[go: up one dir, main page]

RU2704116C1 - Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами - Google Patents

Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами Download PDF

Info

Publication number
RU2704116C1
RU2704116C1 RU2019107204A RU2019107204A RU2704116C1 RU 2704116 C1 RU2704116 C1 RU 2704116C1 RU 2019107204 A RU2019107204 A RU 2019107204A RU 2019107204 A RU2019107204 A RU 2019107204A RU 2704116 C1 RU2704116 C1 RU 2704116C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balancing
batteries
voltage
charging
lithium
Prior art date
Application number
RU2019107204A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Сердечный
Юрий Болеславович Томашевский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2019107204A priority Critical patent/RU2704116C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704116C1 publication Critical patent/RU2704116C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу заряда литий-ионных аккумуляторных батарей, и может быть использовано при эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, преимущественно, в качестве элементов питания электротранспортных средств и накопителей интеллектуальных сетей энергоснабжения. Способ заряда литий-ионного накопителя из n-последовательно соединенных ячеек с использованием пассивного метода балансировки осуществляется путем разряда на балластные сопротивления, при этом процесс зарядки прекращают при достижении одной из ячеек порогового максимального напряжения, также задается диапазон, который определяет продолжительность последующего разряда выбранных аккумуляторов до момента совпадения уровня с текущим напряжением аккумуляторов, когда происходит отключение балансировочного резистора, при этом цикл балансировки завершают отключением последнего из включенных балансировочных резисторов. Кроме того, в предложенном способе количество циклов балансировки определяется моментом, при котором очередное отключении заряда по достижении напряжений любого из заданного максимального значения не сопровождается подключением балансировочного резистора. Повышение эффективности использования многоэлементной последовательно соединенной аккумуляторной батареи за счет уменьшения разницы между максимальным и минимальным напряжением среди всех последовательно соединенных аккумуляторных ячеек по окончании заряда, является техническим результатом изобретения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, преимущественно, в автономных системах электропитания мобильных систем.
Известны литий-ионные аккумуляторные батареи и способы их заряда, заключающиеся в контроле напряжения аккумуляторов и ограничении заряда по максимальной величине напряжения аккумуляторов и описанные в книге А.А. Таганова, Ю.И. Бубнова, С.Б. Орлова «Герметичные химические источники тока. Элементы и аккумуляторы. Оборудование для испытаний и эксплуатации». Санкт-Петербург: Химиздат, 2005 г., глава 5, 7, а также в патенте Виссемборски Рюдигер (DE), Бюлер Гуннар (DE), Маркманн Йоахим (DE), Кюммет Давид (DE) «ОРТОФОСФАТ ЖЕЛЕЗА(III) ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ» (2C 5849742 UR).
Недостатком описанных способов является то, что они не решают вопроса повышения эффективности использования многоэлементной литий-ионной аккумуляторной батареи при длительной ее эксплуатации.
Наиболее близким техническим решением является способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами, заключающийся в контроле напряжения аккумуляторов и отключении заряда по достижении напряжением любого из аккумуляторов заданного максимального значения, отличающийся тем, что при включении заряда выбирают аккумулятор с наименьшим текущим напряжением, а к остальным аккумуляторам подключают балансировочные резисторы на время, индивидуальное для каждого аккумулятора и пропорциональное величине его разбаланса по напряжению относительно выбранного аккумулятора с наименьшим текущим напряжением (Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторам, RU 2479894 С2, разработки авторов Коротких Виктор Владимирович (RU), Нестеришин Михаил Владленович (RU), Опенько Сергей Иванович (RU), патентообладателя: Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (RU)).
Данный способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи заключается в том, что время ti подключения резистора к каждому аккумулятору рассчитывают исходя из соотношения ti=(1-Umin/Ui)*k*R, где Umin - наименьшее текущее напряжение аккумулятора в аккумуляторной батарее, B; Ui - напряжение i-го аккумулятора из числа оставшихся, В; k - коэффициент пересчета разницы напряжений аккумуляторов в емкость разбаланса, А*ч/В; R - сопротивление балансировочных резисторов, Ом.
Этот способ принят за прототип заявляемого изобретения.
Недостатком известного способа заряда литий-ионной аккумуляторной батареи является то, что проведение балансировки аккумуляторов по предложенному алгоритму при эксплуатации тяговых литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек повлечет за собой значительные потери энергии и неэффективное использование временных ресурсов, вследствие продолжительной стадии балансировки.
Техническая проблема заявляемого изобретения заключается в необходимости повышения эффективности использования и упрощения эксплуатации тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи.
