WO2018233956A1 - Elektrische energieliefervorrichtung mit einer vielzahl von nutzeinheiten, die zu strängen verschaltet sind, sowie verfahren zum betreiben der energieliefervorrichtung - Google Patents

Elektrische energieliefervorrichtung mit einer vielzahl von nutzeinheiten, die zu strängen verschaltet sind, sowie verfahren zum betreiben der energieliefervorrichtung Download PDF

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WO2018233956A1
WO2018233956A1 PCT/EP2018/063112 EP2018063112W WO2018233956A1 WO 2018233956 A1 WO2018233956 A1 WO 2018233956A1 EP 2018063112 W EP2018063112 W EP 2018063112W WO 2018233956 A1 WO2018233956 A1 WO 2018233956A1
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WO
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strand
units
unit
delivery device
energy delivery
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PCT/EP2018/063112
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Michael Hinterberger
Berthold Hellenthal
André Blum
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Audi Ag
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    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
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    • 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
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering

Definitions

  • An electrical energy delivery device having a plurality of utilization units connected in strands, and methods of operating the energy delivery device
  • the invention relates to an electrical energy delivery device with a plurality of Nutzzikien.
  • the energy supply device can be, for example, a stationary energy store or a vehicle battery for an electric vehicle.
  • the utilization units can be, for example, battery cell modules.
  • each utility unit is configured to generate, store, or dynamically redistribute electrical energy.
  • the invention also includes a method for operating the electrical energy supply device in order to carry out an energy exchange with at least one device external device by means of the utilization units.
  • an energy delivery device may comprise a series connection of fuel cell stacks, which in sum can supply a voltage for a device connected to the energy delivery device.
  • Each fuel cell stack can be individually electrically bridged in the series connection by a diode so that it does not block or shut down the entire energy delivery device in the event of a defect.
  • There are replacement fuel cell stacks in the series connection in order to be able to continue providing the voltage even in the event of a fuel cell stack failure.
  • a spare fuel cell stack remains idle until needed due to a failure of another fuel cell stack.
  • several of the said series circuits can be connected in parallel. Switches are provided for setting a specific switching constellation as fuel cell stacks.
  • a disadvantage of this arrangement is that due to the necessary free configurability control of the output current only within each individual Fuel cell stack can be done, which makes the energy delivery device in the production costly.
  • Another energy supply device with a plurality of use units in the form of energy storage elements is known from US 2006/0092583 A1.
  • the individual energy storage elements can also be combined by means of a plurality of switches to different switching constellations. A galvanic isolation between the individual memory elements is not provided.
  • the invention has for its object to provide a reliable and freely configurable energy delivery device for electrical energy.
  • the invention provides an electrical energy delivery device having a plurality of usage units, each utility unit being adapted to generate or latch or dynamically redistribute electrical energy (such as a capacitor).
  • the utilization units are divided into rows or strands.
  • each strand are thus some of the Nutzziseren.
  • each strand of its Nutzziseren be connected to a series circuit.
  • the series connection via a DC-DC converter with a strand end of the strand and each strand end of the strand is in turn connected via a respective galvanically separable switching unit with a busbar arrangement of the energy delivery device.
  • the DC-DC converter can be a step-up converter or step-down converter or an inverse converter.
  • a buck converter is preferably used as a DC-DC converter.
  • a galvanically separable switching unit is a mechanically switching switching unit, such as a contactor.
  • the series connection of each strand can be individually or alternately galvanically decoupled from the busbar arrangement via the at least one galvanically separable switching unit or coupled with this.
  • One from the Strang current flowing in the busbar assembly can be adjusted or adjusted by means of the DC-DC converter with respect to the current.
  • Within each string a bridging circuit is provided for each utilization unit. Thus, not only can each series circuit be selectively connected to the busbar arrangement and switched off, but also within each line it can be set for each use unit whether it is either switched into the series circuit or is bridged.
  • a control device is set up to control the energy exchange between the energy delivery device on the one hand and at least one device coupled to the energy delivery device on the other hand. It can now be set individually for each use unit, whether it participates in an energy exchange with a device connected to the energy delivery device or is involved.
  • the control device is configured to control the respective DC-DC converter of each string and the at least one switching unit of each string and the bypass circuits of the utilization units for controlling the energy exchange.
  • the controller may be configured to determine which string is involved in a current energy exchange process and to adjust which current the respective string contributes by controlling the respective DC to DC converter of each string and by switching the bypass circuits each Strangs determine which use unit in the series circuit of the strand supplies the current and which bridges and thus uninvolved in the energy exchange.
  • the energy supply device it can be determined individually for each use unit whether it is involved in an energy exchange process and with which current intensity it is loaded.
  • the utilization units each comprise at least one battery cell, in particular a battery cell module or a combination of several (eg parallel) battery cell modules, and / or at least one fuel cell and / or at least one solar panel and / or at least one capacitor and / or comprise at least one generator.
  • the usage technology used is preferred but uniform.
  • a strand contains only battery cell modules or only solar panels or solar cells.
  • a mixture of different technologies, one per strand can also be used or provided in the energy delivery device.
  • a further development provides that a diagnostic unit for detecting a current state value of a predetermined electrical parameter of the respective user unit is also provided in each of the lines for each user unit.
  • a state value of a parameter can be measured or detected by means of the diagnostic unit.
  • the control device is set up to receive the status values of all the utilization units of a line via a communication device of the energy delivery device and to operate in the line only those utilization units for the energy exchange whose state values satisfy a predetermined similarity criterion and each remaining utilization unit of the line Switching the bypass circuits electrically. The control device thus centrally detects in which state each use unit is located.
  • the similarity criterion specifies a maximum difference between the state values that may be present between those usage units that are used for a given energy exchange operation. Thus, it is possible to react to different wear and / or individual parameter dispersion of the utilization units in one strand. Only use units with parameter values similar to the similarity criterion are actively operated. Old and / or poor-performing units are initially bypassed or switched off. For example, a wear value can be determined as a state value by the control device for each use unit. For example, the wear value may be calculated as a function of the impedance of a utility unit. The higher the impedance, the greater the wear and thus the wear value.
  • impedance in connection with the invention means an impedance value at a predetermined frequency, eg 0 Hz, or an impedance curve over the frequency f, ie an impedance spectrum Similarity criterion may mean that the difference or the ratio of the largest wear value and the smallest wear value of the used units used must be smaller than a predetermined threshold value. It is also possible to calculate the mean value of the wear values and to form a tolerance band around the mean value within which all wear values of the used units used must lie, whereby, of course, it is always preferable to use the service units with the lowest wear values in order to reduce their wear on the remaining service units equalize.
  • the respective diagnostic device of a use unit is preferably set up in the said manner to determine an impedance of the use unit as the respective state value. It can therefore be provided by the diagnostic unit of a use unit, a measurement of the impedance per use unit. This can be done in a known manner, for example, by switching off or electrical disconnection of the use unit in the series circuit and subsequent application of an AC voltage with at least one predetermined frequency f. The resulting electric current of the use unit then provides information about the impedance value of the impedance at the respective frequency f. Multiple frequencies can be checked in a frequency sweep with a gradual increase or decrease. Alternatively, a multi-frequency excitation at several frequencies may be provided at the same time. The multi-frequency excitation can e.g. be configured as Multisinusanre- or rectangular signal or as a jump signal.
  • the bus bar circuit need not include only two bus bars, namely a plus bus bar and a minus bus bar. Instead, for each polarity (plus and minus) it can be provided in each case that a plurality of busbars are provided independently of one another. In this way, with appropriate interconnection, a bus bar matrix can be generated, that is to say a flexibly configurable connection structure. If the busbar arrangement has a plurality of busbars, at least one strand end can be connected to the busbar arrangement via a plurality of line connections for each strand, namely each stranded connection belongs to a different busbar.
  • the at least one switching unit of the strand end is then set up to select one of the strand connections in dependence on a switching signal of the control device and to galvanically connect the strand end to the selected strand connection. As a result, then falls from the Strand generated electrical voltage in the associated busbar.
  • Per strand end so several strand connections can be provided with a respective switching unit to connect the strand alternately to several different busbars. If each strand end is connected or connected to a busbar, the result is a pair of strand rails, between which the electrical voltage of the strand drops.
  • About each strand rail pair can each be a device external device, such as a motor vehicle, connected to the power supply device. In order to supply this device with electrical power, then a selection of at least one strand can then be connected to the strand rail pair.
  • a strand can also be galvanically decoupled from all busbars by means of the at least one switching unit.
  • the control unit can either switch over or switch on one of the utilization units whose bypass circuit between two switching cycles.
  • the control device can either switch over or switch on one of the utilization units whose bypass circuit between two switching cycles.
  • the number of switched on or turned-use units in the series circuit of the strand is thus changed from one switching clock to the other.
  • a reconfiguration during operation of the strand is possible.
  • the electrical voltage generated by the series circuit for the DC-DC converter can be adjusted, for example, if it is too low or too high.
  • a refinement provides that the control device is set up to adjust its input voltage of the DC-DC converter by means of the bridging circuits by selecting and connecting utilization units according to a predetermined optimization criterion for efficiency optimization of the operation of the respective DC-DC converter of the strings in the respective string.
  • the optimization criterion indicates the optimum for the DC-DC converter electrical voltage, as it is known per se from the prior art. So can now by selecting the number of use units, these efficiency optimized electrical voltage can be adjusted. This can be done during operation, as already described. By means of the series connection of utilization units, the individual voltages generated by the use units can be added up or accumulated.
  • each string is set up to generate a DC voltage, which is in a range of 8 V to 60 or greater than 60 V, by means of its series connection of use units.
  • a DC voltage which is in a range of 8 V to 60 or greater than 60 V.
  • the control device is set up for electrically isolating the utilization units from one another by switching their respective bridging circuits, so that instead of the sum voltage, only the individual voltages of the use units are present.
  • the strand can thus be galvanically separated by means of its at least one switching unit of the busbar assembly and then the sum voltage of the strand by bridging the individual Nutz- units are decomposed into the individual voltages.
  • the energy delivery device in the backup mode, for example, for a mounting or accident protection or in an emergency or for transport, can be switched total sum voltage.
  • the energy delivery device may be designed as a stationary storage or stationary energy source or as a mobile storage or mobile energy source, for example for a motor vehicle.
  • the energy delivery device may be provided, for example, as a charging station for an electrically driven motor vehicle or as a stationary storage for a load peak limitation of an industrial plant.
  • the invention also includes a method for operating the electrical energy delivery device with the plurality of use units.
  • each use unit is configured to generate or temporarily store or dynamically redistribute electrical energy.
  • the control device controls the energy exchange between the energy delivery device on the one hand and at least one device coupled to the energy delivery device on the other hand.
  • the utilization units are divided into said strands and are in each strand its benefit units interconnected to a series circuit.
  • the series connection of each strand is connected via a DC-DC converter and at least one galvanically separable switching unit to a busbar arrangement of the energy delivery device.
  • a respective bridging circuit is provided for each utilization unit.
  • the power delivery device may perform the power exchange with the at least one device via the bus bar assembly, wherein the control means for controlling the power exchange controls the respective DC-DC converter of each leg and the at least one switching unit of each leg and the bypass circuits of each use unit.
  • the invention also includes further developments of the method according to the invention, which have features as have already been described in connection with the developments of the energy delivery device according to the invention. For this reason, the corresponding developments of the method according to the invention are not described again here.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of an embodiment of the energy delivery device according to the invention
  • Fig. 2 is a schematic representation of a use unit of the power supply device of Fig. 1 with a bridging circuit.
  • FIG. 1 shows an electrical energy delivery device 10, which may be designed as an energy store or as a pure energy source or as a combination thereof.
  • the energy delivery device 10 may be provided, for example, as a stationary storage for electrical energy. It can for example be built on a road network.
  • At least one device 100 can then be connected to the energy delivery device 10 in order, for example, to charge a traction battery of the motor vehicle by means of an energy exchange E.
  • the power delivery device 10 may also be intended for use as a mobile or traction battery or solar storage.
  • a traction battery for example, an electric machine of a traction drive can be connected to the energy delivery device.
  • the energy supply device 10 can output at least 1 kW of electrical power in the charged state and / or deliver at least 1 kWh of electrical energy.
  • a plurality of circuit branches or strings or strands 1 1 can be provided for the energy exchange E, wherein in each strand 1 1 more of the use units 12 can be connected to form a series circuit 13.
  • the use units 12 are thus combined in the energy delivery device 10, that is, for example, in a vehicle traction battery or in an electrical stationary storage.
  • the energy delivery device 10 may comprise a housing in which the strands 1 1 and the busbar assembly 18 are arranged.
  • Each use unit 12 may each contain an electrical energy storage and / or a pure source of electrical energy.
  • a use unit may contain, for example, an electrochemical battery cell or a battery cell module with a plurality of battery cells or a capacitor or a capacitor arrangement with a plurality of capacitors.
  • battery cells are those with the technology lithium-ion, lead, solid-state / solid state.
  • suitable capacitors are double-layer capacitors (so-called supercaps (R)) having a capacity of preferably at least 1 mF, in particular at least 100mF).
  • R supercaps
  • Examples of a pure source are each a fuel cell and a solar cell.
  • a use unit 12 for example, a fuel cell or a Fuel cell stack or a solar cell or a solar panel or a generator such as a power plant (eg a pumped storage power plant) included.
  • a utilization unit 12 can also have a parallel connection of, for example, a plurality of battery cells or battery cell modules to increase the current.
  • each string 1 1 the technology used of the utilization units 12 is uniform, i. they are e.g. only battery modules or only solar cells provided.
  • Each strand 1 1 thus has utilization units 12 of the same technology, thus e.g. As a battery cell module each a lithium-ion battery. But mixed technologies can be provided by different strands 11.
  • the energy delivery device can be adapted to a purpose or to a required operating profile. For example, for the use of the energy delivery device 10 in the motor vehicle as a traction battery, e.g. two strands of different technology may be provided, e.g. with a breakdown of the number of useful units 12: 80% energy cells (large storage capacity), 20% power cells (more expensive, but larger power flow).
