WO2011029702A2 - Vorrichtung zur symmetrierung eines energiespeichers - Google Patents

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WO2011029702A2 PCT/EP2010/062011 EP2010062011W WO2011029702A2 WO 2011029702 A2 WO2011029702 A2 WO 2011029702A2 EP 2010062011 W EP2010062011 W EP 2010062011W WO 2011029702 A2 WO2011029702 A2 WO 2011029702A2
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resistor
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Bayerische Motoren Werke AG
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    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the invention relates to a device for balancing an energy store, in particular an energy store in a motor vehicle electrical system, which is formed from a cell combination of the series connection of a plurality of cell groups, wherein a respective balancing circuit is connected to voltage terminals of a respective cell group and comprises a discharge resistor.
  • cell group logics are provided, which are each connected to a cell group to monitor their voltage and / or to control or regulate.
  • a cell group in the sense of the invention may also consist of a single cell only.
  • the cell group logics can be separated by means of a higher-level control device, e.g. a central logic, and to control so that a uniform charging and / or discharging is achieved, whereby a long life of the individual cells and thus the entire cell network can be achieved.
  • a diagnostic circuit for an energy storage which impresses the same level on a diagnostic rail when exceeding and falling below a cell group voltage, via which a monitored operating parameters of the cell group and / or the cell network can be queried.
  • the described diagnostic circuit is called for active cell symmetry, also called equilibration, the Memory cells used.
  • the symmetrization is based on the principle of carrying out a voltage equalization among the individual cells or cell groups of the cell network.
  • a balancing circuit is connected to voltage terminals of a respective cell group. Voltage monitoring takes place by means of a comparator of the balancing circuit coupled to the voltage connections. If a predetermined voltage value is exceeded in a cell group, the voltage connections of the respective cell group are short-circuited via a discharge resistor. About this takes place a discharge of the cell group.
  • the speed of the balancing depends on the discharge capacity of the discharge resistors used in the symmetrizing circuits. In order to achieve the shortest possible discharge time, the resistors must be dimensioned as small as possible. However, this results in a very high heat loss, which is dissipate in a suitable manner.
  • the balancing circuits associated with the respective cell groups, including the respective discharge resistor are arranged on a printed circuit board (PCB). Since loss of heat can not be dissipated at any height via a printed circuit board, the resistors are high-impedance, usually between 10 and 100 ohms executed. However, this limits the speed of balancing.
  • the invention provides a device for balancing an energy store, in particular an energy store in a motor vehicle electrical system, which is formed from a cell network from the series connection of a plurality of cell groups, wherein a respective balancing circuit is connected to voltage terminals of a respective cell group and comprises a discharge resistor.
  • the unloading Dewiderstand a respective balancing circuit on a temperature-dependent resistance characteristic.
  • the discharge resistances of at least some of the balancing circuits are thermally coupled to one another.
  • the resistance value of a respective discharge resistor increases with increasing temperature.
  • a respective discharge resistor therefore expediently has a PTC characteristic.
  • PTC means Positive Temperature Coefficient.
  • PTC resistors or PTC thermistors can conduct a current better at lower temperatures than at high temperatures. For this reason, their electrical resistance increases with increasing temperature. PTC resistors thus have a positive temperature coefficient.
  • the discharge resistors of a respective balancing circuit are thermally coupled to each other, in particular it is provided that for the thermal coupling of the discharge resistors they are arranged on a common heat sink.
  • the heat sink is preferably made of a good heat conductive material, in particular a metal.
  • all discharge resistors of all balancing circuits of the devices are arranged on the common heat sink. As a result, the thermal coupling of the discharge resistors is given.
  • the dissipative thermal energy is larger relative to a single cell group, whereby rapid discharge of the cell group to be discharged can be achieved. If several of the cell groups of the energy store are simultaneously discharged for the purpose of balancing via respective discharge resistors, the thermal capacity of the heat sink is reached after some time, as a result of which its temperature rises.
  • a respective balancing circuit is designed as an active bypass balancing circuit.
  • active-bypass balancing circuits are known in principle from the prior art and are disclosed, for example, in the already mentioned WO 2007/104325 A1, the contents of which are incorporated by reference into the present application.