Поставленная проблема решается тем, что при проведении заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через ключи балансировочными резисторами, с контролем напряжения аккумуляторов и ограничением заряда по достижению напряжения любой из ячеек аккумуляторной заданного максимального значения, при включении балансировки выбирают аккумуляторы с текущим напряжением, превышающим минимальное напряжение среди аккумуляторов на задаваемую уставку. К этим аккумуляторам подключают балансировочные резисторы до тех пор, пока их напряжение не окажется в задаваемом диапазоне, т.е. будет удовлетворять условию:
Ui≤Umin+∂,
где Umin - наименьшее текущее напряжение аккумулятора в аккумуляторной батарее, B; Ui - напряжение i-го аккумулятора, В; ∂ - задаваемая уставка, В.
Действительно, вследствие различия внутренних свойств отдельных аккумуляторов при эксплуатации многоэлементной последовательно соединенной аккумуляторной батареи некоторые ячейки будут заряжаться быстрее, достигая критического максимального напряжения, в то время как несколько аккумуляторов значительно не достигнут заряженного состояния. При разряде на этих нескольких элементах критическое минимальное напряжение достигается быстрее, в то время как напряжение на остальных ячейках накопителя будет далеко от критического минимального напряжения. Это приведет к недоиспользованию ресурсов аккумулятора. Задачей является уменьшение разницы между максимальным и минимальным напряжением среди всех последовательно соединенных аккумуляторных ячеек по окончании заряда.
Для реализации этой проблемы в процессе заряда многоэлементной аккумуляторной батареи по достижении какой-либо аккумуляторной ячейки максимального критического напряжения необходимо запускать стадию балансировки ячеек. Стадия балансировки представляет собой подключение балластного сопротивления к ячейкам, напряжение на которых превышает минимальное напряжение среди ячеек на задаваемый диапазон. Процесс балансировки прекращается после того, как буду отсутствовать ячейки с напряжением, превышающим минимальное напряжение среди ячеек на задаваемый диапазон. В этом случае запускается стадия зарядки. Процесс заряда батареи продолжается до тех пор, пока по завершении стадии заряда стадия балансировки не запустится, вследствие отсутствия ячеек с напряжением, превышающим минимальное напряжение среди ячеек на заданный диапазон.
Изобретение поясняется чертежом, на котором приведена упрощенная функциональная схема, поясняющая работу по предлагаемому способу.
Для реализации заявляемого способа предложено устройство, содержащее аккумуляторную батарею 1, модуль балансировки 2, устройство контроля 3, зарядное устройство 4, датчик тока 5, силовой контактор 6.
При этом, аккумуляторная батарея состоит из последовательно соединенных ячеек, к которым посредством ключей 2-2 подключаются балластные резисторы 2-1.
Параллельно аккумуляторной батарее подключено устройство контроля 3 и зарядное устройство 4. В цепи заряда аккумуляторной батареи установлен датчик тока 5 и силовой контактор 6.
Устройство контроля собирает информацию о напряжениях на ячейках аккумуляторной батареи 1, величине тока, протекающего через датчик тока 5. Устройство контроля осуществляет управление подключением балластных резисторов 2-1 к ячейкам аккумуляторной батареи 1 по средствам ключей 2-2, подключением зарядного устройства 4 к аккумуляторной батареи 1 посредством силового контактора 6.
Способ осуществляют следующим образом. В процессе заряда аккумуляторной батареи 1 устройство контроля 3 замыкает силовой контактор 6, получает информацию о состоянии параметров заряда от зарядного устройства 4 и датчика тока 5, осуществляет контроль напряжений на ячейках аккумуляторной батареи 1. По достижении одной из ячеек заданного напряжения устройство контроля 3 отключает зарядное устройство 4 от аккумуляторной батареи 1 посредством силового контактора 6 и подключает балластные резисторы 2-1 через соответствующие ключи 2-2 к ячейкам, напряжение на которых превышает минимальное напряжение среди всех ячеек на заданный диапазон. По завершении стадии балансировки устройство контроля 3 подключает зарядное устройство 4 к аккумуляторной батарее 1 посредством силового контактора 6. Количество аккумуляторов с подключенными балансировочными резисторами определяют в соответствии с уровнем их напряжений, превышающим значение суммы напряжения аккумулятора с наименьшим текущим напряжением и задаваемым диапазоном, который определяет продолжительность последующего разряда выбранных аккумуляторов до момента совпадения этого уровня с текущим напряжением аккумуляторов, когда происходит отключение балансировочного резистора, при этом цикл балансировки завершают отключением последнего из включенных балансировочных резисторов. Количество циклов балансировки определяют моментом, когда при очередном отключении заряда по достижении напряжений любого из них заданного максимального значения не происходит ни одного подключения балансировочного резистора.
Пример практической реализации с решением проблемы.
Предложенный способ зарядки многоэлементного литий-ионного аккумулятора с процессом балансировки был применен для зарядки накопителя энергии электротранспортного средства напряжением 48 В и емкостью 300 Ач, состоящего из 15 аккумуляторных ячеек. Применение разработки свидетельствует об улучшении эксплуатационных характеристик накопителя в среднем на 8-10%.

