533C1 (ru) * 1999-04-29 2000-09-20 Никифоров Виктор Евгеньевич Устройство нивелирования разбаланса напряжений на соединенных между собой ячейках аккумуляторной батареи или батареях (варианты)
US8536824B2 (en) * 2008-04-18 2013-09-17 Mi-Jack Canada, Inc. Lossless dynamic battery equalizer system and method
RU75797U1 (ru) * 2008-05-05 2008-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "АФМ-Серверс" Балансир напряжений для батареи заряженных химических источников тока
US8536735B2 (en) * 2009-02-27 2013-09-17 Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Converter with input voltage balance circuit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Power electronics-enabled self-X multicell batteries: A design toward smart batteries
Kim et al. Series-connected self-reconfigurable multicell battery
US10110023B2 (en) Power supply system
CN111295813A (zh) 用于超级电容器充电和平衡的系统和方法
WO2010034210A1 (zh) 一种电池均衡装置
US11018512B2 (en) Energy storage device charge balancing
RU201266U1 (ru) Устройство балансировки накопителей энергии
US10594150B2 (en) Pulse discharge system
Karthikeyan et al. Development of a switched diode asymmetric multilevel inverter topology
RU2012147305A (ru) Способ и устройство для зарядки аккумуляторной батареи
JP2011045183A (ja) 充放電装置
RU151747U1 (ru) Модуль управления аккумулирующим устройством на базе суперконденсаторов
Piyumal et al. Improving the energy storage of standalone PV systems while enhancing the charging efficiency using supercapacitors
RU2230418C1 (ru) Батарея химических источников тока
RU2404490C1 (ru) Батарея электрических накопителей энергии
Ethman et al. Design Low-Cost Battery Management System for Low Power Applications of Photovoltaic Systems
RU2248656C2 (ru) Батарея электрических накопителей энергии
RU176470U1 (ru) Устройство контроля и балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи
Sathya et al. Modelling and simulation of solar photovoltaic array for battery charging application using Matlab-Simulink
Gullu et al. High Voltage Battery Management System Hardware and Software Design for Photovoltaic Energy Systems
Gao et al. Research on Symmetry Half-Bridge Switched Capacitor Active Equalization Circuit of Vehicle Power Lead-Acid Battery
RU172352U1 (ru) Устройство для заряда аккумуляторной батареи
RU180387U1 (ru) Устройство для заряда аккумуляторной батареи
RU2770864C1 (ru) Устройство для резонансного заряда конденсатора
Wang et al. Research on a novel multilayer equalization circuit for battery pack based on game theory control algorithm