  • a cell group comprises at least one memory cell, in particular a double-layer capacitor.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a device according to the invention for the symmetrization of an energy storage
  • Fig. 2 is a diagram in which the known dependence of resistance of the temperature of a Kaltle 'is illustrated tters, and
  • the energy store 10 comprises, by way of example, two cell groups which are interconnected in series in the form of individual cells 1 a, 11.
  • Each of the individual cells 11a, 11b is associated with a respective balancing circuit 20a, 20b.
  • the structure of the balancing circuits 20a, 20b and the interconnection with the respective associated individual cell 11a, 11b is identical. In the following, reference will therefore be made only to the balancing circuit 20a for the description of the balancing circuit.
  • a first terminal of the individual line 11a is connected to a first input 12a of the symmetry circuit, a second terminal of the single cell 11a is connected to a second input 13a of the balancing circuit 20a.
  • the balancing circuit 20a comprises between the terminal 2a and the terminal 13a a series circuit of a first resistor 22a, a second resistor 23a and a third resistor 24a.
  • a node between the first resistor 22a and the second resistor 23a is connected to a first input of a first comparator 25a, to the second input of which a high reference voltage is applied.
  • the node between the second resistor 23a and the third resistor 24a is connected to a first input of a second comparator 26a, to the second input of which a low reference voltage is applied.
  • the first comparator 25a and the second comparator 26a may be formed by, for example, a 2-fold operational amplifier.
  • the output of the first comparator 25a is connected to the base of a switching element in the form of an NPN transistor 27a, whose emitter is connected to the terminal 13a and whose collector via a discharge resistor 21a to the terminal 12a of the single cell 11 a.
  • the output of the second comparator 26a is connected to further, not shown in FIG. 1 elements of the balancing circuit, which are not important for the description of the operation of the device according to the invention. On a related description is therefore omitted.
  • the balancing circuit can be constructed in the manner of the diagnostic circuit described at the beginning of WO 2007/104325 A1, the content of which is incorporated by reference.
  • the balancing circuit can be formed according to another principle. What is essential is only the presence of a respective discharge resistor.
  • the NPN transistor 27a When the voltage applied to the node between the first resistor 22a and the second resistor 23a exceeds the high reference voltage applied to the first comparator 25a, the NPN transistor 27a is closed so that a current flows across the discharge resistor 21a to supply the single cell 11a discharged. If the voltage applied to the node between the first resistor 22a and the second resistor 23a falls short of the high reference voltage applied to the reference input of the first comparator 25a, then, due to the hysteresis of the first comparator 25a, when a voltage below the reference voltage is reached. tion of the NPN transistor 27 a locked so that the discharge via the discharge resistor 21 a ends.
  • the discharge resistors 21a, 21b of the balancing circuits 20a, 20b of the device shown in FIG. 1 are designed as PTC resistors, whereby their resistance increases with increasing temperature.
  • all discharge resistors 21 a, 21 b of all balancing circuits 20 a, 20 b of the device are preferably arranged on a common heat sink 30. This has the consequence that the discharge resistors 21 a, 21 b are thermally coupled.
  • the PTC characteristic of the discharge resistors 21a, 21b represents a component protection.
  • the maximum cooling capacity of the heat sink 30 can be utilized via the relevant discharge resistor. Due to the PTC characteristic thus increases the discharge performance. The increased discharge power has an accelerated, i. temporally shorter symmetry result. In addition, the heat sink can be minimized.
  • FIG. 3a shows the current and heat sink temperature profiles in the course of a balancing process, once using a balancing circuit with a discharge resistance with PTC characteristic and once without PTC characteristic.
  • the temperature profile of the heat sink is shown, with T K K the temperature profile when using a discharge resistor with PTC characteristic and T PC B, the temperature profile when using a discharge resistor is shown without PTC characteristic.
  • the current waveform for a discharge resistor with PTC characteristic with l_R PT c and the current waveform when using a discharge resistor without PTC characteristic with l_Rkonst is marked.
  • the common heat sink is designed for, for example, eight individual lines, it is able to dissipate a large amount of thermal energy. The thus minimized increase in temperature ensures a high discharge capacity and thus for a fast discharge of the single cell, whereby the balancing is accelerated.
  • the inventively provided heat sink therefore need not be designed for the simultaneous cooling of all discharge resistors of the device. It is sufficient if its cooling capacity is designed for a predetermined part of the discharge resistors. As a result, the size of the heat sink can be reduced, whereby space can be saved. In addition, a smaller heat sink can be provided more cheaply.