Claims (2)

1. Способ заряда литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами, заключающийся в контроле напряжений аккумуляторов и отключении зарядного устройства по достижении напряжений любого из них заданного максимального значения с дальнейшим подключением к аккумуляторам балансировочных резисторов, отличающийся тем, что количество аккумуляторов с подключенными балансировочными резисторами определяют в соответствии с уровнем их напряжений, превышающим значение суммы напряжения аккумулятора с наименьшим текущим напряжением и задаваемым диапазоном, который определяет продолжительность последующего разряда выбранных аккумуляторов до момента совпадения этого уровня с текущим напряжением аккумуляторов, когда происходит отключение балансировочного резистора, при этом цикл балансировки завершают отключением последнего из включенных балансировочных резисторов.
2. Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи по п. 1, отличающийся тем, что количество циклов балансировки определяют моментом, когда при очередном отключении заряда по достижении напряжений любого из них заданного максимального значения не происходит ни одного подключения балансировочного резистора.
RU2019107204A 2019-03-13 2019-03-13 Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами RU2704116C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107204A RU2704116C1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107204A RU2704116C1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704116C1 true RU2704116C1 (ru) 2019-10-24

Family

ID=68318597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107204A RU2704116C1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704116C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743789C1 (ru) * 2020-10-26 2021-02-26 Вадим Валериевич Селиванов Балансир напряжений электрических накопителей энергии и способ выравнивания напряжения заряда на соединенных последовательно n электрических накопителях энергии
RU2747530C1 (ru) * 2020-10-14 2021-05-06 Общество с ограниченной ответственностью "Литэко" Способ управления системой балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464675C2 (ru) * 2011-01-12 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" СПОСОБ ЗАРЯДА КОМПЛЕКТА ИЗ n ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В СОСТАВЕ ГЕОСТАЦИОНАРНОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
RU2479894C2 (ru) * 2011-06-16 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" СПОСОБ ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ИЗ n ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К НИМ ЧЕРЕЗ КОММУТАТОРЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ
RU2510105C2 (ru) * 2012-03-26 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата
JP2014176244A (ja) * 2013-03-12 2014-09-22 Mitsubishi Electric Corp セルバランシング回路
CN106100048A (zh) * 2016-07-19 2016-11-09 桂林理工大学 三元锂电池大电流均衡dsp控制系统
CN106450523A (zh) * 2016-11-11 2017-02-22 桂林理工大学 一种基于arm控制的锰酸锂电池大电流均衡方法