  • a DC-DC converter 14 in each case a mechanical switching unit 15 at the strand ends 11 ', a measuring device 16 for a strand current I, and / or a voltage measuring device for detecting a sum voltage or phase voltage U of the strand 1 1.
  • Each DC-DC converter 14 may be configured in a conventional manner.
  • the DC-DC converter can be a boost converter or buck converter or an inverse converter.
  • Each DC voltage converter 14 may in particular be a step-down converter.
  • Each switching unit 15 may be designed mechanically switching and is in particular galvanically separable.
  • Each switching unit 15 may include a plurality of ON / OFF contactors or (as shown in FIG. 1) a contactor configured as a toggle switch (1-to-N multiplexer). By means of each switching unit 15, the respective strand end 1 1 'can be alternately connected and disconnected galvanically with strand connections 17.
  • Each strand connection 17 constitutes an electrical connection to a busbar 18 '.
  • the busbars 18' as a whole form a busbar arrangement 18 of independent busbars 18 '.
  • Each strand connection 17 of one strand 1 1 can be connected to another Ren busbar 18 'of the busbar assembly 18 may be connected.
  • Per strand end 1 1 '(plus pole and minus pole) can thus be provided a plurality of strand connections 17 to alternately connect the strand 1 1 to a plurality of different bus bars 18' of the busbar assembly 18 or electrically isolated from each busbar 18 '.
  • This can thus be galvanically decoupled and also replaced during operation of the energy delivery device 10.
  • Each strand 1 1 can provide a sum voltage or DC voltage U at the strand connections 17 by means of the series circuit 13.
  • the DC voltage U may be a DC voltage (HV), which may be more than 60V, in particular more than 100V. However, it can also be provided that the DC voltage U is in the range of 8V to 60V. Between two bus bars 18 'is thus a DC voltage when a strand 1 1 is galvanically connected to them.
  • Each strand 1 1 can be galvanically connected by means of its switching units 15 alternately with a respective pair of bus bars 18.
  • the strand 1 1 can be galvanically interconnected by means of the switching units 15 alternately with a respective pair of busbars by a respective rod end 1 1 'is connected to a busbar 18' of the pair of busbars, so that the DC voltage U drops at the pair of busbars.
  • the measuring unit 16 may also provide said total voltage measurement across the string 1 1 to detect the DC voltage U.
  • the measuring unit 16 is preferably connected downstream of the DC-DC converter 14, as shown in Fig. 1, to enable a voltage regulation by means of the DC-DC converter 14. As will be explained in connection with FIG. 2, a single voltage measurement is still provided in each use unit 12.
  • the at least one device 100 can be connected to the strands 1 1.
  • busbars 18 'of the busbar assembly 18 thus a bus bar matrix is formed, via which optionally at least one selected strand 1 1 can be electrically connected to a selected device 100, while at the same time another device with at least one other strand 1 1 can be electrically connected.
  • the devices remain galvanically separated from each other.
  • the control device 19 can determine a respective energy demand and / or a respective power requirement of the at least one connected device 100 and then select at least one strand 11, by means of which the demand can be met.
  • the device 100 may itself communicate the requirement via a communication interface, for example, or it may be stored in the control device 19 as a fixed value, for example.
  • the control device 19 can then connect the switching units 15 of each selected strand 1 1 to the busbars 18 'that lead to the connected device 100.
  • each switching unit 15 can be provided in each case a further switching unit 15 'between each two strands 1 1, to switch two strands 1 1 in series and thus to add their strand voltage.
  • a greater voltage can be provided than can be generated by a single strand 1 1.
  • the busbars 18 ' may each be connected in pairs to an output terminal 20, to each of which a device 100 may be connected.
  • the connections of the busbars 18 'to the individual electrical contacts of the output terminals 20 are indicated in FIG. 1 by corresponding inscriptions 1 +, 2+, 3+, 1 -, 2, 3, where "+” represents plus potential and " - "can stand for negative potential or ground potential.
  • the designations symbolize three possible pairs of busbars 1 +, 1 - and 2+, 2- and 3+, 3, wherein the electrical contacts of the output terminals 20 can alternately be designed to be connectable to different ones of the busbars 18 'by a further switching device, not shown ,
  • the output terminals 20 can always remain electrically isolated from each other, as long as each busbar 18 'of a terminal 20 is electrically connected to another strand 1 1.
  • a simultaneous charging and discharging different strands 1 1 may be provided to, for example, a device 100 successively to provide electrical energy from different strands 1 1, which are recharged in between.
  • a charging of an electric vehicle (or in general a device) via a pair of busbars with an output voltage of 400V, for example, while at the same time the charging of other strands 1 1, for example via a transformer 21 at a charging voltage of eg 800 V from a supply network 22 or from another device external energy source can be done.
  • the transformer 21 may be connected to an input terminal 23 of the energy supply device 10. If the strings 1 1 are not designed for this charging voltage, they can be connected in series to form a series circuit by means of the switching unit 15 '.
  • the electrical isolation is achieved by the use of different bus bars 18 'for the respective strands 1 1 and / or each voltage level (output voltage and charging voltage, eg 400V and 800V).
  • Strands 1 1 can also be used to achieve a power concentration by applying to the input terminal 23 a source of energy, e.g. a solar system, with a first power feeds energy into at least one strand 1 1 and then the strand 1 1 this energy with a second power that is greater than the first power, to a device connected to an output terminal 20 device 100 again.
  • a source of energy e.g. a solar system
  • the energy delivery device 10 can optionally have a modular AC / DC converter arrangement 24 with a plurality of AC / DC converters 24 'for the input connection 23, which can be individually switched between the busbars 18' by means of a switching unit 25, on a busbar 18 'to be able to provide a predetermined current intensity and / or charging voltage for a charging current or also to be able to separate the respective AC / DC converters 24' galvanically from the busbar arrangement 18.
  • the switching units 25, 26 may each be formed by a contactor.
  • the switching units 25, 26 can be controlled by the switching device 19.
  • the switching units 25, 26 of an AC / DC converter 24 ' By opening the two switching units 25, 26 of an AC / DC converter 24 ', this can thus be galvanically decoupled and also be replaced during operation of the energy delivery device 10.
  • the switching units 25, 26 thus represent decoupling switches.
  • the AC / DC converters 24 ' can be designed to be galvanically isolating. However, the AC / DC converter arrangement 24 does not necessarily have to have galvanically isolating AC / DC converters 24 '. Other converters are cheaper.
  • the galvanic isolation can be ensured at any time by means of the mechanical switches of the strings.
  • a network-autonomous power source such as an emergency generator or a wind turbine to be connected.
  • the energy supply device 10 itself can also have a network-forming effect, ie a network frequency can be predefined with respect to other devices connected to the input connection.
  • a network frequency can be predefined with respect to other devices connected to the input connection.
  • AC devices can be operated without adaptation as on a public supply network.
  • the opposite of the network-forming operation is the network-following operation, ie it is synchronized to a predetermined network frequency.
  • the control device 19 can be coupled to these components via a communication device 27.
  • the communication device 27 may e.g. comprise a communication bus, e.g. a CAN (Controller Area Network) bus, or an Ethernet.
  • the controller 19 thus generally accumulates knowledge of what can be switched as, e.g. which busbar 18 'on soft string 1 1 can be switched.
  • the control device 19 may be at least partially designed as a central control device for all strands 11 and / or at least partially as a distributed control device per strand 11. It may have a processor device with at least one microcontroller and / or at least one microprocessor. An operating program of the processor device may be configured to perform the described method steps for operating the energy delivery device 10 when executed by the processor device.
  • capacitors 30, 31 can be provided at the output terminals 20 and / or at the input terminal 23 in order to buffer load peaks.
  • use units 12 can thus be operated at peak loads / peaks (in the range, for example, up to a duration of eg 3s or 5s) gentler, since the load peak is attenuated.
  • a peak load may be an electrical power greater than a sum of the individual rated powers of the switched-use units 12, in particular a power greater than 1, 2 times the sum.
  • a switching circuit or limiting circuit 32 may be connected in series with the respective capacitor 30, 31 in order to conduct a capacitor current via the resistor element, whereby the current intensity of the capacitor current to a predetermined maximum value is limited.
  • the limiting circuit 32 can be used for charging and discharging the respective capacitor 30, 31.
  • a capacitor 30, 31 with its limiting circuit 32 represents a capacitor device.
  • the limiting circuit 32 thus represents a precharge circuit.
  • Cooling of the strands 11 can be carried out, for example. be provided on a shelf by arranging adeebene below the strand level.
  • Each bus bar 18 ' may be made of aluminum or copper.
  • Aluminum is the cheaper material and lighter than copper.
  • Aluminum generates power losses (more than copper) through a specific resistance, from which heating power can be generated for a temperature control of the utilization units 12 (in particular battery cells), which are connected via a thermal coupling, e.g. a cooling circuit, can be transmitted from the busbars 18 'to the Nutzzmaschineen 12.
  • the technology of the utilization units 12 available in the respective section 11 can be taken into account so that the utilization units 12 are operated within their specification.
  • the current I can then be set by means of the DC-DC converter 14, so that, for example, equalizing currents flow between the strings 11, which are smaller than a threshold value. For example, it can be ensured that, in the case of batteries per battery cell, a current I of up to 300-400 A only flows for 15 s, but a continuous current only up to 150 A.
  • a suitable current intensity I can be set by means of the DC-DC converter 14.
  • the current intensity I of the respective strand 1 1 set by the DC voltage converter 14 by the controller 19 be to the division of the currents
  • each strand 1 1 can be coupled as needed by means of its switching units 15.
  • Each strand 1 1 can be emptied / loaded individually.
  • an efficiency optimization for the DC-DC converter 14 within the string 1 1 can be carried out by setting its input voltage by selecting and switching on utilization units 12. The DC-DC converter 14 of each string
  • phase current I limits the phase current I to a predefinable setpoint, so that useful units 12 can be operated according to their specified specification (operating limits).
  • the voltage U of the strand 1 1 can be adjusted to the busbar voltage.
  • the equalizing currents between several strands 1 1 can be reduced.
  • the DC-DC converter 14 ensures that a predetermined nominal voltage is applied to the strand connections 17, regardless of the number of actively operated in the strand 1 1 use units 12th
  • a current measurement 16 for the phase current I can be done in the manner described centrally in the measuring unit 16 in the strand 1 1 and is anyway necessary for the regulation of the DC-DC converter 14.
  • the central controller can also reconfigure it individually within each string 1 1, i. Use units 12 in the series circuit 13 of the strand 1 1 on and off. If e.g. the strand voltage U is smaller than a required rail voltage of the switched-on busbars 18 ', more use units 12 in the series circuit 13 of the strand 1 1 can be switched on. This can be done so fast by means of semiconductor switches (for example transistors) that it can take place during a switching pause of the DC voltage converter 14.
  • semiconductor switches for example transistors
  • each use unit 12 can be electrically bridged, electrically insulated and / or discharged by an individual switching device N10.
  • semiconductor switches T transistors
  • Each use unit 12 may provide functions: a bridging / bridging circuit N1 1, a diagnosis unit N12, a (particularly passive) load balancing / discharging circuit N13, a decoupling / separating circuit N14.
  • a semiconductor switch T must be able to block only a low-voltage, for example 2x single voltage V of the utility unit 12.
  • the load balancing can also be active in a known manner (so-called active load balancing).
  • the diagnostic unit N12 can be configured in a known manner for a cell analysis, eg an impedance measurement by means of, for example, impedance spectroscopy. For this purpose, the diagnostic unit N12 can determine, per use unit 12 for an impedance spectral analysis (0 Hz to eg 3 kHz), a measuring current ⁇ and a single voltage V at a plurality of frequencies f, which results in the impedance curve over the frequency f. This represents an impedance spectrum.
  • the diagnostic unit N12 can signal a current state value 29 of a measuring current ⁇ and / or the individual voltage V and / or the measured impedance via the communication device 27 to the control device 19.
  • the term "impedance" in the context of the invention is an impedance value at a predetermined frequency, for example 0 Hz, or an impedance curve meant over the frequency f.
  • Several frequencies can be checked in a frequency sweep with a step-by-step increase or decrease.
  • a multi-frequency excitation at several frequencies may be provided at the same time.
  • the multi-frequency excitation can be designed, for example, as a multisinus excitation or as a rectangular signal or as a jump signal.
  • Each utilization unit 12 can thus be monitored individually, e.g. in terms of their State of Health (SoH) and / or SoC (State of Charge) and / or SoF (State of Function) performance.
  • SoH State of Health
  • SoC State of Charge
  • SoF State of Function
  • the individual voltage V of the utilization unit 12 can also be measured without the alternating voltage of the impedance measurement.
  • a use unit 12 that is bypassed (by means of the bypass circuit N1 1) can be monitored with respect to its single voltage V.
  • the individual voltage V of the use unit 12 can be individually adjusted by means of the loadbalancing N13.
  • an electrical charging unit per use unit 12 can also be provided, which can individually charge the utility unit 12 even when the semiconductor switch of the disconnecting circuit N14 is open (each use unit 12 can thus be charged individually).
  • the power supply of the charging unit may e.g. via the communication device 27 (for example by means of Power-over-Ethernet technology) or by means of a galvanically isolated power supply unit.
  • N1 1 and N14 may be provided (e.g., software-related or by means of a logic circuit) so as not to create a short circuit.
  • control device 19 has access to each individual use unit 12 via the communication device 27.
  • the state of each use unit 12 can be read out and the switching device N10 of each use unit 12 can be controlled, in particular the bypass circuit N1 1 in combination with the isolator N14.
  • the bypass circuit N1 1 By combining switching of the bypass circuit N1 1 and the isolation circuit N14, a utilization unit 12 in the series circuit can be alternately connected and disconnected.