  • the use of a "too small" heat sink by limiting the heat input due to the use of discharge resistors with temperature-dependent resistance characteristic is made possible.

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Abstract

Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers (10), insbesondere eines Energiespeichers (10) in einem Kraftfahrzeug-Bordnetz, der aus einem Zellenverbund aus der Serienschaltung einer Mehrzahl an Zellgruppen (11a, 11b) gebildet ist, wobei eine jeweilige Symmetrierschaltung (20a, 20b) mit Spannungsanschlüssen einer jeweiligen Zellgruppe (11a, 11b) verbunden ist und einen Entladewiderstand (21a, 21b) umfasst. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der Entladewiderstand (21a, 21b) einer jeweiligen Symmetrierschaltung (20a, 20b) eine temperaturabhängige Widerstands-Charakteristik aufweist, und die Entladewiderstände (21a, 21b) zumindest einiger der Symmetrierschaltung (20a, 20b) thermisch miteinander gekoppelt sind.

Description

Vorrichtung zur Symmetrierurig eines Energiespeichers
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers, insbesondere eines Energiespeichers in einem Kraftfahrzeug-Bordnetz, der aus einem Zellenverbund aus der Serienschaltung einer Mehrzahl an Zellgruppen gebildet ist, wobei eine jeweilige Symmetrierschaltung mit Spannungsanschlüssen einer jeweiligen Zellgruppe verbunden ist und einen Entladewiderstand umfasst.
Im Automobilbereich kommen immer mehr aus Einzeizellen aufgebaute Energiespeicher, vorzugsweise aus Doppelschichtkondensatoren aufgebaute Energiespeicher, zum Einsatz. Diese Doppeischichtkondensatoren bieten bei der Bereitstellung und Speicherung von Energie den Vorteil, dass sie kurzfristig hohe Leistung zur Verfügung stellen können. Um auf die in einem Fahrzeug notwendige Versorgungsspannung zu kommen, müssen die einzelnen Doppeischichtkondensatoren in Reihe geschaltet werden. Die in Reihe geschalteten Zellen bilden somit einen Zellenverbund. Zum Laden, zur Symmetrierung der Zellspannung, zur Erkennung von Unter- und Überspannung einzelner Zellen, zur Ladungserhaltung der Zellen im Standbetrieb, zum Auf- und Entladen bzw. Umladen zwischen den einzelnen Zellen sowie zur Diagnose/Monitoring der einzelnen Zeilen werden einzelne Zellen oder Zeilgruppen überwacht. Es ist bekannt, dass hierfür Zellgruppen- Logiken vorgesehen werden, die jeweils mit einer Zellgruppe verbunden sind, um deren Spannung zu überwachen und/oder zu steuern oder zu regeln. Eine Zeligruppe im Sinne der Erfindung kann auch lediglich aus einer Einzelzelle bestehen. Damit die Zellspannungen der einzelnen Zellen bzw. Zellgruppen beim zyklischen Laden oder Entladen nicht auseinanderlaufen, ist es bekannt, die Zellgruppen-Logiken mittels einer übergeordneten Regelungseinrichtung, z.B. einer Zentral-Logik, zu überwachen und so anzusteuern, dass ein gleichmäßiges Laden und/oder Entladen erreicht wird, wodurch eine lange Lebensdauer der einzelnen Zellen und somit des gesamten Zellenverbunds erreicht werden kann.
Aus der WO 2007/104325 A1 ist eine Diagnoseschaltung für einen Energiespeicher bekannt, welche bei Überschreiten und Unterschreiten einer Zellgruppenspannung die gleichen Pegel auf eine Diagnose-Rail einprägt, über die ein überwachter Betriebsparameter der Zellgruppe und/oder des Zellenverbunds abgefragt werden kann. Die beschriebene Diagnoseschaltung wird zur aktiven Zellsymmetrierung, auch Equilibrierung genannt, der Speicherzellen eingesetzt. Die Symmetrierung basiert auf dem Prinzip der Durchführung eines Spannungsangleichs unter den Einzelzellen bzw. Zellgruppen des Zellenverbunds. Hierzu ist jeweils eine Symmetrierschaltung mit Spannungsanschlüssen einer jeweiligen Zellgruppe verbunden. Durch einen mit den Spannungsanschlüssen gekoppelten Kompa- rator der Symmetrierschaltung erfolgt eine Spannungsüberwachung. Wird bei einer Zellgruppe ein vorgegebener Spannungswert überschritten, so werden die Spannungsanschlüsse der jeweiligen Zellgruppe über einen Entladewiderstand kurzgeschlossen. Über diesen erfolgt eine Entladung der Zellgruppe.