RU2633533C2 (ru) * 2016-03-16 2017-10-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи
CN108695570A (zh) * 2018-05-07 2018-10-23 首都师范大学 一种基于自愈特征的锂电池物理模型及充放电监测系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464675C2 (ru) * 2011-01-12 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" СПОСОБ ЗАРЯДА КОМПЛЕКТА ИЗ n ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В СОСТАВЕ ГЕОСТАЦИОНАРНОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
RU2479894C2 (ru) * 2011-06-16 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" СПОСОБ ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ИЗ n ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К НИМ ЧЕРЕЗ КОММУТАТОРЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ
RU2510105C2 (ru) * 2012-03-26 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата
JP2014176244A (ja) * 2013-03-12 2014-09-22 Mitsubishi Electric Corp セルバランシング回路
RU2633533C2 (ru) * 2016-03-16 2017-10-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи
CN106100048A (zh) * 2016-07-19 2016-11-09 桂林理工大学 三元锂电池大电流均衡dsp控制系统
CN106450523A (zh) * 2016-11-11 2017-02-22 桂林理工大学 一种基于arm控制的锰酸锂电池大电流均衡方法
CN108695570A (zh) * 2018-05-07 2018-10-23 首都师范大学 一种基于自愈特征的锂电池物理模型及充放电监测系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747530C1 (ru) * 2020-10-14 2021-05-06 Общество с ограниченной ответственностью "Литэко" Способ управления системой балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи
RU2743789C1 (ru) * 2020-10-26 2021-02-26 Вадим Валериевич Селиванов Балансир напряжений электрических накопителей энергии и способ выравнивания напряжения заряда на соединенных последовательно n электрических накопителях энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8339100B2 (en) Systems and methods for cell balancing
CN101826745B (zh) 锂离子动力电池无损充电机
CN101953016A (zh) 用于组合电池芯和组合电池芯系统的充电方法
CN102170154A (zh) 一种动力锂离子电池的主动均衡系统及均衡方法
US20100207577A1 (en) Assembled battery and battery system
CN105391113A (zh) 动力电池的主动无损双向均衡方法、装置和电路
WO2019162748A1 (en) Method and system for fast-charging an electrochemical cell and fast-charging controller implemented in this system
CN103066671A (zh) 锂电池组均充方法和装置
CN103001288B (zh) 电池组充放电均衡方法、均衡装置及维护装置
CN101976876A (zh) 实现在充电过程中对电池均衡的装置及方法
KR101567557B1 (ko) 이차 전지 셀의 전압 벨런싱 장치 및 방법
CN109435777A (zh) 电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质
JP2023501115A (ja) 再充電可能なエネルギー貯蔵装置を充電及び/又は放電するための方法
RU2704116C1 (ru) Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами
CN202309119U (zh) 单电感式蓄电池组均衡电路
WO2019008367A1 (en) BATTERY MANAGEMENT
CN103036277B (zh) 一种动力和储能电池组的均衡电路
CN108767940B (zh) 一种串联充电电池并联充电主动均衡装置及主动均衡方法
CN104393631A (zh) 电量的均衡系统及其均衡的方法
KR20110121367A (ko) 축전지 충방전 관리 장치 및 그 운용방법
CN2922234Y (zh) 动力锂离子电池的过放电保护电路
CN109193863A (zh) 电池组电压均衡控制方法及电路
KR101741303B1 (ko) 배터리 랙 간 전압 밸런싱 장치 및 방법
JP2002135989A (ja) 蓄電池の充放電制御方法
CN113875120A (zh) 用于运行电能量存储器的方法、电能量存储器以及设备

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20200518