  • each use unit 12 can be determined centrally in the controller 19 (e.g., in the form of the impedance as wear value) and the switching state of each use unit 12 can be set depending on the detected condition.
  • Individual useful units 12 can be electrically removed from string 1 1 (bridging N1 1), taken in (connected in series), individually discharged (discharge resistor R, balancing circuit N13), temporarily disconnected electrically (open N14 / switch off electrically), e.g. for the diagnostic unit N12.
  • the similarity may be defined by a similarity criterion, e.g. specifies a maximum difference of at least one parameter, the difference in a range of 10% to 100% (twice / half) may be.
  • An old / weak use unit 12 are first bypassed / switched out.
  • This can be recognized by a performance criterion, e.g. refers to the impedance or is defined by the fact that the similarity criterion is violated.
  • the performance criterion thus excludes weak usage units 12.
  • the connection of old use units 12 / weak user unit 12 becomes possible again later, as soon as the conditions of the strand fit, that is to say the remaining use units 12 have likewise worn so far that the similarity criterion is fulfilled again.
  • the similarity criterion can reduce the need for load balancing.
  • the power per unit of use (current I in the string is the same, but with different voltage results in a different performance, which results in a local heating and thus aging / wear) can be adjusted in advance.
  • the weakest use unit Through the internal resistance measurement (impedance spectroscopy), the weakest use unit (largest internal resistance) can be recognized (performance criterion) and switched from the strand 1 1 (Bridging N1 1).
  • the impedance is only one example of the detection of a weak use unit. In general, the detection of the weakest use unit can be effected as a function of a state of the use unit.
  • the strand 1 1 By electrical decoupling / separating N14 all use units 12 of a strand 1 1, the strand 1 1 can also be switched HV-free. All use units 12 are decoupled from each other. In this security mode, the strand 1 1 can be e.g. be secured for assembly, accident prevention, an emergency, transport.
  • the switching sequence is important: First, the mechanical switching units 15 (contactors) are opened, then done in turn decoupling N14 of the use units 12th
  • a wear adjustment / wear leveling of the individual use units 12 can be provided.
  • the wear leveling provides for the homogeneous use of the field / assembly of use units 12. This results in a wear adjustment in the operation of the benefit units 12.
  • Prototype can be the wear leveling from the FLASH memory technology (https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling).
  • An advantage of equalizing the wear is the extension of the overall service life of the energy delivery device 10, since a probability of failure of individual use units 12, as may be caused by above-average wear of a single use unit 12, is reduced.
  • the supply / removal of energy takes place by means of the next use units 12, which are according to wear leveling.
  • a current state of wear is indicated as a wear value for each use unit 12.
  • the aim of these measures is therefore a uniform wear.
  • the wear value can be represented, for example, by the impedance of the use unit 12.
  • the wear value indicates wear of the use unit 12.
  • a respective desired value at least one operating variable for example the current I during discharging and / or the individual voltage V during charging, can be determined on the basis of a matching criterion, wherein the matching criterion provides that by adjusting Although each setpoint one or some or all of the use units 12 in total complete the energy exchange E, but a calculated from all wear values difference of wear of the use units 12 is minimized.
  • the wear of the use units 12 is thus adjusted during the energy exchange E, in that more heavily worn use units 12 are loaded less than less worn use units 12. The latter continue to deplete, whereby their wear state is equal to that of the less loaded use units 12.
  • the wear value changes in operation, and the faster if the use unit 12 is operated at an operating point that deviates from an ideal state (the use unit continues to wear out). Therefore, even measures are useful.
  • the utilization units 12 are preferably operated only within a tolerance interval around an ideal charging state, which may be, for example, at a charge state of 50%, and / or can specify a current profile of an electric current flowing during the energy exchange of the use unit 12.
  • the ideal state depends on the usage unit technology used and is known in the art.
  • the ideal state for battery modules can be defined by the following parameters:
  • SoC - State of charge (energy content) - ideal are e.g. 50%;
  • DoD - Depth of Discharge - Degree of discharge (current profile) e.g. ideal state of charge 50% minus maximum 20% (tolerance interval).
  • the specified ideal values depend on the electrochemistry and / or the intended application and must be determined by a person skilled in the art in each case for the specific energy delivery device.
  • the DoD should remain "small", ie not sink too far down
  • the current operating point can be adjusted by the charging current / discharge current I for the utilization units 12 is adjusted accordingly.
  • the AC / DC converter arrangement 24 can be used for setting the charging current, the DC-DC converter 14 for adjusting the discharge current.
  • the wear conditions / wear values of all use units should be adjusted.
  • An overcapacity of use units 12 can be maintained. Without additional switch, the load can be distributed by means of an overcapacity of use units 12. This results in a lower load per use unit 12, in that all use units will always be used in order to wear evenly. It also extends the life also because of the lower load; because if per strand at 1 10% capacity (sum of the individual capacitances of the utilization units 12 in the strand) with throttling by the control device 19 only 100% (nominal nominal value) are retrieved, resulting in a lower peak load per use unit 12.
  • the strand 1 1 supplies e.g. a larger voltage than needed, so there must be less current I flowing for the same power than a population of only 100% rated (rated capacity). For example: 12 user units are provided, but a nominal of only 10 user units is nominally made available.
  • switches are available, e.g. the semiconductor switches T, a switching between the utilization units 12 of a strand 11 may be provided, e.g. There are always 10 usage units provided (gives the nominal capacity) and 2 usage units bridged.
  • an overcapacity of utilization units 12 means that the sum of the individual nominal capacities of the utilization units 12 (ie their combined gross capacity) is greater than the nominal capacity made available to the outside.
  • the energy delivery device 10 may function as an energy storage (eg, battery storage) with a designated or nominal value Nominal capacity (eg 100 kWh) are provided.
  • Nominal capacity eg 100 kWh
  • a gross capacity is provided which is greater than the nominal capacity made available from the outside (actual gross capacity of eg 1 10kWh, greater than the net capacity of eg 100kWh).
  • more use units eg, battery cell modules
  • BBM Bad block management
  • rotating or switching between the utilization units can also be carried out in order to uniformly wear all the utilization units. If a spare unit is then activated as a replacement for a failed active unit, then the reserve unit already has similar electrical properties to the other active units because it already has a similar degree of wear (in the sense of the mentioned similarity criterion). This can reduce the degree of load balancing required in the manner described.
  • servicing units can be replaced during maintenance without the nominal capacity being impaired, even during operation of the energy storage unit.
  • Exchanging payload units can be separated / taken out of service as reserve units and then removed / replaced (dynamic change of the payload units).
  • the bath block management and / or the replacement can also be done groupwise or strand-wise, ie it is then switched a group of benefit units 12 or the entire series circuit 13 of a strand and / or replaced. Even within a use unit 12, a bath block management can take place.
  • a battery unit designed as a use 12 may be provided a plurality of battery cells, for example, 12 battery cells as a 3-fold series connection of 4 battery cells in the parallel network. It can then be switched out in each case a parallel connection, eg by bridging.
  • a strand 11 can thus be charged via several sources, e.g. 40kW from other string 1 1 and 10kW from a grid AC / DC converter 24 'to provide 50kW charging power.
  • a load profile can be smoothed / smoothed by e.g. some strands 1 1 provide the consumer, while other strands 1 1 already charging, and then stand by for further charging.
  • the (thermal / electrical) load of the individual strands 11 can be limited by alternately supplying different strands 11 to a connected device 100 (for example, charging an electric vehicle).
  • the said DoD Depth of Discharge
  • the said DoD can also be limited, e.g. to 20%.
  • each strand 1 1 can also be a complete galvanic isolation between the strands, if they are connected to different busbars. This is the prerequisite for being able to charge several devices 100 (eg e-vehicles) at the same time. Each electric vehicle is connected to another power rail 18 'connected, which is galvanically isolated from the other busbars.

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Abstract

Elektrische Energieliefervorrichtung mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten, die zu Strängen verschaltet sind, sowie Verfahren zum Betreiben der Energieliefervorrichtung Die Erfindung betrifft eine elektrische Energieliefervorrichtung (10) mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten (12), in Form von z.B. Batteriezellen, Brenstoffzellen und/oder Solarpanels, die elektrische Energie erzeugen oder zwischenspeichern: Eine Steuereinrichtung (19) ist dazu eingerichtet, einen Energieaustausch (E) zwischen der Energieliefervorrichtung (10) und zumindest einem Verbraucher (100), z.B. ein KFZ, zu steuern. In der Energieliefervorrichtung (10) sind Nutzeinheiten (12) in Reihe zu Strängen (11) verschaltet. Die Reihenschaltungen (13) sind über einen Gleichspannungswandler (14) und zumindest eine galvanisch trennfähige Schalteinheit (15) mit einer Stromschienenanordnung (18) der Energieliefervorrichtung (10) verbunden. Innerhalb jedes Strangs (11) für jede Nutzeinheit (12) eine Überbrückungsschaltung (N11) vorgesehen.

Description

Elektrische Energieliefervorrichtung mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten, die zu Strängen verschaltet sind, sowie Verfahren zum Betreiben der Energieliefervorrichtung
BESCHREIBUNG:
Die Erfindung betrifft eine elektrische Energieliefervorrichtung mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten. Die Energieliefervorrichtung kann beispielsweise ein stationärer Energiespeicher oder eine Fahrzeugbatterie für ein Elektrofahr- zeug sein. Die Nutzeinheiten können beispielsweise Batteriezellenmodule sein. Allgemein ist jede Nutzeinheit dazu eingerichtet, elektrische Energie zu erzeugen oder zwischenzuspeichern oder dynamisch umzuverteilen. Zu der Erfindung gehört auch ein Verfahren zum Betreiben der elektrischen Energieliefervorrichtung, um mittels der Nutzeinheiten einen Energieaustausch mit zumindest einem vorrichtungsexternen Gerät durchzuführen.
Eine Energieliefervorrichtung der genannten Art ist beispielsweise aus der US 7,087,327 B2 bekannt. Darin ist beschrieben, dass eine Energieliefervorrichtung eine Reihenschaltung aus Brennstoffzellenstapeln aufweisen kann, die in der Summe eine elektrische Spannung für ein an die Energieliefervorrichtung angeschlossenes Gerät bereitstellen können. Jeder Brennstoffzellenstapel kann in der Reihenschaltung einzeln elektrisch durch eine Diode überbrückt werden, sodass er bei einem Defekt nicht die gesamte Energieliefervorrichtung blockiert oder stilllegt. Es gibt in der Reihenschaltung Ersatz- Brennstoffzellenstapel, um auch bei einem Ausfall eines Brennstoffzellenstapels weiterhin die Spannung bereitstellen zu können. Ein Ersatz- Brennstoffzellenstapel bleibt so lange ungenutzt, bis er aufgrund eines Defekts eines anderen Brennstoffzellenstapels benötigt wird. Um einen größeren Betriebsstrom zu liefern, können mehrere der besagten Reihenschaltun- gen parallel geschaltet sein. Zum Einstellen einer bestimmten Schaltkonstellation als Brennstoffzellenstapeln sind Schalter vorgesehen. Nachteilig bei dieser Anordnung ist, dass aufgrund der notwendigen freien Konfigurierbar- keit eine Steuerung der Ausgangsstromstärke nur innerhalb jedes einzelnen Brennstoffzellenstapels erfolgen kann, was die Energieliefervorrichtung in der Herstellung kostspielig macht.
Eine weitere Energieliefervorrichtung mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten in Form von Energiespeicherelementen ist aus der US 2006/0092583 A1 bekannt. Die einzelnen Energiespeicherelemente sind ebenfalls mittels einer Vielzahl von Schaltern zu unterschiedlichen Schaltkonstellationen kombinierbar. Eine galvanische Trennung zwischen den einzelnen Speicherelementen ist nicht vorgesehen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine betriebssichere und frei konfigurierbare Energieliefervorrichtung für elektrische Energie bereitzustellen.
Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprü- che gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die abhängigen Patentansprüche, die folgende Beschreibung sowie die Figuren beschrieben.
Durch die Erfindung ist eine elektrische Energieliefervorrichtung mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten bereitgestellt, wobei jede Nutzeinheit dazu eingerichtet ist, elektrische Energie zu erzeugen oder zwischenzuspeichern oder dynamisch umzuverteilen (wie z.B. ein Kondensator).
Um die flexible Konfigurierbarkeit und die Robustheit gegen Fehler zu er- möglichen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass in der Energieliefervorrichtung die Nutzeinheiten in Reihen oder Stränge aufgeteilt sind. In jedem Strang befinden sich also einige der Nutzeinheiten. Dabei sind in jedem Strang dessen Nutzeinheiten zu einer Reihenschaltung verschaltet. Die Reihenschaltung über einen Gleichspannungswandler mit einem Strangende des Strangs und jedes Strangende des Strangs ist wiederum über eine jeweilige galvanisch trennfähige Schalteinheit mit einer Stromschienenanordnung der Energieliefervorrichtung verbunden. Allgemein kann der Gleichspannungswandler ein Hochsetzsteller oder Tiefsetzsteller oder ein Invers- wandler sein. Als Gleichspannungswandler wird bevorzugt ein Tiefsetzsteller verwendet. Eine galvanisch trennfähige Schalteinheit ist eine mechanisch schaltende Schalteinheit, beispielsweise ein Schütz. Die Reihenschaltung jedes Strangs kann individuell über die zumindest eine galvanisch trennfähige Schalteinheit von der Stromschienenanordnung wahlweise oder abwechselnd galvanisch entkoppelt oder mit dieser gekoppelt werden. Ein aus dem Strang in die Stromschienenanordnung fließender Strom kann mittels des Gleichspannungswandlers in Bezug auf die Stromstärke eingestellt oder eingeregelt werden. Innerhalb jedes Strangs ist für jede Nutzeinheit eine Überbrückungsschal- tung vorgesehen. Somit kann nicht nur jede Reihenschaltung wahlweise an die Stromschienenanordnung zugeschaltet und weggeschaltet werden, sondern auch innerhalb jedes Strangs kann für jede Nutzeinheit eingestellt werden, ob diese in die Reihenschaltung entweder hineingeschaltet oder über- brückt ist.