Die Geschwindigkeit der Symmetrierung hängt von der Entladeleistung der in den Sym- metrierschaltungen verwendeten Entladewiderständen ab. Um eine möglichst kurze Ent- ladezeit zu erzielen, müssen die Widerstände möglichst klein dimensioniert werden. Hierdurch entsteht jedoch eine sehr hohe Verlustwärme, welche in geeigneter Weise abzuführen ist. Bei einem Energiespeicher mit einer Mehrzahl an seriell miteinander verschalteten Zellgruppen sind die den jeweiligen Zellgruppen zugeordneten Symmetrierschaltungen einschließlich des jeweiligen Entladewiderstands auf einer Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB) angeordnet. Da über eine Leiterplatte Verlustwärme nicht in beliebiger Höhe abgeführt werden kann, werden die Widerstände hochohmig, in der Regel zwischen 10 und 100 Ohm, ausgeführt. Hierdurch wird jedoch die Geschwindigkeit der Symmetrierung eingeschränkt.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers anzugeben, mit weicher auf einfache und schnellere Weise eine Symmetrierung der Zeilgruppen des Energiespeichers ermöglicht wird.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen.
Die Erfindung schafft eine Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers, insbesondere eines Energiespeichers in einem Kraftfahrzeug-Bordnetz, der aus einem Zellenverbund aus der Serienschaltung einer Mehrzahl an Zellgruppen gebildet ist, wobei eine jeweilige Symmetrierschaltung mit Spannungsanschlüssen einer jeweiligen Zellgruppe verbunden ist und einen Entladewiderstand umfasst. Erfindungsgemäß weist der Entla- dewiderstand einer jeweiligen Symmetrierschaltung eine temperaturabhängige Widerstands-Charakteristik auf. Ferner sind die Entladewiderstände zumindest einiger der Symmetrierschaltungen thermisch miteinander gekoppelt.
Insbesondere ist vorgesehen, dass der Widerstandswert eines jeweiligen Entladewiderstands mit steigender Temperatur ansteigt. Ein jeweiliger Entladewiderstand weist deshalb zweckmäßigerweise eine PTC-Charakteristik auf. PTC bedeutet Positive Temperature Coefficient. PTC-Widerstände bzw. Kaltleiter können bei tieferen Temperaturen einen Strom besser leiten als bei hohen Temperaturen. Aus diesem Grund vergrößert sich ihr elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur. PTC-Widerstände weisen somit einen positiven Temperaturkoeffizienten auf.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind die Entladewiderstände einer jeweiligen Symmetrierschaltung thermisch miteinander gekoppelt, insbesondere ist vorgesehen, dass zur thermischen Kopplung der Entladewiderstände diese auf einem gemeinsamen Kühlkörper angeordnet sind. Der Kühlkörper besteht bevorzugt aus einem gut Wärme leitenden Material, insbesondere einem Metall. Zweckmäßigerweise sind sämtliche Entladewiderstände aller Symmetrierschaltungen der Vorrichtungen auf dem gemeinsamen Kühlkörper angeordnet. Hierdurch ist die thermische Kopplung der Entladewiderstände gegeben.
Im Falle eines nicht gleichzeitigen Betriebs der Zellgruppen-individuellen Entladewiderstände ist die abführbare thermische Energie bezogen auf eine einzelne Zellgruppe größer, wodurch eine schnelle Entladung der zu entladenden Zellgruppe erzielt werden kann. Werden mehrere der Zellgruppen des Energiespeichers gleichzeitig zwecks Symmetrie- rung über jeweilige Entladewiderstände entladen, so ist nach einiger Zeit die thermische Aufnahmefähigkeit des Kühlkörpers erreicht, wodurch dessen Temperatur ansteigt.
