RU2561193C2 - Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями - Google Patents
Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями Download PDFInfo
- Publication number
- RU2561193C2 RU2561193C2 RU2013125641/07A RU2013125641A RU2561193C2 RU 2561193 C2 RU2561193 C2 RU 2561193C2 RU 2013125641/07 A RU2013125641/07 A RU 2013125641/07A RU 2013125641 A RU2013125641 A RU 2013125641A RU 2561193 C2 RU2561193 C2 RU 2561193C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- battery
- control
- energy
- backbone
- accumulators
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями относится к области электротехники и может быть использовано при создании высоковольтных батарей электрических накопителей энергии для нужд транспорта и энергетики. Сущность изобретения состоит в том, что узел балансировки каждого накопителя состоит из двух отдельных специализированных DC/DC преобразователей: маломощного обратноходового, работающего в режиме ограничения мощности для передачи энергии из накопителя в энергообменную магистраль постоянного тока, и мощного прямоходового преобразователя напряжения с фиксированным жестким коэффициентом передачи напряжения (трансформации) для передачи энергии из магистрали в накопитель. Технический результат заявленного изобретения состоит в том, что благодаря использованию более мощного прямоходового преобразователя имеется возможность направлять большой поддерживающий ток в нуждающийся накопитель из энергообменной изолированной магистрали постоянного тока, энергия в которую подается от большого числа «донорских» накопителей с помощью менее мощных обратноходовых преобразователей, что позволяет за ограниченное время разряда компенсировать не только утечки, но и дефицит заряда в нескольких «наихудших» накопителях. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при создании высоковольтных батарей электрических накопителей энергии для нужд транспорта и энергетики.
Проблема обеспечения длительного срока службы высоковольтных и высокоэнергоемких аккумуляторных батарей, состоящих из большого числа последовательно соединенных аккумуляторов, является актуальной, поскольку даже небольшие различия в характеристиках отдельных аккумуляторов, имеющие место при комплектовании батарей, в процессе эксплуатации приводят к значительному разбалансу в степени заряженности отдельных аккумуляторов. Следствием этого является снижение уровня отдаваемой емкости батареей в нагрузку, перезаряд и переразряд отдельных элементов с возможностью их переполюсовки, разгерметизации и других необратимых и нежелательных явлений, что в итоге приводит к сокращению срока службы батарей. Одним из решений указанной проблемы является выравнивание разбаланса между отдельными элементами батареи (электрическими накопителями энергии) путем селективного шунтирования отдельных элементов батареи с помощью резисторов в системе управления батареей с пассивной балансировкой [патент РФ №2324263, опубл. 27.01.2008 г.].
Однако данное техническое решение энергетически не эффективно, так как приводит к непроизводительным потерям энергии, а также вызывает нежелательный перегрев всей батареи, поскольку выравнивающая электрическая цепь, как правило, локализована в корпусе батареи.
Известна иерархическая система управления батареей электрических накопителей энергии, запитанная от самой батареи [статья «Особенности построения аппаратуры контроля и защиты высоковольтных литий-ионных аккумуляторных батарей для систем электроснабжения космических аппаратов» / Труды НЛП «ВНИИЭМ», 2011, т.123, №4, с.29-34, авторы М.Ф. Ганзбург, А.И. Груздев, В.И. Трофименко (ОАО «АВЭКС»)].
Известная система на нижнем уровне управления содержит модули электрических накопителей энергии с датчиками температуры, блоками задания идентификационных номеров накопителей и модулей и индикаторами их состояния, а также устройствами выравнивания, коммутации, контроля и управления, связанными по последовательному каналу связи с модулем измерения тока и контроллером последовательного канала на среднем уровне управления, подключенным по последовательному каналу связи с блоком управления батареей верхнего уровня управления, подключенным к бортовому зарядному устройству. Устройство активного выравнивания на нижнем уровне управления построено с использованием трансформаторной схемы, осуществляющей перераспределение энергии внутри батареи между накопителями модуля [патент РФ на полезную модель №37884, опубл. 10.05.2004 г.].
Однако известная иерархическая система управления батареей электрических накопителей энергии имеет следующий основной недостаток, заключающийся в сложности реализации активного метода выравнивания с помощью предложенной в ней трансформаторной схемы применительно к высоковольтной батарее с большим числом последовательно соединенных накопителей (до 160 шт.), предназначенной для использования на транспорте, поскольку трансформатор в прототипе должен иметь рабочие обмотки по числу накопителей на одном сердечнике. Реально удается охватить таким трансформатором не более 8-10 накопителей в модуле (в прототипе 8 шт.), в связи с чем остается нерешенной проблема межмодульного выравнивания.