Eine Steuereinrichtung ist dazu eingerichtet, den Energieaustausch zwischen der Energieliefervorrichtung einerseits und zumindest einem mit der Energieliefervorrichtung gekoppelten Gerät andererseits zu steuern. Dabei kann nun individuell für jede Nutzeinheit eingestellt werden, ob diese an einem Energieaustausch mit einem an die Energieliefervorrichtung angeschlossenen Gerät teilnimmt oder beteiligt ist. Die Steuereinrichtung ist dazu eingerichtet, zum Steuern des Energieaustausches den jeweiligen Gleichspannungswandler jedes Strangs und die zumindest eine Schalteinheit jedes Strangs und die Überbrückungsschaltungen der Nutzeinheiten zu steuern.
Durch die Erfindung ergibt sich der Vorteil, dass für jeden Strang einzeln dessen Strangstrom mittels des Gleichspannungswandlers des Strangs eingestellt werden kann und auch galvanische Unterbrechungsmöglichkeiten für jeden Strang vorgesehen sind.
So kann die Steuereinrichtung dazu eingerichtet sein, durch Schalten der zumindest einen Schalteinheit jedes Strangs festzulegen, welcher Strang an einem aktuellen Energieaustauschvorgang beteiligt ist, und durch Steuern des jeweiligen Gleichspannungswandlers jedes Strangs einzustellen, welchen Strom der jeweilige Strang beiträgt, und durch Schalten der Überbrückungsschaltungen jedes Strangs festzulegen, welche Nutzeinheit in der Reihenschaltung des Strangs den Strom liefert und welche überbrückt und damit am Energieaustausch unbeteiligt ist. So lässt sich in der erfindungs- gemäßen Energieliefervorrichtung für jede Nutzeinheit individuell festlegen, ob sie an einem Energieaustauschvorgang beteiligt ist und mit welcher Stromstärke sie belastet wird. Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Nutzeinheiten jeweils zumindest eine Batteriezelle, insbesondere ein Batteriezellenmodul oder einen Verbund mehrerer (z.B. parallel geschalteter ) Batteriezellenmodule, und/oder zumindest eine Brennstoffzelle und/oder zumindest ein Solarpanel und/oder zu- mindest einen Kondensator und/oder zumindest einen Generator umfassen. Innerhalb jedes Strangs ist die verwendete Technologie der Nutzeinheiten bevorzugt aber einheitlich. Beispielsweise enthält ein Strang also nur Batteriezellemodule oder nur Solarpanelen oder Solarzellen. Mit anderen Worten kann in der Energieliefervorrichtung auch eine Mischung unterschiedlicher Technologien, jeweils eine pro Strang, genutzt oder bereitgestellt werden.
Eine Weiterbildung sieht vor, dass in den Strängen zu jeder Nutzeinheit jeweils auch eine Diagnoseeinheit zum Erfassen eines aktuellen Zustands- werts einer vorbestimmten elektrischen Kenngröße der jeweiligen Nutzein- heit bereitgestellt ist. Mit anderen Worten kann mittels der Diagnoseeinheit ein Zustandswert einer Kenngröße gemessen oder erfasst werden. Die Steuereinrichtung ist in diesem Fall dazu eingerichtet, über eine Kommunikationseinrichtung der Energieliefervorrichtung die Zustandswerte aller Nutzeinheiten jeweils eines Strangs zu empfangen und in dem Strang nur solche Nutzeinheiten für den Energieaustausch zu betreiben, deren Zustandswerte ein vorbestimmtes Ähnlichkeitskriterium erfüllen, und jede übrige Nutzeinheit des Strangs durch Schalten der Überbrückungsschaltungen elektrisch zu überbrücken. Durch die Steuereinrichtung wird also zentral erfasst, in welchem Zustand sich jede Nutzeinheit befindet. Das Ähnlichkeitskriterium gibt einen maximalen Unterschied zwischen den Zustandswerten vor, der zwischen denjenigen Nutzeinheiten vorhanden sein darf, die für einen gegebenen Energieaustauschvorgang verwendet werden. Somit kann auf unterschiedlichen Verschleiß und/oder eine individuelle Parameterstreuung der Nutzeinheiten in einem Strang reagiert werden. Es werden nur Nutzeinheiten mit gemäß dem Ähnlichkeitskriterium ähnlichen Parameterwerten aktiv betrieben. Alte und/oder im Vergleich dazu leistungsschwache Nutzeinheiten werden zunächst überbrückt oder herausgeschaltet. Beispielsweise kann durch die Steuereinrichtung für jede Nutzeinheit ein Verschleißwert als Zustandswert ermittelt werden. Der Verschleißwert kann beispielsweise als eine Funktion der Impedanz einer Nutzeinheit berechnet sein. Je höher die Impedanz ist, desto größer sind auch der Verschleiß und damit der Verschleißwert. Mit dem Begriff„Impedanz" ist im Zusammenhang mit der Erfindung ein Impedanzwert bei einer vorbestimmten Frequenz, z.B. 0Hz, oder ein Impedanzverlauf über der Frequenz f gemeint, also ein Impedanzspektrum. Das Ähnlichkeitskriterium kann besagen, dass die Differenz oder das Verhältnis des größten Verschleißwerts und des kleinsten Verschleißwerts der verwendeten Nutzeinheiten kleiner als ein vorbestimmter Schwellenwert sein muss. Es kann auch der Mittelwert der Verschleißwerte berechnet werden und ein Toleranzband um den Mittelwert gebildet werden, innerhalb welchem alle Verschleißwerte der verwendete Nutzeinheiten liegen müssen, wobei natürlich bevorzugt immer die Nutzeinheiten mit den geringsten Verschleißwerten verwendet werden, um deren Verschleiß an den Verschleiß der übrigen Nutzeinheiten anzugleichen.
Die jeweilige Diagnoseeinrichtung einer Nutzeinheit ist in der besagten Weise bevorzugt dazu eingerichtet, als jeweiligen Zustandswert eine Impedanz der Nutzeinheit zu ermitteln. Es kann also durch die Diagnoseeinheit einer Nutzeinheit eine Messung der Impedanz pro Nutzeinheit vorgesehen sein. Dies kann in bekannter Weise beispielsweise durch Herausschalten oder elektrisches Trennen der Nutzeinheit in der Reihenschaltung erfolgen und anschließendes Anlegen einer Wechselspannung mit zumindest einer vorbestimmten Frequenz f. Der sich ergebende elektrische Strom der Nutzeinheit gibt dann Aufschluss über den Impedanzwert der Impedanz bei der jeweili- gen Frequenz f. Mehrere Frequenzen können in einem Frequenzsweep mit einer schrittweisen Erhöhung oder Verringerung überprüft werden. Alternativ dazu kann eine Multifrequenzanregung bei mehreren Frequenzen zugleich vorgesehen sein. Die Multifrequenzanregung kann z.B. als Multisinusanre- gung oder als Rechtecksignal oder als Sprungsignal ausgestaltet sein.
Bei der Energieliefervorrichtung muss die Stromschienenschaltung nicht nur zwei Stromschienen umfassen, nämlich eine Plus-Stromschiene und eine Minus-Stromschiene. Stattdessen kann für jede Polarität (Plus und Minus) jeweils vorgesehen sein, dass mehrere Stromschienen unabhängig vonei- nander bereitgestellt sind. Hierdurch kann bei entsprechender Verschaltung eine Stromschienenmatrix erzeugt werden, also eine flexibel konfigurierbare Verbindungsstruktur. Wenn die Stromschienenanordnung mehrere Stromschienen aufweist, kann bei jedem Strang zumindest ein Strangende über mehrere Stranganschlüsse mit der Stromschienenanordnung verbunden sein, und zwar gehört jeder Stranganschluss zu einer anderen Stromschiene. Die zumindest eine Schalteinheit des Strangendes ist dann dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von einem Schaltsignal der Steuereinrichtung einen der Stranganschlüsse auszuwählen und das Strangende mit dem ausgewählten Stranganschluss galvanisch zu verbinden. Hierdurch fällt dann die von dem Strang erzeugte elektrische Spannung in der zugehörigen Stromschiene ab. Pro Strangende können also mehrere Stranganschlüsse mit einer jeweiligen Schalteinheit vorgesehen sein, um den Strang an mehrere unterschiedliche Stromschienen abwechselnd verbinden zu können. Ist jedes Strangende mit einer Stromschiene verschaltet oder verbunden, so ergibt sich ein Strangschienenpaar, zwischen dem die elektrische Spannung des Strangs abfällt. Über jedes Strangschienenpaar kann jeweils ein vorrichtungsexternes Gerät, zum Beispiel ein Kraftfahrzeug, an die Energieliefervorrichtung angeschlossen sein. Um dieses Gerät mit elektrischer Leistung zu versorgen, kann dann jeweils eine Auswahl zumindest eines Strangs mit dem Strangschienenpaar verschaltet werden. Natürlich kann ein Strang mittels der zumindest einen Schalteinheit auch galvanisch von allen Stromschienen entkoppelt werden.
Auch innerhalb eines Strangs kann eine Konfiguration durch die Steuereinheit vorgenommen werden. Eine Weiterbildung sieht vor, dass in jedem Strang die jeweilige Überbrückungsschaltung der Nutzeinheiten zum elektrischen Überbrücken der jeweiligen Nutzeinheit zumindest einen Halbleiterschalter aufweist. Mit anderen Worten kann also die Überbrückung oder das Zuschalten einer Nutzeinheit durch Schalten von zumindest einem Halbleiterschalter erreicht werden. Dies ist besonders schnell. Während also der Strang im Betrieb ist, nämlich der Gleichspannungswandler des Strangs in aneinander angrenzenden Schalttakten schaltet, kann die Steuereinrichtung entweder zum Überbrücken oder zum Einschalten einer der Nutzeinheiten deren Überbrückungsschaltung zwischen zwei Schalttakten umschalten. So wird also von einem Schalttakt auf den anderen die Anzahl der zugeschalteten oder eingeschalteten Nutzeinheiten in der Reihenschaltung des Strangs verändert. Somit ist ein Rekonfigurieren im laufenden Betrieb des Strangs möglich. So kann beispielsweise die von der Reihenschaltung für den Gleichspannungswandler erzeugte elektrische Spannung angepasst werden, falls sie beispielsweise zu gering oder zu hoch ist.
Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, für eine Wirkungsgradoptimierung des Betriebs des jeweiligen Gleichspannungswandlers der Stränge in dem jeweiligen Strang seine Eingangs- Spannung des Gleichspannungswandlers mittels der Überbrückungsschal- tungen durch Auswählen und Zuschalten von Nutzeinheiten gemäß einem vorbestimmten Optimierungskriterium einzustellen. Das Optimierungskriterium gibt die für den Gleichspannungswandler optimale elektrische Spannung an, wie es an sich aus dem Stand der Technik bekannt ist. So kann nun durch Auswählen der Anzahl der Nutzeinheiten diese für den Wirkungsgrad optimierte elektrische Spannung eingestellt werden. Dies kann im laufenden Betrieb geschehen, wie bereits beschrieben worden ist. Mittels der Reihenschaltung aus Nutzeinheiten können die von den Nutzeinheiten erzeugten Einzelspannungen aufaddiert oder akkumuliert werden. Gemäß einer Weiterbildung ist jeder Strang dazu eingerichtet, mittels seiner Reihenschaltung aus Nutzeinheiten eine Gleichspannung zu erzeugen, die in einem Bereich von 8 V bis 60 liegt oder größer als 60 V ist. Dies macht aber die manuelle Handhabung der Energieliefervorrichtung unter Umständen gefährlich oder zumindest sind Absicherungen nötig. Bei der erfindungsgemäßen Energieliefervorrichtung kann dies besonders einfach realisiert werden. Hierzu ist die Steuereinrichtung dazu eingerichtet, für einen Sicherungsmodus die Nutzeinheiten durch Schalten ihrer jeweiligen Überbrü- ckungsschaltungen elektrisch voneinander zu trennen, sodass anstelle der Summenspannung nur noch die Einzelspannungen der Nutzeinheiten vorliegen. Der Strang kann also mittels seiner zumindest einen Schalteinheit von der Stromschienenanordnung galvanisch getrennt werden und anschließend die Summenspannung des Strangs durch Überbrücken der einzelnen Nutz- einheiten in die Einzelspannungen zerlegt werden. So kann in dem Sicherungsmodus zum Beispiel für eine Montage oder eine Unfallsicherung oder in einem Notfall oder für einen Transport die Energieliefervorrichtung insgesamt summenspannungsfrei geschaltet werden. Die Energieliefervorrichtung kann als Stationärspeicher oder stationäre Energiequelle oder als Mobilspeicher oder mobile Energiequelle beispielsweise für ein Kraftfahrzeug ausgestaltet sein. Als Stationärspeicher kann die Energieliefervorrichtung beispielsweise als Ladestation für ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug oder als Stationärspeicher für eine Lastspitzen- begrenzung einer Industrieanlage vorgesehen sein.
Zu der Erfindung gehört auch ein Verfahren zum Betreiben der elektrischen Energieliefervorrichtung mit der Vielzahl von Nutzeinheiten. In der beschriebenen Weise ist jede Nutzeinheit dazu eingerichtet, elektrische Energie zu erzeugen oder zwischenzuspeichern oder dynamisch umzuverteilen. Die Steuereinrichtung steuert den Energieaustausch zwischen der Energieliefervorrichtung einerseits und zumindest einem mit der Energieliefervorrichtung gekoppelten Gerät andererseits. In der Energieliefervorrichtung sind die Nutzeinheiten in die besagten Stränge aufgeteilt und in jedem Strang sind dessen Nutzeinheiten zu einer Reihenschaltung verschaltet. Die Reihenschaltung jedes Strangs ist über einen Gleichspannungswandler und zumindest eine galvanisch trennfähige Schalteinheit mit einer Stromschienenanordnung der Energieliefervorrichtung verbunden. Innerhalb jedes Strangs ist für jede Nutzeinheit eine jeweilige Überbrückungsschaltung vorgesehen. Die Energieliefervorrichtung kann über die Stromschienenanordnung den Energieaustausch mit dem zumindest einen Gerät durchführen, wobei die Steuereinrichtung zum Steuern des Energieaustauschs den jeweiligen Gleichspannungswandler jedes Strangs und die zumindest eine Schalteinheit jedes Strangs und die Überbrückungsschaltungen jeder Nutzeinheit steuert.