Gleichfalls steigt dann die Temperatur der jeweiligen Entladewiderstände, wodurch zwar die Entladezeit ansteigt, gleichzeitig jedoch die Verlustwärme verringert wird.
Durch die temperaturabhängige Widerstands-Charakteristik der Entladewiderstände wird somit ein Bauteilschutz bereitgestellt. Ist lediglich ein Entladewiderstand einer Symmetrierschaltung aktiv, so kann diese Symmetrierschaltung die maximale Kühlleistung für die zu entladende Zellgruppe nutzen. Hierdurch wird eine hohe Entladeleistung bereitgestellt. Diese erhöhte Entladeleistung hat dann eine beschleunigte, d.h. zeitlich verkürzte Sym- metrierung zur Folge. Das erfindungsgemäße Vorgehen ermöglicht darüber hinaus eine minimierte Dimensionierung des Kühlkörpers.
In einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung ist eine jeweilige Symmetrierschaltung als Aktiv-Bypass Symmetrierschaltung ausgebildet. Solche Aktiv-Bypass-Symmetrierschal- tungen sind prinzipiell aus dem Stand der Technik bekannt und beispielsweise in der einleitend bereits genannten WO 2007/104325 A1 offenbart, deren Inhalt durch Bezugnahme in die vorliegende Anmeldung aufgenommen wird.
Es ist weiterhin vorgesehen, dass eine Zellgruppe zumindest eine Speicherzelle, insbesondere einen Doppelschichtkondensator, umfasst.
Die Erfindung wird nachfolgend näher anhand von Ausführungsbeispielen in der Zeichnung erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Symmet- rierung eines Energiespeichers,
Fig. 2 ein Diagramm, in dem die bekannte Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur eines Kaltle'tters illustriert ist, und
Fig. 3 beispielhafte Symmetrierungsstromverläufe und Kühlkörpertemperaturverläufe unter Verwendung eines Entladewiderstands mit temperaturabhängiger Widerstands-Charakteristik.
Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers 10. Der Energiespeicher 10 umfasst beispielhaft zwei seriell miteinander verschaltete Zellgruppen in Gestalt von Einzelzellen 1 a, 11 . Jeder der Einzelzellen 11a, 11 b ist eine jeweilige Symmetrierschaltung 20a, 20b zugeordnet. Der Aufbau der Symmetrierschaltungen 20a, 20b sowie die Verschaltung mit der jeweils zugeordneten Einzelzelle 11a, 11b ist identisch. Nachfolgend wird deshalb zur Beschreibung der Symmetrierschaltung lediglich auf die Symmetrierschaltung 20a Bezug genommen. Ein erster Anschluss der Einzelzeile 11 a ist mit einem ersten Eingang 12a der Symmet- rierschaltung verbunden, ein zweiter Anschluss der Einzelzelle 11a ist mit einem zweiten Eingang 13a der Symmetrierschaltung 20a verbunden. Die Symmetrierschaltung 20a um- fasst zwischen dem Anschluss 2a und dem Anschluss 13a eine Reihenschaltung aus einem ersten Widerstand 22a, einem zweiten Widerstand 23a und einem dritten Widerstand 24a. Ein Knotenpunkt zwischen dem ersten Widerstand 22a und dem zweiten Widerstand 23a ist mit einem ersten Eingang eines ersten Komparators 25a verbunden, an dessen zweitem Eingang eine hohe Referenzspannung anliegt. Der Knotenpunkt zwischen dem zweiten Widerstand 23a und dem dritten Widerstand 24a ist mit einem ersten Eingang eines zweiten Komparators 26a verbunden, an dessen zweitem Eingang eine niedrige Referenzspannung anliegt. Der erste Komparator 25a und der zweite Komparator 26a können beispielsweise durch einen 2-fach Operationsverstärker gebildet werden. Der Ausgang des ersten Komparators 25a ist mit der Basis eines Schaltelements in Gestalt eines NPN-Transistors 27a verbunden, dessen Emitter mit dem Anschluss 13a und dessen Kollektor über einen Entladewiderstand 21a mit dem Anschluss 12a der Einzelzelle 11 a verbunden sind. Der Ausgang des zweiten Komparators 26a ist mit weiteren, in der Fig. 1 nicht dargestellten Elementen der Symmetrierschaltung verbunden, die für die Beschreibung der Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht von Bedeutung sind. Auf eine diesbezügliche Beschreibung wird deshalb verzichtet.