По совокупности сходных существенных признаков наиболее близкой к данному изобретению является иерархическая система управления батареей электрических накопителей энергии, в которой каждый из последовательно соединенных электрических накопителей энергии имеет на нижнем уровне управления блок управления единичным накопителем, запитанный от накопителя и связанный на среднем уровне управления через внутримодульный гальванически развязанный последовательный канал связи с соответствующим блоком управления модулем электрических накопителей, запитанный от модуля и подключенный на верхнем уровне управления через межмодульный гальванически развязанный последовательный канал связи с запитанным от батареи блоком управления батареей [патент РФ на полезную модель №123251, опубл. 20.12.2012 г.]. Блок управления накопителем в известной системе, принятой за прототип, состоит из устройства контроля и управления на основе микроконтроллера и активного выравнивающего устройства на основе трансформаторной схемы, выполненного в виде устройства двунаправленной передачи энергии от отдельного накопителя батареи в сквозную для батареи накопительную линию постоянного тока и обратно по типу обратноходового преобразователя напряжения.
Известная трехуровневая система управления батареей электрических накопителей энергии с активной схемой выравнивания и накопительной линией охватывает любое количество накопителей и позволяет перераспределять энергию между ними независимо от их месторасположения.
Однако недостатком известного выравнивающего устройства на двунаправленных обратноходовых преобразователях для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с использованием накопительной линии в качестве энергообменной электрической магистрали постоянного тока является ограничение на принимаемую из линии мощность из-за неэффективности обратноходового преобразователя для передачи большой мощности. Малая передаваемая мощность ограничивает применение системы только компенсацией разбаланса накопителей батареи из-за явлений саморазряда и не позволяет компенсировать разброс емкости накопителей, оставляя разрядную характеристику батареи соответствующей характеристике наихудшего накопителя.
Перед заявленным изобретением поставлена задача создания выравнивающего устройства для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока, позволяющего полностью использовать энергетический потенциал батареи, предотвращая наиболее неблагоприятную ситуацию, когда работа на нагрузку прекращается из-за разрядки накопителя наименьшей емкости.
Поставленная задача решается тем, что предложено выравнивающее устройство для каждого накопителя иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями, запитанное от батареи и содержащее повышающий обратноходовый DC/DC преобразователь напряжения, подключенный по входу к соответствующему накопителю через микроконтроллерное устройство контроля и управления блока управления накопителем, по выходу к энергообменной магистрали постоянного тока, а по входу управления к первому управляющему выходу микроконтроллерного устройства контроля и управления блока управления накопителем иерархический системы управления батареей.
Новым в предложенном выравнивающем устройстве является то, что выравнивающее устройство содержит понижающий прямоходовый DC/DC нерегулируемый преобразователь напряжения с жесткой передаточной характеристикой, подключенный по входу к энергообменной магистрали постоянного тока, по выходу - к соответствующему накопителю через микроконтролерное устройство контроля и управления и по входу управления ко второму управляющему выходу микроконтроллерного устройства контроля и управления блока управления накопителем иерархической системы управления батареей.
Технический результат заявленного изобретения состоит в том, что благодаря использованию более мощного прямоходового преобразователя имеется возможность направлять большой поддерживающий ток в нуждающийся накопитель из энергообменной изолированной магистрали постоянного тока, энергия в которую может быть подана от большого числа «донорских» накопителей с помощью менее мощных обратноходовых преобразователей, что позволяет компенсировать дефицит заряда в нескольких «наихудших» накопителях за ограниченное время разряда.
На чертеже представлена функциональная блок-схема заявленного выравнивающего устройства.
Заявленное выравнивающее устройство 1 для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии 2 с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока 3 и блоками управления накопителями 4 содержит обратноходовый повышающий DC/DC преобразователь напряжения 5 и прямоходовый нерегулируемый понижающий DC/DC преобразователь напряжения 6. Обратноходовый DC/DC преобразователь напряжения 5 по входу подключен через микроконтроллерное устройство контроля и управления 7 блока управления накопителем 4 иерархической системы управления батареей к соответствующему накопителю 2 батареи и к выходу прямоходового DC/DC преобразователя напряжения 6, вход которого подключен к энергообменной магистрали постоянного тока 3, подключенной к выходу обратноходового DC/DC преобразователя напряжения 5, вход управления которого соединен с первым управляющим выходом микроконтроллерного устройства контроля и управления 7 блока управления накопителем 4 иерархической системы управления батареей. Второй управляющий выход микроконтроллерного устройства контроля и управления 7 подключен к входу управления прямоходового DC/DC преобразователя напряжения 6, а выход последовательного интерфейса соединен с последовательным каналом связи 8 иерархической система управления батареей.