Zu der Erfindung gehören auch Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die Merkmale aufweisen, wie sie bereits im Zusammenhang mit den Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Energieliefervorrichtung be- schrieben worden sind. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens hier nicht noch einmal beschrieben.
Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:
Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt: Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Energieliefervorrichtung;
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Nutzeinheit der Energieliefervorrichtung von Fig. 1 mit einer Überbrückungsschaltung.
Bei den im Folgenden erläuterten Ausführungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungsbeispielen stellen die beschriebenen Komponenten der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhängig voneinander zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiterbilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind. Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungsformen auch durch weitere der bereits beschriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar. In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen. Fig. 1 zeigt eine elektrische Energieliefervorrichtung 10, die als Energiespeicher oder als reine Energiequelle oder als eine Kombination daraus ausgestaltet sein kann. Die Energieliefervorrichtung 10 kann z.B. als ein Stationärspeicher für elektrische Energie vorgesehen sein. Sie kann z.B. an einem Straßennetz aufgebaut sein. An die Energieliefervorrichtung 10 kann dann zumindest ein Gerät 100, z.B. ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug, angeschlossen werden, um mittels eines Energieaustauschs E z.B. eine Traktionsbatterie des Kraftfahrzeugs aufzuladen. Die Energieliefervorrichtung 10 kann auch für die Verwendung als Mobilbatterie oder Traktionsbatterie oder Solarspeicher vorgesehen sein. Als Traktionsbatterie kann an die Ener- gieliefervorrichtung z.B. eine elektrische Maschine eines Traktionsantriebs angeschlossen sein. Die Energieliefervorrichtung 10 kann im geladenen Zustand mindestens 1 kW elektrische Leistung ausgeben und/oder mindestens 1 kWh elektrische Energie liefern. In der Energieliefervorrichtung 10 können für den Energieaustausch E mehrere Schaltungszweige oder Strings oder Stränge 1 1 vorgesehen sein, wobei in jedem Strang 1 1 jeweils mehrere der Nutzeinheiten 12 zu einer Reihenschaltung 13 verschaltet sein können. Die Nutzeinheiten 12 sind also in der Energieliefervorrichtung 10 zusammengefasst, also z.B. in einer Fahrzeug- Traktionsbatterie oder in einem elektrischen Stationärspeicher. Die Energieliefervorrichtung 10 kann ein Gehäuse aufweisen, in welchem die Stränge 1 1 und die Stromschienenanordnung 18 angeordnet sind.
Jede Nutzeinheit 12 kann jeweils einen elektrischen Energiespeicher und/oder eine reine Quelle für elektrische Energie enthalten. Als Energiespeicher kann eine Nutzeinheit z.B. eine elektrochemische Batteriezelle oder ein Batteriezellenmodul mit mehreren Batteriezellen oder einen Kondensator oder eine Kondensatoranordnung mit mehreren Kondensatoren enthalten. Beispiele für Batteriezellen sind solche mit der Technologie Lithium-Ionen, Blei, Solid-State/Festkörper. Beispiele für geeignete Kondensatoren sind Doppelschichtkondensatoren (sog. Supercaps (R) ) mit einer Kapazität von bevorzugt mindestens 1 mF insbesondere mindestens 100mF). Beispiele für eine reine Quelle sind jeweils einen Brennstoffzelle und eine Solarzelle. Als Energiequelle kann eine Nutzeinheit 12 z.B. eine Brennstoffzelle oder einen Brennstoffzellenstapel oder eine Solarzelle oder ein Solarpanel oder einen Generator z.B. eines Kraftwerks (z.B. eines Pumpspeicherkraftwerks) enthalten. Eine Nutzeinheit 12 kann zur Stromerhöhung auch eine Parallelschaltung von z.B. mehreren Batteriezellen oder Batteriezellenmodulen aufwei- sen.
Innerhalb jedes Strangs 1 1 ist die verwendete Technologie der Nutzeinheiten 12 einheitlich, d.h. es sind z.B. nur Batteriemodule oder nur Solarzellen vorgesehen. Jeder Strang 1 1 weist also Nutzeinheiten 12 gleicher Technologie auf, also z.B. als Batteriezellenmodul jede einen Lithium-Ionen-Akkumulator. Aber es können gemischte Technologien durch unterschiedliche Stränge 1 1 bereitgestellt sein. Hierdurch kann die Energieliefervorrichtung an einen Einsatzzweck oder an eine benötigtes Betriebsprofil angepasst sein. Z.B. können für den Einsatz der Energieliefervorrichtung 10 im Kraftfahrzeug als Traktionsbatterie z.B. zwei Stränge unterschiedlicher Technologie vorgesehen sein, z.B. mit einer Aufteilung der Anzahl der Nutzeinheiten 12: 80% Energiezellen (große Speicherkapazität), 20% Leistungszellen (teurer, aber größerer Leistungsfluss). Pro Strang 1 1 können, wie in Fig. 1 gezeigt, zusätzlich zu der Reihenschaltung 13 aus Nutzeinheiten 12 noch vorgesehen sein: ein Gleichspannungswandler 14, jeweils eine mechanische Schalteinheit 15 an den Strangenden 1 1 ', eine Messeinrichtung 16 für eine Strangstromstärke I und/oder eine Spannungsmesseinrichtung zum Erfassen einer Summenspannung oder Strangspannung U des Stranges 1 1 .
Jeder Gleichspannungswandler 14 kann in an sich bekannter Weise ausgestaltet sein. Allgemein kann der Gleichspannungswandler ein Hochsetzsteller oder Tiefsetzsteller oder ein Inverswandler sein. Jeder Gleichspannungs- wandler 14 kann insbesondere ein Tiefsetzsteller sein. Jede Schalteinheit 15 kann mechanisch schaltend ausgestaltet sein und ist insbesondere galvanisch trennfähig. Jede Schalteinheit 15 kann mehrere ON/OFF-Schütze oder (wie in Fig. 1 gezeigt) einen als Wechselschalter ausgestaltetes Schütz aufweisen (1 -zu-N-Multiplexer). Mittels jeder Schalteinheit 15 kann das jeweilige Strangende 1 1 ' galvanisch mit Stranganschlüssen 17 abwechselnd verbunden und getrennt werden. Jeder Stranganschluss 17 stellt einen elektrischen Anschluss zu einer Stromschiene 18' dar. Die Stromschienen 18' insgesamt bilden eine Stromschienenanordnung 18 aus unabhängigen Stromschienen 18'. Jeder Stranganschluss 17 eines Strangs 1 1 kann dabei mit einer ande- ren Stromschiene 18' der Stromschienenanordnung 18 verbunden sein. Pro Strangende 1 1 ' (Plus-Pol und Minus-Pol) können also mehrere Stranganschlüsse 17 vorgesehen sein, um den Strang 1 1 an mehrere unterschiedliche Stromschienen 18' der Stromschienenanordnung 18 abwechselnd zu verbinden oder von jeder Stromschiene 18' galvanisch zu trennen. Durch Öffnen der beiden Schalteinheiten 15 eines Strangs 1 1 kann dieser somit galvanisch entkoppelt werden und im laufenden Betrieb der Energieliefervorrichtung 10 auch ausgetauscht werden. Jeder Strang 1 1 kann mittels der Reihenschaltung 13 eine — Summenspannung oder Gleichspannung U an den Stranganschlüssen 17 bereitstellen. Die Gleichspannung U kann eine Gleichspannung (HV) sein, die mehr als 60V, insbesondere mehr als 100V betragen kann. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Gleichspannung U im Bereich von 8V bis 60V liegt. Zwischen zwei Stromschienen 18' liegt somit eine Gleichspannung an, wenn ein Strang 1 1 galvanisch mit ihnen verbunden ist. Jeder Strang 1 1 kann dazu mittels seiner Schalteinheiten 15 abwechselnd mit jeweils einem Paar aus Stromschienen 18 galvanisch verbunden werden. Der Strang 1 1 kann mittels der Schalteinheiten 15 abwechselnd mit jeweils einem Strom- schienen-Paar galvanisch verschaltet werden, indem jeweils ein Stangende 1 1 ' an eine Stromschiene 18' des Stromschienenpaars verbunden wird, sodass die Gleichspannung U an dem Stromschienen-Paar abfällt.
Die Messeinheit 16 kann auch die besagte Gesamtspannungsmessung über den String 1 1 vorsehen, um die Gleichspannung U zu erfassen. Die Messeinheit 16 ist dazu bevorzugt dem Gleichspannungswandler 14 nachgeschaltet, wie in Fig. 1 dargestellt, um eine Spannungsregelung mittels des Gleichspannungswandlers 14 zu ermöglichen. Wie im Zusammenhang mit Fig. 2 noch erläutert werden wird, ist noch eine Einzelspannungsmessung in jeder Nutzeinheit 12 vorgesehen.
Über die Stromschienenanordnung 18 kann das zumindest eine Gerät 100 mit den Strängen 1 1 verbunden werden. Durch die Stromschienen 18' der Stromschienenanordnung 18 ist somit eine Stromschienenmatrix gebildet, über die wahlweise zumindest ein ausgewählter Strang 1 1 mit einem ausgewählten Gerät 100 elektrisch verbunden werden kann, während zugleich ein anderes Gerät mit zumindest einem anderen Strang 1 1 elektrisch verbunden werden kann. Die Geräte bleiben dabei galvanisch voneinander getrennt. Welcher Strang 1 1 mit welcher Stromschiene 18' elektrisch verbunden wird, kann durch eine Steuereinrichtung 19 festgelegt werden. Die Steuereinrichtung 19 kann hierzu einen jeweiligen Energiebedarf und/oder einen jeweiligen Leistungsbedarf des zumindest einen angeschlossenen Geräts 100 ermitteln und dann zumindest einen Strang 1 1 auswählen, mittels welchem dem Bedarf entsprochen werden kann. Den Bedarf kann das Gerät 100 selbst z.B. über eine Kommunikationsschnittstelle mitteilen oder er kann z.B. als ein fest vorgegebener Wert in der Steuereinrichtung 19 gespeichert sein. Die Steuereinrichtung 19 kann dann die Schalteinheiten 15 jedes ausgewähl- ten Strangs 1 1 mit den Stromschienen 18' verbinden, die zu dem angeschlossenen Gerät 100 führen.
Es kann jeweils eine weitere Schalteinheit 15' zwischen je zwei Strängen 1 1 vorgesehen sein, um zwei Stränge 1 1 in Reihe zu schalten und somit deren Strangspannung zu addieren. Damit kann zwischen zwei Stromschienen 18' auch ein größere Spannung bereitgestellt werden, als sie von einem einzelnen Strang 1 1 erzeugt werden kann.
Die Stromschienen 18' können jeweils paarweise mit einem Ausgangsan- schluss 20 verbunden sein, an welchem jeweils ein Gerät 100 angeschlossen sein kann. Die Verbindungen der Stromschienen 18' mit den einzelnen elektrischen Kontakten der Ausgangsanschlüsse 20 sind in Fig. 1 durch korrespondierende Beschriftungen 1 +, 2+, 3+, 1 -, 2-, 3-, wobei„+" für Plus- Potential und„-" für Minus-Potential oder Masse-Potential stehen kann. Die Bezeichnungen symbolisieren drei mögliche Stromschienenpaare 1 +,1 - und 2+, 2- und 3+, 3-, wobei durch eine weitere, nicht dargestellte Schalteinrichtung auch die elektrischen Kontakte der Ausgangsanschlüsse 20 abwechselnd mit unterschiedlichen der Stromschienen 18' verbindbar ausgestaltet sein können. Die Ausgangsanschlüsse 20 können dabei stets untereinander galvanisch getrennt bleiben, solange jede Stromschiene 18' eines Anschlusses 20 mit einem anderen Strang 1 1 galvanisch verbunden ist.
Hierbei kann auch ein gleichzeitiges Laden und Entladen unterschiedlicher Stränge 1 1 vorgesehen sein, um z.B. ein Gerät 100 nacheinander mit elektri- sehe Energie aus unterschiedlichen Strängen 1 1 zu versorgen, die zwischendurch wieder aufgeladen werden. Z.B. kann ein Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs (oder allgemein eines Geräts) über ein Stromschienen- Paar mit einer Ausgangsspannung von z.B. 400V erfolgen, während gleichzeitig das Aufladen anderer Stränge 1 1 z.B. über einen Transformator 21 bei einer Ladespannung von z.B. 800 V aus einem Versorgungsnetz 22 oder aus einer anderen vorrichtungsexternen Energiequelle erfolgen kann. Der Transformator 21 kann an einem Eingangsanschluss 23 der Einergieliefervorrich- tung 10 angeschlossen sein. Sind die Stränge 1 1 nicht für diese Ladespan- nung ausgelegt, können sie mittels der Schalteinheit 15' in Reihe zu einer Serienschaltung verschaltet werden. Die galvanische Trennung erfolgt durch die Nutzung unterschiedlicher Stromschienen 18' für die jeweiligen Stränge 1 1 und/oder jede Spannungsebene (Ausgangsspannung und Ladespannung, z.B. 400V und 800V).