Prinzipiell kann die Symmetrierschaltung nach Art der eingangs bereits genannten WO 2007/104325 A1 beschriebenen Diagnoseschaltung aufgebaut sein, deren Inhalt durch Bezugnahme aufgenommen ist. Genauso kann die Symmetrierschaltung nach einem anderen Prinzip gebildet sein. Wesentlich ist nur das Vorhandensein eines jeweiligen Entladewiderstands.
Übersteigt die an dem Knotenpunkt zwischen dem ersten Widerstand 22a und dem zweiten Widerstand 23a anliegende Spannung die an dem ersten Komparator 25a anliegende hohe Referenzspannung, wird der NPN-Transistor 27a geschlossen, so dass ein Strom über den Entladewiderstand 21a fließt, um die Einzelzelle 11a zu entladen. Unterschreitet die an dem Knotenpunkt zwischen dem ersten Widerstand 22a und dem zweiten Widerstand 23a anliegende Spannung die an dem Referenzeingang des ersten Komparators 25a anliegende hohe Referenzspannung, so wird aufgrund der Hysterese des ersten Komparators 25a bei Erreichen einer unterhalb der Referenzspannung liegenden Span- nung der NPN-Transistor 27a gesperrt, so dass die Entladung über den Entladewiderstand 21 a endet.
Erfindungsgemäß sind die Entladewiderstände 21a, 21 b der Symmetrierschaltungen 20a, 20b der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung als PTC-Widerstände ausgebildet, wodurch deren Widerstand mit steigender Temperatur ansteigt. Allgennein sind bevorzugt sämtliche Entladewiderstände 21 a, 21 b sämtlicher Symmetrierschaltungen 20a, 20b der Vorrichtung auf einem gemeinsamen Kühlkörper 30 angeordnet. Dies hat zur Folge, dass die Entladewiderstände 21 a, 21 b thermisch gekoppelt sind. Im Falle eines nicht gleichzeitigen Betriebs der zellindividuellen Entladewiderstände 21a, 21 b ist die abführbare thermische Energie, bezogen auf die einzelne Zelle größer. Gleichzeitig stellt die PTC-Charakteristik der Entladewiderstände 21a, 21 b einen Bauteilschutz dar.
Ist lediglich ein Entladewiderstand einer Einzelzelle 11a oder 11 b aktiv, d.h. ist der NPN- Transistor 27a oder 27b der zugeordneten Symmetrierschaltung 20a, 20b leitend geschaltet, kann über den betreffenden Entladewiderstand die maximale Kühlleistung der Wärmesenke 30 genutzt werden. Aufgrund der PTC-Charakteristik erhöht sich damit die Entladeleistung. Die erhöhte Entladeleistung hat eine beschleunigte, d.h. zeitlich kürzere Symmetrierung zur Folge. Darüber hinaus lässt sich der Kühlkörper minimieren.
Fig. 2 zeigt das prinzipiell bekannte Widerstandsverhaiten in Abhängigkeit der Temperatur eines PTC-Widerstands. Die Auswirkung der Verwendung von Entladewiderständen mit PTC-Charakteristik wird anhand des nachfolgenden Beispiels verdeutlicht.
Es wird von einer Temperatur TN = 30 °C eines Entladewiderstands ausgegangen, wobei dessen Widerstand R30 = RN beträgt. Die in dem Widerstand umgesetzte Leistung P0 beträgt damit P0 = U2/RN.
Es wird weiterhin angenommen, dass bei einer Temperatur T = 80 °C der Widerstandswert RSO = 2 · RN ist. Hieraus ergibt sich eine umgesetzte Leistung von P8D = U2/RBo =
Uz/(2 · RN) = 0,5 · P0. Bei diesem Beispiel verdoppelt sich somit der Widerstand RB0 bei einer Erhöhung der Temperatur um 50 °C. Bei gleicher Spannung summiert sich damit die umgesetzte Leistung bzw. innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit die umgesetzte Energie.
