鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:898次 | 2020年12月13日
新鋰離子電池管理系統(tǒng)技術(shù)可以確定電池的剩余價(jià)值
新的鋰離子電池管理系統(tǒng)技術(shù)可以確定電池的剩余價(jià)值
國(guó)外一些媒體報(bào)道,新開發(fā)的電池管理系統(tǒng)技術(shù)可以通過(guò)測(cè)量電池的電化學(xué)阻抗來(lái)有效地評(píng)估疊層鋰離子電池組的剩余價(jià)值。
新的電池管理系統(tǒng)技術(shù)采用交流激勵(lì)法測(cè)量疊層模塊化鋰離子電池的電化學(xué)阻抗,診斷電池的劣化,并根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)電池的殘值進(jìn)行評(píng)估。這對(duì)鋰離子電池的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
新型鋰離子電池管理系統(tǒng)技術(shù)
新電池技術(shù)具有以下特點(diǎn):
1.通過(guò)溫度校準(zhǔn)技術(shù)對(duì)操作設(shè)備的溫度變化做出響應(yīng)。
鋰離子電池的電化學(xué)阻抗對(duì)溫度變化非常敏感。因此,在實(shí)驗(yàn)室使用專用測(cè)量?jī)x器進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)將電池置于恒溫室中,以保持溫度恒定。而電池模塊在運(yùn)行過(guò)程中,由于環(huán)境溫度的不斷變化,無(wú)法測(cè)量其穩(wěn)定的電化學(xué)阻抗。因此,ritsumoto大學(xué)和matsushita開發(fā)了一種溫度校正技術(shù),在電化學(xué)阻抗測(cè)量中測(cè)量鋰離子電池的溫度,將阻抗溫度變化校正到標(biāo)準(zhǔn)溫度,并將其映射到科爾-科爾圖上。因此,即使環(huán)境溫度隨著季節(jié)和時(shí)間的交替而變化,也可以根據(jù)科爾-科爾圖根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)溫度進(jìn)行校準(zhǔn)。
2.采用BMIC技術(shù)測(cè)量了多電池的電化學(xué)阻抗。
傳統(tǒng)的BMIC測(cè)量由6到14個(gè)電池組成的鋰離子電池組的電壓。在電池管理系統(tǒng)中,可以通過(guò)多個(gè)bmics從多個(gè)系列電池(最多200個(gè))中獲取電壓數(shù)據(jù),監(jiān)控電池狀態(tài),確保安全使用。此外,您可以評(píng)估充電和健康,并計(jì)算剩余的范圍和時(shí)間。
除了傳統(tǒng)的功能外,新開發(fā)的BMIC測(cè)試芯片還具有內(nèi)置的交流激勵(lì)法測(cè)量電化學(xué)阻抗的功能。電化學(xué)阻抗測(cè)量使用15個(gè)完全平行的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,0.1Hz到5khz的脈沖調(diào)制交流激勵(lì)電路,以及內(nèi)置在BMIC中的復(fù)雜電壓/復(fù)雜電流轉(zhuǎn)換器。因此,BMIC芯片可以在電池運(yùn)行時(shí)測(cè)量電池的電化學(xué)阻抗,而無(wú)需對(duì)電池中當(dāng)前的BMS配置進(jìn)行重大調(diào)整。
3.電化學(xué)阻抗的測(cè)量精度與標(biāo)準(zhǔn)儀器相當(dāng)。
通過(guò)測(cè)量用復(fù)雜阻抗繪制的科爾-科爾圖,用電化學(xué)阻抗譜來(lái)評(píng)估狀態(tài)。立尾館大學(xué)使用BMIC和松下公司開發(fā)的測(cè)量軟件對(duì)圓柱形鋰離子電池進(jìn)行測(cè)量。結(jié)果表明,科爾-科爾圖可以在1hz~5khz的頻率范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量和繪制,其精度與工業(yè)上使用的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器相同。