Durch die Stränge 1 1 kann auch eine Leistungskonzentration erfolgen, indem an dem Eingangsanschluss 23 eine Energiequelle, z.B. eine Solaranlage, mit einer ersten Leistung Energie in zumindest einen Strang 1 1 einspeist und anschließend der Strang 1 1 diese Energie mit einer zweiten Leistung, die größer als die erste Leistung ist, an ein an einen Ausgangsanschluss 20 angeschlossenes Gerät 100 wieder abgibt.
Als Stationärspeicher kann die Energieliefervorrichtung 10 optional für den Eingangsanschluss 23 eine modular aufgebaute AC/DC-Wandleranordnung 24 mit mehreren AC/DC-Wandlern 24' aufweisen, die individuell zwischen den Stromschienen 18' mittels einer Schalteinheit 25 umgeschaltet werden können, um auf einer Stromschiene 18' eine vorbestimmte Stromstärke und/oder Ladespannung für einen Ladestrom bereitstellen zu können oder auch den jeweiligen AC/DC-Wandlern 24' galvanisch von der Stromschie- nenanordnung 18 trennen zu können. Mittels weiterer Schalteinheiten 26 ist auch eine galvanische Trennung von dem Eingangsanschluss 23 möglich. Die Schalteinheiten 25, 26 können jeweils durch ein Schütz gebildet sein. Die Schalteinheiten 25, 26 können durch die Schalteinrichtung 19 gesteuert werden. Durch Öffnen der beiden Schalteinheiten 25, 26 eines AC/DC- Wandlers 24' kann dieser somit galvanisch entkoppelt werden und im laufenden Betrieb der Energieliefervorrichtung 10 auch ausgetauscht werden. Die Schalteinheiten 25, 26 stellen somit Entkopplungsschalter dar. Die AC/DC-Wandler 24' können galvanisch trennend ausgestaltet sein. Die AC/DC-Wandleranordnung 24 muss aber nicht unbedingt galvanisch tren- nende AC/DC-Wandler 24' aufweisen. Andere Wandler sind günstiger. Die galvanische Trennung kann jederzeit mittels der mechanischen Schalter der Stränge sichergestellt werden. An den Eingangsanschluss 23 anstelle des Versorgungsnetzes 22 eine netzautarke Energiequelle, wie z.B. ein Notstromaggregat oder eine Windkraftanlage, angeschlossen sein. Anders herum kann auch die Energieliefervorrichtung 10 selbst netzbildend wirken, d.h. es kann ein gegenüber ande- ren an den Eingangsanschluss angeschlossenen Geräten eine Netzfrequenz vorgeben. Dies ist insbesondere für den Einsatz der Energieliefervorrichtung 10 in einer Region ohne eigenes Versorgungsnetz 22 vorteilhaft. Es können AC-Geräte ohne Anpassung wie an einem öffentlichen Versorgungsnetz betrieben werden. Das Gegenteil zum netzbildenden Betrieb ist der netzfol- gende Betrieb, d.h. es wird auf eine vorgegebene Netzfrequenz aufsynchronisiert.
Zum Schalten der Schalteinheiten 15, 15', 25, 26 und der Nutzeinheiten 12 sowie zum Empfangen von Daten aus den Nutzeinheiten 12 kann die Steu- ereinrichtung 19 mit diesen Komponenten über eine Kommunikationseinrichtung 27 gekoppelt sein. Die Kommunikationseinrichtung 27 kann z.B. einen Kommunikationsbus umfassen, z.B. einen CAN-Bus (CAN - Controller Area Network), oder ein Ethernet. Die Steuereinrichtung 19 akkumuliert somit allgemein Wissen darüber, was wie geschaltet werden kann, also z.B. welche Stromschiene 18' auf weichen String 1 1 geschaltet werden kann. Die Steuereinrichtung 19 kann zumindest teilweise als eine zentrale Steuereinrichtung für alle Stränge 1 1 und/oder zumindest teilweise als verteilte Steuereinrichtung pro Strang 1 1 ausgestal- test sein. Sie kann eine Prozessoreinrichtung mit zumindest einem Mikrocon- troller und/oder zumindest einem Mikroprozessor aufweisen. Ein Betriebsprogramm der Prozessoreinrichtung kann dazu eingerichtet sein, bei Ausführen durch die Prozessoreinrichtung die beschriebenen Verfahrensschritte zum Betreiben der Energieliefervorrichtung 10 durchzuführen.
Optional können Kondensatoren 30, 31 (insbesondere Doppelschichtkondensatoren) an den Ausgangsanschlüssen 20 und/oder am Eingangsanschluss 23 vorgesehen sein, um Lastspitzen zu puffern. Durch die Nutzeinheiten 12 können damit bei Lastspitzen / Peaks (im Bereich z.B. bis zu einer Dauer von z.B. 3s oder 5s) schonender betrieben werden, da die Lastspitze gedämpft wird. Eine Lastspitze kann eine elektrische Leistung größer als eine Summe der Einzelnennleistungen der zugeschalteten Nutzeinheiten 12 sein, insbesondere eine Leistung größer als das 1 ,2-fache der Summe. Für einen Umschaltvorgang an den Stromschienen 18' kann eine Umla- deschaltung oder Begrenzungsschaltung 32 (Schalter und Widerstandsele- ment) in Reihe zum jeweiligen Kondensator 30, 31 geschaltet sein, um einen Kondensatorstrom über das Widerstandselement zu führen, wodurch die Stromstärke des Kondensatorstroms auf einen vorbestimmten Höchstwert begrenzt wird. Die Begrenzungsschaltung 32 kann für das Laden und Entladen des jeweiligen Kondensators 30, 31 genutzt werden. Ein Kondensator 30, 31 mit seiner Begrenzungsschaltung 32 stellt eine Kondensatoreinrichtung dar. Die Begrenzungsschaltung 32 stellt also eine Vorladeschaltung dar.
Eine Kühlung der Stränge 1 1 (insbesondere der Nutzeinheiten 12 in den Strängen 1 1 ) kann z.B. in einem Regal durch Anordnung einer Kühlebene unter der Strang-Ebene vorgesehen sein. Jede Stromschiene 18' kann aus Aluminium oder Kupfer sein. Aluminium ist der preisgünstigere Werkstoff und leichter als Kupfer. Aluminium generiert durch einen spezifischen Widerstand Verlustleistung (und zwar mehr als Kupfer), woraus Heizleistung für eine Temperierung der Nutzeinheiten 12 (insbesondere Batteriezellen) generiert werden kann, die über eine thermi- sehe Kopplung, z.B. einen Kühlkreislauf, von den Stromschienen 18' zu den Nutzeinheiten 12 übertragen werden kann.
Bei einer Stromaufteilung bei mehreren Strängen 1 1 an einer Stromschiene 18' kann durch Stellen / Regeln der einzelnen Strangströme I über den Gleichspannungswandler 14 des Strangs 1 1 die Stromstärke I angepasst werden, z.B. angeglichen oder dynamisch verlagert werden. So kann z.B. das Aufteilen der benötigten Gesamtstromstärke für das Gerät 100 auf N Stränge 1 1 aufgeteilt werden, z.B. N=3, und jeder Strang 1 1 eine eigens für ihn eingestellte Stromstärke I erzeugen, z.B. bei N=3: 50%, 25%, 25%.
Hierdurch kann die im jeweiligen Strang 1 1 verfügbare Technologie der Nutzeinheiten 12 berücksichtigt werden, so dass die Nutzeinheiten 12 innerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden. Da die elektrischen Spannungen U ermittelt werden können, kann mittels des Gleichspannungswandlers 14 dann der Strom I gestellt werden, damit z.B. Ausgleichströme zwischen den Strängen 1 1 fließen, die kleiner als ein Schwellenwert sind. So kann z.B. sichergestellt werden, dass im Falle von Batterien pro Batteriezelle ein Strom I von bis zu 300-400 A nur für 15 s, aber ein Dauerstrom nur bis 150 A fließt. Jeder Strang 1 1 kann also mit einer eigenen Betriebsstrategie betrieben werden, angepasst an dessen Technologie. Eine geeignete Stromstärke I kann mittels des Gleichspannungswandlers 14 eingestellt werden.
Zusätzlich oder alternativ kann in Abhängigkeit von der Leitungslänge 28 der Stromschienenabschnitte, die von einem Strang 1 1 zu einem Ausgangsan- schluss 20 führen (also zu einem Verbraucher), die Stromstärke I des jeweiligen Stranges 1 1 mittels dessen Gleichspannungwandlers 14 durch die Steuereinrichtung 19 eingestellt werden, um die Aufteilung der Stromstärken
I bei mehreren parallel geschalteten Strängen 1 1 in Abhängig von der Lei- tungslänge 28 und in Abhängigkeit von den folglich resultierenden Verlusten einzustellen, damit die Verluste optimiert (z.B. minimiert oder zum Heizen maximiert) und/oder örtlich aufgeteilt werden können. Ein Strang 1 1 mit kürzerer Leitungslänge 28 der Zuleitung über die Stromschienen 18' kann für die Minimierung eine größere Stromstärke I zugewiesen bekommen als ein Strang 1 1 mit längerer Leitungslänge 28. Somit wird die Auswirkung unterschiedlicher Leitungslängen kompensiert. Die Stromstärke I kann auch in Abhängigkeit von einer aktuellen Temperatur der Leitungsabschnitte eingestellt werden. Durch ein solches Leistungsmanagement kann der Nachteil des höheren spezifischen Widerstands von Aluminium kompensiert werden durch Vorgeben und Anpassen der Stromstärke auf einzelnen Leitungsabschnitten.
Bei Bedarf können durch die Steuereinrichtung 19 somit zusammenfassend die Stränge 1 1 mit der aktuell benötigten Eigenschaft an die verwendeten Stromschienen 18 geschaltet werden, die zu dem Ausgangsanschluss 20 führen, an dem die Leistung durch ein angeschlossenes Gerät 100 abgegriffen wird. Jeden Strang 1 1 kann man nach Bedarf mittels seiner Schalteinheiten 15 einkoppeln. Jeder Strang 1 1 kann einzeln entleert / geladen werden. Zusätzlich oder alternativ kann eine Wirkungsgradoptimierung für den Gleichspannungswandler 14 innerhalb des Strangs 1 1 durchgeführt werden, indem seine Eingangsspannung durch Auswählen und Zuschalten von Nutzeinheiten 12 eingestellt wird. Der Gleichspannungswandler 14 jedes Strangs
I I kann somit zwei Aufgaben erfüllen. Er begrenzt den Strangstrom I auf einen vorgebbaren Sollwert, damit Nutzeinheiten 12 gemäß ihrer vorgegebe- nen Spezifikation (Betriebsgrenzen) betrieben werden können. Die Spannung U des Strangs 1 1 kann an die Stromschienenspannung angeglichen werden. So können die Ausgleichsströme zwischen mehrerer Stränge 1 1 vermindert werden. Zusätzlich stellt der Gleichspannungswandler 14 sicher, dass an den Stranganschlüssen 17 eine vorgegebene Sollspannung anliegt, unabhängig von der Anzahl der im Strang 1 1 aktiv betriebenen Nutzeinheiten 12.
Eine Strommessung 16 für den Strangstrom I kann in der beschriebenen Weise zentral in der Messeinheit 16 im Strang 1 1 erfolgen und ist ohnehin für die Regelung des Gleichspannungswandlers 14 nötig.
Die zentrale Steuereinrichtung kann auch innerhalb jedes Strangs 1 1 diesen individuell rekonfigurieren, d.h. Nutzeinheiten 12 in der Reihenschaltung 13 des Strangs 1 1 zu- und abschalten. Falls z.B. die Strangspannung U kleiner ist als eine benötigte Schienenspannung der zugeschalteten Stromschienen 18', können mehr Nutzeinheiten 12 in der Reihenschaltung 13 des Strangs 1 1 zugeschaltet werden. Dies kann mittels Halbleiterschaltern (z.B. Transistoren) derart schnell erfolgen, dass es in einer Schaltpause des Gleichspan- nungswandlers 14 erfolgen kann.
In Fig. 2 ist hierzu gezeigt, wie jede Nutzeinheit 12 durch eine individuelle Schalteinrichtung N10 elektrisch überbrückt, elektrisch isoliert und/oder entladen werden kann. Hierzu sind in der besagten Weise Halbleiterschalter T (Transistoren) vorgesehen. Jede Nutzeinheit 12 kann als Funktionen vorsehen: ein Bridging / eine Überbrückungsschaltung N1 1 , eine Diagnoseeinheit N12, ein (insbesondere passives) Loadbalancing / eine Entladeschaltung N13, eine Entkopplung/Trennschaltung N14. Ein Halbleiterschalter T muss nur eine Niedervoltspannung sperren können, z.B. 2x Einzelspannung V der Nutzeinheit 12. Das Loadbalancing kann auch in bekannter Weise aktiv erfolgen (sogenanntes aktives Loadbalancing). Zusätzlich zum Schalter für die Trennschaltung N14 kann auch für den zweiten, gegenüberliegenden Pol ein weiterer Schalter vorgesehen sein (allpoliges Schalten). Die Diagnoseeinheit N12 kann in bekannter Weise für eine Zellanalyse, z.B. eine Impedanzmes- sung mittels z.B. Impedanzspektroskopie, ausgestaltet sein. Die Diagnoseeinheit N12 kann hierzu pro Nutzeinheit 12 für eine Impedanzspektralanalyse (0Hz bis z.B. 3kHz), einen Messstrom Γ und eine Einzelspannung V bei mehreren Frequenzen f ermitteln, was den Impedanzverlauf über der Frequenz f ergibt. Dies stellt ein Impedanzspektrum dar. Die Diagnoseeinheit N12 kann einen aktuellen Zustandswert 29 eines Messstroms Γ und/oder der Einzelspannung V und/oder der gemessenen Impedanz über die Kommunikationseinrichtung 27 an die Steuereinrichtung 19 signalisieren. Mit dem Begriff „Impedanz" ist im Zusammenhang mit der Erfindung ein Impedanzwert bei einer vorbestimmten Frequenz, z.B. 0Hz, oder ein Impedanzverlauf über der Frequenz f gemeint. Mehrere Frequenzen können in einem Fre- quenzsweep mit einer schrittweisen Erhöhung oder Verringerung überprüft werden. Alternativ dazu kann eine Multifrequenzanregung bei mehreren Frequenzen zugleich vorgesehen sein. Die Multifrequenzanregung kann z.B. als Multisinusanregung oder als Rechtecksignal oder als Sprungsignal ausgestaltet sein.