Fig. 3a zeigt die Strom- und Kühlkörpertemperaturverläufe im Verlauf eines Symmetrier- vorgangs, einmal unter Verwendung einer Symmetrierschaltung mit einem Entiadewiders- tand mit PTC-Charakteristik und einmal ohne PTC-Charakteristik. In Fig. 3a ist der Temperaturverlauf des Kühlkörpers dargestellt, wobei mit TKK der Temperaturverlauf bei Verwendung eines Entladewiderstands mit PTC-Charakteristik und mit TPCB der Temperaturverlauf bei Verwendung eines Entladewiderstands ohne PTC-Charakteristik dargestellt ist. In Fig. 3b ist der Stromverlauf für einen Entladewiderstand mit PTC-Charakteristik mit l_RPTc und der Stromverlauf bei Verwendung eines Entladewiderstands ohne PTC- Charakteristik mit l_Rkonst gekennzeichnet. Es ist ohne Weiteres zu erkennen, dass bei Verwendung eines PTC-Widerstands ein größerer Entladestrom fließt, d.h. der Entladewiderstand im Vergleich niederohmiger ist, wodurch die Entladung zu einem früheren Zeitpunkt beendet werden kann. Aufgrund des größeren, durch den Entladewiderstand fließenden Stroms wird eine größere Wärmemenge in den Kühlkörper eingetragen, wodurch dieser im Vergleich eine höhere Temperatur annimmt als ein auf einer Leiterplatte angeordneter Entladewiderstand ohne PTC-Charakteristik.
Bei der Symmetrierung von seriell miteinander verschalteten Einzeizeilen oder Zellgruppen ist in der Regel zunächst nur eine der Symmetrierschaltungen zur Entladung der zugeordneten Einzelzelle aktiv. Wenn der gemeinsame Kühlkörper für beispielsweise acht Einzelzeilen ausgelegt ist, ist dieser in der Lage, eine große Wärmeenergiemenge abzuführen. Die auf diese Weise minimierte Temperaturerhöhung sorgt für eine hohe Entladeleistung und damit für eine schnelle Entladung der Einzelzelle, wodurch die Symmetrierung beschleunigt ist.
Der erfindungsgemäß vorgesehene Kühlkörper braucht deshalb nicht auf die gleichzeitige Kühlung aller Entladewiderstände der Vorrichtung ausgelegt sein. Es ist ausreichend, wenn dessen Kühlleistung auf einen vorherbestimmten Teil der Entladewiderstände ausgelegt ist. Hierdurch kann die Größe des Kühlkörpers verringert werden, wodurch Bauraum eingespart werden kann. Darüber hinaus kann ein kleinerer Kühlkörper kostengünstiger bereitgestellt werden. Ermöglicht wird die Verwendung eines„zu klein dimensionierten" Kühlkörpers durch die Begrenzung des Wärmeeintrags aufgrund der Verwendung von Entladewiderständen mit temperaturabhängiger Widerstands-Charakteristik.

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung zur Symmetrierung eines Energiespeichers (10), insbesondere eines Energiespeichers (10) in einem Kraftfahrzeug-Bordnetz, der aus einem Zellenver- bund aus der Serienschaltung einer Mehrzahl an Zellgruppen (11a, 11b) gebildet ist, wobei eine jeweilige Symmetrierschaltung (20a, 2öb) mit Spannungsanschlüssen einer jeweiligen Zellgruppe (11a, 11 b) verbunden ist und einen Entladewiderstand (21a, 21 b) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Entladewiderstand (21a, 21 b) einer jeweiligen Symmetrierschaltung (20a, 20b) eine temperaturabhängige Widerstands-Charakteristik aufweist, und die Entladewiderstände (21a, 21b) zumindest einiger der Symmetrierschaltung (20a, 20b) thermisch miteinander gekoppelt sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Entladewiderstand (21a, 21b) eine PTC-Charakteristik aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Entladewiderstände (21a, 21 b) einer jeweiligen Symmetrierschaltung (20a, 20b) thermisch miteinander gekoppelt sind.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur thermischen Kopplung der Entladewiderstände (21 a, 21 b) diese auf einem gemeinsamen Kühlkörper (30) angeordnet sind.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine jeweilige Symmetrierschaltung (20a, 20b) als aktiv-bypass Symmetrierschaltung ausgebildet ist.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zellgruppe (11a, 11b) zumindest eine Speicherzelle, insbesondere einen Doppelschichtkondensator, umfasst.
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