Заявленное выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями работает следующим образом.
В процессе зарядки батареи от зарядного устройства зарядный ток проходит через все последовательно соединенные электрические накопители 2 батареи, заряжая их до контролируемой микроконтроллерными устройствами контроля и управления величины напряжения. При достижении этой величины на любом единичном накопителе 2 до заданного максимального значения, хранящегося в качестве уставок в памяти микроконтроллера блока управления батареей (на чертеже не показаны) верхнего уровня управления, последний разрывает зарядную цепь батареи с помощью имеющегося в иерархической системе управления батареей коммутатора (на чертеже не показан) и через последовательный канал связи 8 и соответствующее устройство контроля управления 7 запускает в работу обратноходовые DC/DC преобразователи напряжения 5, соответствующие заряженным быстрее других накопителям 2, передавая энергию из них в другие недозаряженные накопители 2 через соответствующие прямоходовые преобразователи 6. После чего зарядное устройство батареи подключается снова. Таким образом осуществляется селективное выравнивание с перераспределением энергии между накопителями 2 батареи с накоплением данных процесса зарядной балансировки. Указанная процедура балансировки батареи в процессе ее зарядки позволяет достичь максимального заряда в каждом накопителе 2 к окончанию зарядки. При разрядке получение всей энергии из батареи ограничивается в первую очередь моментом разряда накопителя с наименьшей емкостью, известного в иерархической системе управления батареей за счет накопления статистических данных. Предотвращение преждевременного разряда нескольких накопителей 2 с наименьшей емкостью путем добавления в них заряда балансировочным током дает наибольший эффект в выигрыше полезной емкости батареи. Поддержка таких накопителей может производиться за время разрядки, причем при разряде за непродолжительное время требуется значительный ток «поддержки». Необходимая энергия для указанного тока поддержки может быть распределена на большое количество «хороших» и «средних» накопителей, также известных иерархической системе управления батареей за счет накопления статистических данных. При построении балансировочной системы с объединяющей энергообмненной магистралью постоянного тока 3 задача выравнивания заряда решается сочетанием в балансировочных узлах 1 блоков управления накопителями 4 двух специализированных преобразователей: обратноходового в токовом режиме (с фиксированной мощностью) 5 для передачи энергии в энергообменную магистраль 3 и мощного прямоходового DC/DC преобразователя 6 для передачи энергии из энергообменной магистрали 3 в накопитель 2. Благодаря «мягкой» нагрузочной характеристике подающих энергию в энергообменную магистраль работающих в токовом режиме обратноходовых преобразователей 5 мощный нерегулируемый прямоходовой преобразователь 6 из магистрали 3 с жестким коэффициентом преобразования по напряжению устанавливает в энергообменной магистрали 3 напряжение равным напряжению на накопителе 2, умноженному на его коэффициент преобразования. Поскольку для поддержки накопителя имеется возможность включать на отдачу энергии в магистраль постоянного тока 3, предположительно, до 80% накопителей с избыточным и неиспользуемым зарядом, можно устанавливать соотношение мощностей DC/DC преобразователей 5 и 6 от 1:5 до 1:30. По сравнению с системой с применением балансировочных узлов на симметричных двунаправленных обратноходовых преобразователях предложенное выравнивающее устройство 1 позволяет достичь высокой передаваемой мощности и большого балансировочного тока за счет получения требуемой энергии из большого числа накопителей и применения более эффективного прямоходового преобразователя, например резонансного или квазирезонансного типа, в качестве которого могут быть выбраны модули IB050E120T32N1-00 4:1:Up to 300 W Output или IB050E96T48N1-00 1:5 500 W Output фирмы Vicor Intermediate Buc Converter Module.