Jede Nutzeinheit 12 kann so individuell überwacht werden z.B. in Bezug auf ihren SoH (State of Health - Verschleißzustand) und/oder SoC (State of Charge - Energielieferkapazität) und/oder SoF (State of Function - Leistungsfähigkeit, Leistungsabgabefähigkeit). Die Kenngrößen SoH und SoC und SoF sind an sich aus dem Stand der Technik bekannt.
Unabhänig von der Impedanzmessung kann auch die Einzelspannung V der Nutzeinheit 12 ohne die Wechselspannung der Impedanzmessung gemessen werden. Auch eine Nutzeinheit 12, die überbrückt ist (mittels der Überbrückungschaltung N1 1 ) kann in Bezug auf ihre Einzelspannung V überwacht werden. Vor dem Zuschalten (N14 schließen oder elektrisch leitend schalten) kann die Einzelspannung V der Nutzeinheit 12 mittels des Loadba- lancing N13 individuell angepasst werden. Es kann optional auch eine elektrische Ladeeinheit pro Nutzeinheit 12 vorgesehen sein, die individuell die Nutzeneinheit 12 auch bei offenem Halleiterschalter der Trennschaltung N14 aufladen kann (jede Nutzeinheit 12 kann somit individuell geladen werden). Die Energieversorgung der Ladeeinheit kann z.B. über die Kommunikations- einrichtung 27 erfolgen (z.B. mittels Power-over-Ethernet-Technologie) oder mittels einer galvanisch getrennten Stromversorgungseinheit.
Es kann eine gegenseitige Verriegelung von N1 1 und N14 vorgesehen werden (z.B. software-technisch oder mittels einer Logikschaltung), damit kein Kurzschluss erzeugt wird.
Zusätzlich kann eine Temperaturmessung durch die Diagnoseeinheit N12 oder z.B. durch die Steuereinrichtung 19 ein Rückschluss auf die Temperatur aus der Impedanz vorgesehen sein.
Es besteht somit für die Steuereinrichtung 19 Zugriff auf jede einzelne Nutzeinheit 12 über die Kommunikationseinrichtung 27. Der Zustand jeder Nutzeinheit 12 kann ausgelesen und die Schalteinrichtung N10 jeder Nutzeinheit 12 kann gesteuert werden, insbesondere die Überbrückungsschaltung N1 1 in Kombination mit der Trennschaltung N14. Durch kombiniertes Schalten der Überbrückungsschaltung N1 1 und der Trennschaltung N14 kann eine Nutzeinheit 12 in der Reihenschaltung abwechselnd zugeschaltet und weggeschaltet werden.
Auf dieser Grundlage kann der Verschleiß / Zustand jeder Nutzeinheit 12 zentral in der Steuereinrichtung 19 ermittelt werden (z.B. in Form der Impedanz als Verschleißwert) und der Schaltzustand jeder Nutzeinheit 12 in Abhängigkeit von vom ermittelten Zustand eingestellt werden. Einzelne Nutz- einheiten 12 lassen sich aus dem String 1 1 elektrisch herausnehmen (Überbrücken N1 1 ), hereinnehmen (in Reihe schalten), einzeln entladen (Entladewiderstand R, Balancingschaltung N13), zeitweise elektrisch trennen (N14 öffnen/elektrisch sperrend schalten) z.B. für die Diagnoseeinheit N12. Somit kann auf unterschiedlichen Verschleiß / individuelle Parameterstreuung der Nutzeinheiten 12 im Strang 1 1 reagiert werden: Es werden bevorzugt nur Nutzeinheiten 12 mit ähnlichen Parameterwerten aktiv betrieben. Die Ähnlichkeit kann durch ein Ähnlichkeitskriterium definiert sein, das z.B. einen maximalen Unterschied zumindest einer Kenngröße vorgibt, wobei der Unterschied in einem Bereich von 10% bis 100% (das Doppelte/die Hälfte) liegen kann. Eine alte/schwache Nutzeinheit 12 werden zunächst überbrückt / herausgeschaltet. Diese kann durch ein Leistungsfähigkeitskriterium erkannt werden, das sich z.B. auf die Impedanz bezieht oder dadurch definiert ist, dass das Ähnlichkeitskriterium verletzt ist. Das Leistungsfähigkeitskriteri- um schließt also zu schwache Nutzeinheiten 12 aus. Das Zuschalten alter Nutzeinheiten 12 / schwacher Nutzereinheit 12 wird später wieder möglich, sobald die Strangbedingungen passen, das heißt die übrigen Nutzeinheiten 12 ebenfalls soweit verschlissen sind, dass wieder das Ähnlichkeitskriterium erfüllt ist.
Durch das Ähnlichkeitskriterium kann die Notwendigkeit für ein Loadbalan- cing reduziert werden. Die Leistung pro Nutzeinheit (Strom I im Strang ist gleich, aber bei unterschiedlicher Spannung ergibt sich eine unterschiedliche Leistung, was eine lokale Erhitzung und damit Alterung/Verschleiß zur Folge hat) kann im Voraus angeglichen werden. Denn das Loadbalancing erfordert einen Angleich auf die „schwächste" Nutzeinheit, die also die niedrigste Spannung erzeugt, d.h. es muss auf die niedrigste Spannung reduziert werden. Indem im Voraus gleiche oder ähnliche Betriebsbedingungen mittels des Ähnlichkeitskriteriums geschaffen werden, ist weniger Balancing nötig. Sind also z.B. die Einzelspannungen V=4,1Volt und V=3,9Volt in einem Strang vorhanden, müsste ein Balancing auf die schwächste Nutzeinheit einstellen, d.h. auf 3,9Volt. Durch die Innenwiderstand-Messung (Impedanz- spektroskopie) kann die schwächste Nutzeinheit (größter Innenwiderstand) erkannt werden (Leistungsfähigkeitskriterium) und aus dem Strang 1 1 geschaltet werden (Bridging N1 1 ). Die Impedanz ist aber nur ein Beispiel für die Erkennung einer schwachen Nutzeinheit. Allgemein kann das Erkennen der schwächsten Nutzeinheit in Abhängigkeit von einem Zustand der Nutzeinheit erfolgen.
Durch elektrisches Entkoppeln / Trennen N14 aller Nutzeinheiten 12 eines Strangs 1 1 kann der Strang 1 1 auch HV-frei geschaltet werden. Alle Nutzeinheiten 12 werden voneinander entkoppelt. In diesem Sicherungsmodus kann der Strang 1 1 z.B. für eine Montage, eine Unfallsicherung, einen Not- fall, einen Transport gesichert werden. Die Schaltreihenfolge ist wichtig: Erst werden die mechanischen Schalteinheiten 15 (Schütze) geöffnet, dann erfolgt der Reihe nach Entkoppeln N14 der Nutzeinheiten 12.
Durch die Steuereinrichtung 19 kann auch ein Verschleißangleich / Wear- Leveling der einzelnen Nutzeinheiten 12 vorgesehen werden. Das Wear- Leveling sieht die homogene Nutzung des Felds/der Anordnung aus Nutzeinheiten 12 vor. Man erzielt hierdurch einen Verschleißangleich beim Betrieb der Nutzeinheiten 12. Vorbild kann das Wear-Leveling aus der FLASH- Speichertechnologie (https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling) sein.
Vorteil der Vergleichmäßigung des Verschleißes ist die Verlängerung der Gesamtlebensdauer der Energieliefervorrichtung 10, da eine Ausfallwahrscheinlichkeit einzelner Nutzeinheiten 12, wie er durch überdurchschnittliche Abnutzung einer einzelnen Nutzeinheit 12 verursacht werden kann, verrin- gert wird.
Die Zufuhr/Entnahme von Energie, d.h. der Energieaustausch E mit einem angeschlossenen Gerät 100, erfolgt mittels der nächsten Nutzeinheiten 12, die gemäß Wear-Leveling dran sind. Es wird hierzu für jede Nutzeinheit 12 ein aktueller Verschleißzustand als Verschleißwert angegeben. Ziel dieser Maßnahmen ist also ein gleichmäßiger Verschleiß. Der Verschleißwert kann z.B. durch die Impedanz der Nutzeinheit 12 repräsentiert sein. Der Verschleißwert gibt eine Abnutzung der Nutzeinheit 12 an. Für jede Nutzeinheit 12 kann in Abhängigkeit von dem Verschleißwert ein jeweiliger Sollwert zumindest eine Betriebsgröße, z.B. des Stromes I beim Entladen und/oder der Einzelspannung V beim Aufladen, auf der Grundlage eines Angleichkriteriums ermittelt werden, wobei das Angleichkriterium vor- sieht, dass durch Einstellen jedes Sollwerts eine oder einige oder alle der Nutzeinheiten 12 insgesamt den Energieaustausch E zwar vollständig vollziehen, hierbei aber ein aus allen Verschleißwerten berechneter Unterschied der Abnutzung der Nutzeinheiten 12 minimal gehalten wird. Die Abnutzung der Nutzeinheiten 12 wird also während des Energieaustauschs E angegli- chen, indem stärker abgenutzte Nutzeinheiten 12 weniger belastet werden als weniger abgenutzte Nutzeinheiten 12. Letztere nutzen dabei weiter ab, wodurch sich ihr Abnutzungszustand dem der weniger belasteten Nutzeinheiten 12 angleicht. Der Verschleißwert ändert sich im Betrieb, und zwar umso schneller, falls die Nutzeinheit 12 in einem Betriebspunkt betrieben wird, der von einem Idealzustand abweicht (die Nutzeinheit verschleißt weiter). Daher sind auch Schonmaßnahmen sinnvoll. Bevorzugt werden hierzu die Nutzeinheiten 12 nur innerhalb eines Toleranzintervalls um einen Idealladezustand herum betrieben, der z.B. bei einem Ladezustand von 50% liegen kann, und/oder ein Stromprofil eines während des Energieaustauschs fließenden elektrischen Stromes der Nutzeinheit 12 vorgeben kann.
Allgemein ist der Idealzustand von der verwendeten Technologie der Nutzeinheit abhängig und im Stand der Technik bekannt. Der Idealzustand kann bei Batteriemodulen definiert sein durch die folgenden Parameter:
SoC - State of Charge (Energieinhalt) - ideal sind z.B. 50%;
DoD - Depth of Discharge - Entladungsgrad (Stromprofil) z.B. idealer Ladezustand 50% minus maximal 20% (Toleranzintervall).
Die angegebenen Idealwerte sind abhängig von der Elektrochemie und/oder der vorgesehenen Anwendung und jeweils für die konkrete Energieliefervorrichtung vom Fachmann zu bestimmen.
Allgemein sollte die DoD„klein" bleiben, d.h. nicht zu weit nach unten sinken. Je weiter der aktuelle Betriebspunkt vom Idealzustand entfernt ist, desto schneller steigt der Verschleißwert. Der aktuelle Betriebspunkt kann eingestellt werden, indem der Ladestrom / Entladestrom I für die Nutzeinheiten 12 entsprechend eingestellt wird. Die AC/DC-Wandleranordnung 24 kann für das Einstellen des Ladestroms, der Gleichspannungswandler 14 für das Einstellen des Entladestroms genutzt werden. Die Verschleißzustände / Verschleißwerte aller Nutzeinheiten sollen dabei angeglichen werden.
Eine weitere Schonmaßnahme ist die folgende: Es kann eine Überkapazität an Nutzeinheiten 12 vorgehalten werden. Ohne zusätzlichen Schalter kann mittels einer Überkapazität an Nutzeinheiten 12 die Belastung verteilt werden. Es ergibt sich eine geringere Belastung pro Nutzeinheit 12, indem alle Nutzeinheiten immer mitverwenden werden, um gleichmäßig abzunutzen. Es verlängert sich aber zudem die Lebensdauer auch schon wegen der geringeren Belastung; denn wenn z.B. pro Strang bei 1 10% Kapazität (Summe der Einzelkapazitäten der Nutzeinheiten 12 im Strang) mit Drosselung durch die Steuereinrichtung 19 nur 100% (nomineller Nennwert) abgerufen werden, ergibt sich eine geringere Spitzenbelastung pro Nutzeinheit 12. Der Strang 1 1 liefert z.B. eine größere Spannung als benötigt, es muss also weniger Strom I für dieselbe Leistung als bei einer Besetzung von nur 100% Nennwert (Nennkapazität) fließen. Ein Beispiel: 12 Nutzeinheiten sind bereitgestellt, aber einen Nennwert von nur 10 Nutzeinheiten wird nominell Verfügbar gemacht.
Ohne Schalter müssen 12 Nutzeinheiten zugeschaltet sein, aber elektronisch erfolgt nur das Abrufen der Kapazität für nur 10 Nutzeinheiten (kein Schalten nötig!). Hierdurch sind auch schwächere Nutzeinheiten möglich, da deren Peak-Ströme geringer sind, und zwar wegen der sich ergebenden höheren Strangspannung U, da mehr Nutzeinheiten in Reihe geschaltet als nominell vorhanden. Die Nutzung billigerer Nutzeinheiten möglich.
Falls Schalter verfügbar sind, z.B. die Halbleiterschalter T, kann ein Durch- wechseln zwischen den Nutzeinheiten 12 eines Strangs 1 1 vorgesehen sein, z.B. sind immer 10 Nutzeinheiten bereitgestellt (ergibt die Nennkapazität) und 2 Nutzeinheiten überbrückt.
Das Bereitstellen einer Überkapazität an Nutzeinheiten 12 bedeutet, dass die Summe der Einzelnennkapazitäten der Nutzeinheiten 12 (d.h. deren kombinierte Bruttokapazität) größer ist als die nach außen hin verfügbar gemachte Nennkapazität. Hierdurch kann auch ein Ausfall einer Nutzeinheit kompensiert werden. So kann die Energieliefereinrichtung 10 z.B. als ein Energiespeicher (z.B. Batteriespeicher) mit einer ausgewiesenen oder nominellen Nennkapazität (z.B. 100 kWh) bereitgestellt werden. Tatsächlich wird intern eine Bruttokapazität vorgesehen, die größer als die von außen verfügbar gemachte Nennkapazität ist (tatsächliche Bruttokapazität von z.B. 1 10kWh, größer als die Nettokapazität von z.B. 100kWh). Mit anderen Worten sind mehr Nutzeinheiten (z.B. Batteriezellenmodule) vorhanden, als für die Bereitstellung der Nennkapazität nötig sind.
Es werden z.B. nach außen immer nur so viele Nutzeinheiten für das Entladen verfügbar gemacht, wie es der Nennkapazität entspricht. Diese Nutzein- heiten sind dann aktive Einheiten oder„Aktiveinheiten". Die übrigen (nicht aktiv genutzten) Speichereinheiten sind„Reserveeinheiten".
Gemäß einem Bad-Block-Management (BBM - Bad Block Management) werden defekte oder verbrauchte Aktiveinheiten erkannt und außer Betrieb genommen. D.h. bei Ausfall / Defekt einer Aktiveinheit (defekte Nutzeinheit), kann diese ausgefallene Aktiveinheit außer Betrieb und eine Reserveeinheit (bisher inaktive Nutzeinheit) als neue Aktiveinheit in Betrieb genommen werden. So bleibt trotz Ausfall einer Nutzeinheit / mehrerer Nutzeinheiten die nominelle Nennkapazität erhalten. Der Begriff Bad-Block-Management (BBM) kommt aus der Flash-Speicher-Technologie (https://en.wikipedia.Org/wiki/Flash_memory#Memory_wear).
Im Normalbetrieb kann aber auch ein Rotieren oder Durchwechseln (z.B. gemäß dem Round-Robin-Algorithmus oder allgemein einer vorbestimmten Austauschvorschrift) zwischen den Nutzeinheiten erfolgen, um alle Nutzeinheiten gleichmäßig abzunutzen. Wird dann eine Reservereinheit als Ersatz für eine ausgefallene Aktiveinheit aktiviert, so weist die Reserveeinheit bereits ähnliche elektrische Eigenschaften wie die übrigen Aktiveinheiten auf, weil sie bereits einen ähnlichen Abnutzungsgrad (im Sinne des genannten Ähnlichkeitskriteriums) aufweist. Dies kann den Grad des notwendigen Loadbalancing in der beschriebenen Weise reduzieren.
Aufgrund der Einteilung von Nutzeinheiten in Aktiveinheiten und Reserveeinheiten können auch während des Betriebs des Energiespeichers Nutzeinhei- ten bei einer Wartung ausgewechselt werden, ohne dass die Nennkapazität beeinträchtigt wird. Auszuwechselnde Nutzeinheiten können hierbei als Reserveeinheit separiert / aus dem Betrieb genommen werden und dann ausgebaut / ersetzt werden (dynamischer Wechsel der Nutzeinheiten). Das Bad-Block-Management und/oder das Auswechseln kann auch gruppenweise oder Strang-weise erfolgen, d.h. es wird dann eine Gruppe aus Nutzeinheiten 12 oder die gesamte Reihenschaltung 13 eines Strangs geschaltet und/oder ausgewechselt. Auch innerhalb einer Nutzeinheit 12 kann ein Bad-Block-Management erfolgen. So können z.B. eine bei einer als Batteriemodul ausgestalteten Nutzeinheit 12 mehrere Batteriezellen vorgesehen sein, z.B. 12 Batteriezellen als 3-fache Reihenschaltung von je 4 Batteriezellen im Parallelverbund. Es kann dann jeweils ein Parallelverbund rausgeschaltet werden, z.B. durch Überbrücken.
In Bezug auf ein Lade-Management für die Stränge kann folgendes vorgesehen sein.
Über die Stromschienen 18 können mittels der Gleichspannungswandler 14 zusammengeschaltet werden, um Energie umzuladen. Ein Strang 1 1 kann somit über mehrere Quellen aufgeladen werden, z.B. 40kW aus anderem Strang 1 1 und 10kW aus einem Netz-AC/DC-Wandler 24', um 50kW Ladeleistung bereitzustellen. Bei der Leistungsabgabe kann ein Lastprofil geglättet / vergleichmäßigt werden, indem z.B. einige Stränge 1 1 den Verbraucher versorgen, während sich andere Stränge 1 1 schon aufladen, um dann für den weiteren Ladevorgang bereitzustehen. Z.B. kann gleichzeitig Laden mit z.B. 10A und Entladen mit z.B. 20A erfolgen (zumindest ein Strang 1 1 lädt das Gerät 100, zumindest ein anderer Strang 1 1 wird aus dem Versorgungsnetz 22 aufgeladen). Es kann auch ein Boost-Strom (kurzzeitiges Peak, z.B. mehr als Faktor 1 ,5) durch Zuschalten eines Strangs 1 1 erzeugt werden.
Die (thermische / elektrische) Belastung der einzelnen Stränge 1 1 kann be- grenzt werden, indem abwechselnd unterschiedliche Stränge 1 1 ein angeschlossenes Gerät 100 versorgen (z.B. ein E-Fahrzeug aufladen). So kann auch die besagte DoD (Depth of Discharge) begrenzt werden, z.B. auf 20%.
Mittels der mechanischen Schalteinheiten 15 an jedem Strang 1 1 kann auch eine vollständige galvanische Trennung zwischen den Strängen erfolgen, falls diese an unterschiedliche Stromschienen geschaltet werden. Dies ist die Voraussetzung, um mehrere Geräte 100 (z.B. E-Fahrzeuge) gleichzeitig aufladen zu können. Jedes E-Fahrzeug wird an eine andere Stromschiene 18' angeschlossen, die von den übrigen Stromschienen galvanisch getrennt ist.
Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die Erfindung eine Energieliefer- Vorrichtung mit Strängen bereitgestellt werden kann.

Claims

PATENTANSPRÜCHE:
Elektrische Energieliefervorrichtung (10) mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten (12), wobei jede Nutzeinheit (12) dazu eingerichtet ist, elektrische Energie zu erzeugen oder zwischenzuspeichern, und wobei eine Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, einen Energieaustausch (E) zwischen der Energieliefervorrichtung (10) einerseits und zumindest einem mit der Energieliefervorrichtung (10) gekoppelten Gerät (100) andererseits zu steuern,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Energieliefervorrichtung (10) die Nutzeinheiten (12) in Stränge (1 1 ) aufgeteilt sind und in jedem Strang (1 1 ) dessen Nutzeinheiten (12) zu einer Reihenschaltung (13) verschaltet sind und die Reihenschaltung (13) über einen Gleichspannungswandler (14) mit einem Strangende (1 1 ') des Strangs (1 1 ) und jedes Strangende (1 1 ') des Strangs (1 1 ) über eine jeweilige galvanisch trennfähige Schalteinheit (15) mit einer Stromschienenanordnung (18) verbunden ist und innerhalb jedes Strangs (1 1 ) für jede Nutzeinheit (12) eine jeweilige Überbrückungs- schaltung (N1 1 ) vorgesehen ist und die Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, zum Steuern des Energieaustauschs (E) den jeweiligen Gleichspannungswandler (14) jedes Strangs (1 1 ) und die zumindest eine Schalteinheit (15) jedes Strangs (1 1 ) und die jeweilige Überbrü- ckungsschaltung (N1 1 ) jeder Nutzeinheit (12) zu steuern.
Energieliefervorrichtung (10) nach Anspruch 1 , wobei die Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, durch Schalten der zumindest einen Schalteinheit (15) jedes Strangs (1 1 ) festzulegen, welcher Strang (1 1 ) an einem aktuellen Energieaustauschvorgang beteiligt ist, und durch Steuern des jeweiligen Gleichspannungswandlers (15) jedes beteiligten Strangs (1 1 ) einzustellen, welchen Strom (I) der jeweilige Strang (1 1 ) beiträgt, und durch Schalten der Überbrückungsschaltungen (N1 1 ) jedes beteiligten Strangs (1 1 ) festzulegen, welche Nutzeinheit (1 1 ) in der Reihenschaltung (13) des Strangs (1 1 ) den Strom (I) liefert und welche überbrückt und damit am Energieaustauschvorgang unbeteiligt ist.
3. Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jede Nutzeinheit (12) jeweils zumindest eine Batteriezelle, insbesondere ein Batteriezellenmodul oder einen Verbund mehrerer Batteriezellenmodule, und/oder zumindest eine Brennstoffzelle und/oder zumindest ein Solarpanel und/oder zumindest einen Kondensator und/oder einen Generator umfasst.
Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in den Strängen (1 1 ) zu jeder Nutzeinheit (12) jeweils eine Diagnoseeinheit (N12) zum Erfassen eines aktuellen Zustandswerts einer vorbestimmten elektrischen Kenngröße der jeweiligen Nutzeinheit (12) bereitgestellt ist und die Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, über eine Kommunikationseinrichtung (27) der Energieliefervorrichtung (10) die Zustandswerte aller Nutzeinheiten (12) jeweils eines Strangs (1 1 ) zu empfangen und in dem Strang (1 1 ) nur solche Nutzeinheiten (12) für den Energieaustausch (E) zu betreiben, deren Zustandswerte ein vorbestimmtes Ähnlichkeitskriterium erfüllen, und jede übrige Nutzeinheit (12) des Strangs (1 1 ) durch Schalten der Überbrü- ckungsschaltungen (N1 1 ) elektrisch zu überbrücken.
Energieliefervorrichtung (10) nach Anspruch 4, wobei die Diagnoseeinheiten (N12) dazu eingerichtet sind, als jeweiligen Zustandswert eine Impedanz der jeweiligen Nutzeinheit (12) zu ermitteln.
Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Stromschienenanordnung (18) mehrere Stromschienen (18') aufweist und bei jedem Strang (1 1 ) zumindest ein Strangende (1 1 ') über die zumindest eine Schalteinheit (15) mit mehreren Stranganschlüssen (17), von denen jeder mit einer anderen der Stromschienen (18') verbunden ist, verbunden ist und die zumindest eine Schalteinheit (15) des Strangs (1 1 ) dazu eingerichtet ist, in Abhängigkeit von einem Schaltsignal der Steuereinrichtung (19) einen der Stranganschlüsse (17) auszuwählen und das jeweilige Strangende (1 1 ') mit dem ausgewählten Stranganschluss (17) galvanisch zu verbinden.
Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in jedem Strang (1 1 ) die jeweilige Überbrückungsschaltung (N1 1 ) der Nutzeinheiten (12) zum elektrischen Überbrücken der jeweiligen Nutzeinheit (12) zumindest einen Halbleiterschalter (T) aufweist und der Gleichspannungswandler (14) des Strangs (12) zum Einstellen einer an der Stromschienenanordnung (18) ausgegebenen Ausgabespannung (U) in aneinander angrenzenden Schalttakten schaltet und die Steuereinrichtung (19) dazu ausgelegt ist, zum Überbrücken oder Einschalten einer der Nutzeinheiten (12) deren Überbrückungsschal- tung (N12) zwischen zwei Schalttakten umzuschalten.
8. Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprü- che, wobei die Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, für eine
Wirkungsgradoptimierung des Betriebs des jeweiligen Gleichspannungswandlers (14) der Stränge (1 1 ) in dem jeweiligen Strang (1 1 ) die Eingangsspannung des Gleichspannungswandlers (14) mittels der Überbrückungsschaltungen (N1 1 ) durch Auswählen und Zuschalten von Nutzeinheiten (12) gemäß einem vorbestimmten Optimierungskriterium einzustellen.
Energieliefervorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jeder Strang (1 1 ) dazu eingerichtet ist, mittels seiner Reihenschaltung (13) aus Nutzeinheiten (12) eine Summenspannung zu erzeugen und die Steuereinrichtung (19) dazu eingerichtet ist, für einen Sicherungsmodus die Nutzeinheiten (12) durch Schalten ihrer jeweiligen Überbrückungsschaltungen (N1 1 ) elektrisch voneinander zu trennen, sodass anstelle der Summenspannung nur noch die Einzelspannungen (V) der Nutzeinheiten (12) vorliegen.
Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Energieliefervorrichtung
(10) mit einer Vielzahl von Nutzeinheiten (12), wobei jede Nutzeinheit
(12) dazu eingerichtet ist, elektrische Energie zu erzeugen oder zwi- schenzuspeichern, und wobei eine Steuereinrichtung (19) einen Energieaustausch (E) zwischen der Energieliefervorrichtung (10) einerseits und zumindest einem mit der Energieliefervorrichtung (10) gekoppelten Gerät (100) andererseits steuert,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Energieliefervorrichtung (10) die Nutzeinheiten (12) in Stränge
(1 1 ) aufgeteilt sind und in jedem Strang (1 1 ) dessen Nutzeinheiten (12) zu einer Reihenschaltung (13) verschaltet sind und die Reihenschaltung
(13) über einen Gleichspannungswandler (14) und zumindest eine galvanisch trennfähige Schalteinheit (15) mit einer Stromschienenanordnung (18) der Energieliefervorrichtung (10) verbunden ist und innerhalb jedes Strangs (1 1 ) für jede Nutzeinheit (12) eine Überbrückungsschal- tung (N1 1 ) vorgesehen ist und die Steuereinrichtung (19) zum Steuern des Energieaustauschs (E) den jeweiligen Gleichspannungswandler
(14) jedes Strangs (1 1 ) und die zumindest eine Schalteinheit (15) jedes Strangs (11) und die jeweilige Überbrückungsschaltung (N11) jeder Nutzeinheit (12) steuert.
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