Claims (1)
- Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями, запитанное от батареи и содержащее повышающий обратноходовый DC/DC преобразователь напряжения, подключенный по входу к соответствующему накопителю батареи через микроконтроллерное устройство контроля и управления блока управления накопителем, по выходу к энергообменной изолированной магистрали постоянного тока и по входу управления к первому управляющему выходу микроконтроллерного устройства контроля и управления блока управления накопителем, выход последовательного интерфейса которого соединен с последовательным каналом связи иерархической системы управления батареей, отличающееся тем, что выравнивающее устройство содержит прямоходовый DC/DC нерегулируемый понижающий преобразователь напряжения с жесткой передаточной характеристикой, подключенный по входу к энергообменной изолированной магистрали постоянного тока, по выходу к соответствующему накопителю батареи через микроконтроллерное устройство контроля и управления блока управления накопителем и по входу управления ко второму управляющему выходу микроконтроллерного устройства контроля и управления блока управления накопителем иерархической системы управления батареей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013125641/07A RU2561193C2 (ru) | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013125641/07A RU2561193C2 (ru) | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013125641A RU2013125641A (ru) | 2014-12-10 |
RU2561193C2 true RU2561193C2 (ru) | 2015-08-27 |
Family
ID=53381419
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013125641/07A RU2561193C2 (ru) | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2561193C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2783046C1 (ru) * | 2022-05-13 | 2022-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" | Балансир для судна с электродвижением |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004111132A (ja) * | 2002-09-17 | 2004-04-08 | Nissan Motor Co Ltd | 電源装置 |
RU37884U1 (ru) * | 2003-12-24 | 2004-05-10 | Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" | Устройство выравнивания напряжения в батарее |
RU2324263C2 (ru) * | 2006-07-13 | 2008-05-10 | Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (ОАО "АВЭКС") | Аккумуляторная батарея |
RU135190U1 (ru) * | 2013-06-03 | 2013-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ") | Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями |
-
2013
- 2013-06-03 RU RU2013125641/07A patent/RU2561193C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004111132A (ja) * | 2002-09-17 | 2004-04-08 | Nissan Motor Co Ltd | 電源装置 |
RU37884U1 (ru) * | 2003-12-24 | 2004-05-10 | Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" | Устройство выравнивания напряжения в батарее |
RU2324263C2 (ru) * | 2006-07-13 | 2008-05-10 | Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (ОАО "АВЭКС") | Аккумуляторная батарея |
RU135190U1 (ru) * | 2013-06-03 | 2013-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ") | Выравнивающее устройство для иерархической системы управления батареей электрических накопителей энергии с энергообменной изолированной магистралью постоянного тока и блоками управления накопителями |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2783046C1 (ru) * | 2022-05-13 | 2022-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" | Балансир для судна с электродвижением |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013125641A (ru) | 2014-12-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101741122B (zh) | 一种串联电池组均衡设备 | |
ES2975858T3 (es) | Sistemas y métodos de carga y de formación de baterías en serie | |
CN103326439B (zh) | 电池组的均衡电路及方法 | |
Ling et al. | Energy bus-based equalization scheme with bi-directional isolated Cuk equalizer for series connected battery strings | |
US6511764B1 (en) | Voltaic pile with charge equalizing system | |
CN106170902B (zh) | 电源系统 | |
CN105656142B (zh) | 一种锂离子动力电池组充放电主动均衡电路 | |
RU2010148553A (ru) | Система аккумулирования электроэнергии, которая максимизирует использование возобновляемой энергии | |
CN102422242A (zh) | 控制设备和控制方法 | |
EP3314718B1 (en) | Battery balancing circuit | |
EP3678276B1 (en) | Battery balancing system, vehicle, battery balancing method, and storage medium | |
CN102545291A (zh) | 太阳能蓄电系统及太阳能供电系统 | |
WO2018051248A1 (en) | Hybrid battery system | |
RU2012140444A (ru) | Электроустановка с емкостью для зарядки электрических батарей | |
EP3114749A1 (en) | Topology and control strategy for hybrid storage systems | |
JP2019106869A (ja) | 高電圧電池管理及び平衡化回路並びにその応用 | |
CN102064592A (zh) | 一种大功率电池装置 | |
JP2019103384A (ja) | 高電圧電池の動的平衡法 | |
CN202564995U (zh) | 一种多路电池组充放电控制装置 | |
US20140159495A1 (en) | Dynamic Battery Control Based On Demand | |
CN113783265A (zh) | 电池阵列的管理系统和管理方法 | |
CN103036256A (zh) | 变压器扫描链式蓄电池组均衡电路及方法 | |
Yun et al. | High efficiency active cell balancing circuit with soft-switching technique for series-connected battery string | |
CN109274149B (zh) | 电能量交换设备、电池装置及电池维护系统 | |
CN108321889A (zh) | 超级电容电池均衡高效供电系统及其供电方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
RH4A | Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation |
Effective date: 20180129 |
|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180226 Effective date: 20180226 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
QC41 | Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180226 Effective date: 20200707 |