鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1170次 | 2021年04月09日
動力鋰電池BMS和儲能電池BMS差異的比較
1、大規(guī)模儲能系統(tǒng)的應(yīng)用場景
新能源電站,風(fēng)力發(fā)電或者太陽能發(fā)電站,為了實(shí)現(xiàn)平抑輸出功率波動的目的,越來越多的發(fā)電廠開始配備儲能系統(tǒng)。
獨(dú)立儲能電站,隨著電力制度改革逐漸進(jìn)入人們的視野,以倒賣電力為生的獨(dú)立儲能電站逐漸出現(xiàn)。
微電網(wǎng),系統(tǒng)內(nèi)部包含分布式電源,用電負(fù)荷,儲能系統(tǒng)和電網(wǎng)管理系統(tǒng)的一個(gè)小型供配電網(wǎng)絡(luò)。為了確保負(fù)荷的用電持續(xù)性和穩(wěn)定性,每個(gè)微電網(wǎng)都會配備儲能系統(tǒng)。
2、儲能電池管理系統(tǒng)(ESBMS)與動力鋰電池管理系統(tǒng)(BMS)的不同之處
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
儲能電池管理系統(tǒng),與動力鋰電池管理系統(tǒng)非常類似。但動力鋰電池系統(tǒng)處于高速運(yùn)動的電動汽車上,對電池的功率響應(yīng)速度和功率特性、SOC估算精度、狀態(tài)參數(shù)計(jì)算數(shù)量,都有更高的要求。
儲能系統(tǒng)規(guī)模極大,集中式電池管理系統(tǒng)與儲能電池管理系統(tǒng)差異明顯,這里只拿動力鋰電池分布式電池管理系統(tǒng)與其比較。
2.1電池及其管理系統(tǒng)在各自系統(tǒng)里的位置有所不同
在儲能系統(tǒng)中,儲能電池在高壓上只與儲能變流器發(fā)生交互,變流器從交流電網(wǎng)取電,給電池組充電;或者電池組給變流器供電,電能通過變流器轉(zhuǎn)換成交流發(fā)送到交流電網(wǎng)上去。
儲能系統(tǒng)的通訊,電池管理系統(tǒng)重要與變流器和儲能電站調(diào)度系統(tǒng)有信息交互關(guān)系。一方面,電池管理系統(tǒng)給變流器發(fā)送重要狀態(tài)信息,確定高壓電力交互情況;另一方面,電池管理系統(tǒng)給儲能電站的調(diào)度系統(tǒng)PCS發(fā)送最全面的監(jiān)測信息。如下圖所示。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
儲能系統(tǒng)基本拓?fù)?/p>
電動汽車的BMS,在高壓上,與電動機(jī)和充電機(jī)都有能量交換關(guān)系;在通訊方面,與充電機(jī)在充電過程中有信息交互,在全部應(yīng)用過程中,與整車控制器有最為詳盡的信息交互。如下圖所示。
電動汽車電氣拓?fù)?/p>
2.2硬件邏輯結(jié)構(gòu)不同
儲能管理系統(tǒng),硬件一般采用兩層或者三層的模式,規(guī)模比較大的傾向于三層管理系統(tǒng),如下圖所示。
三層儲能電池管理系統(tǒng)框圖
動力鋰電池管理系統(tǒng),只有一層集中式或者兩分布式,基本不會出現(xiàn)三層的情況。小型車重要應(yīng)用一層集中式電池管理系統(tǒng)。兩層的分布式動力鋰電池管理系統(tǒng),如下圖所示。
分布式電動汽車電池管理系統(tǒng)框圖
從功能看,儲能電池管理系統(tǒng)第一層和第二層模塊基本等同于動力鋰電池的第一層采集模塊和第二層主控模塊。儲能電池管理系統(tǒng)的第三層,則是在此基礎(chǔ)上新增的一層,用以應(yīng)對儲能電池巨大的規(guī)模。
打一個(gè)不是那么恰當(dāng)?shù)谋确健R粋€(gè)管理者的最佳下屬數(shù)量是7個(gè)人,假如這個(gè)部門一直擴(kuò)張,出現(xiàn)了49個(gè)人,那么只好7個(gè)人選一個(gè)組長,再任命一個(gè)經(jīng)理管理這7個(gè)組長。超越個(gè)人能力,管理容易出現(xiàn)混亂。
映射到儲能電池管理系統(tǒng)上,這個(gè)管理能力就是芯片的計(jì)算能力和軟件程序的復(fù)雜度。
2.3通訊協(xié)議有差別
儲能電池管理系統(tǒng)與內(nèi)部的通訊基本都采用CAN協(xié)議,但其與外部通訊,外部重要指儲能電站調(diào)度系統(tǒng)PCS,往往采用互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議格式TCP/IP協(xié)議。
動力鋰電池,所在的電動汽車大環(huán)境都采用CAN協(xié)議,只是按照電池包內(nèi)部組件之間使用內(nèi)部CAN,電池包與整車之間使用整車CAN做區(qū)分。
2.4儲能電站采用的電芯種類不同,則管理系統(tǒng)參數(shù)差別較大
儲能電站出于安全性及經(jīng)濟(jì)性考慮,選擇鋰離子電池的時(shí)候,往往選用磷酸鐵鋰,更加有的儲能電站使用鉛酸電池、鉛碳電池。而電動汽車目前的主流電池類型是磷酸鐵鋰離子電池和三元鋰離子電池。
電池類型的不同,其外部特性差別巨大,電池模型完全不可以通用。而電池管理系統(tǒng)與電芯參數(shù)必須是一一對應(yīng)的關(guān)系。不同廠家出品的同一種類型的電芯,其詳細(xì)參數(shù)設(shè)置也不會相同。
2.5閾值設(shè)置傾向不同
儲能電站,空間比較富裕,可以容納較多的電池,但某些電站地處偏遠(yuǎn),運(yùn)輸不便,電池的大規(guī)模更換,是比較困難的事情。儲能電站對電芯的期望是壽命長,不要出故障?;诖耍涔ぷ麟娏魃舷拗禃O(shè)置的比較低,不讓電芯滿負(fù)荷工作。關(guān)于電芯的能量特性和功率特性要求都不要特別高。重要看性價(jià)比。
動力鋰電池則不同,在車輛有限的空間內(nèi),好不容易裝下的電池,希望把它的能力發(fā)揮到極致。因此,系統(tǒng)參數(shù)都會參照電池的極限參數(shù),這樣的應(yīng)用條件對電池是惡劣的。
2.6兩者要求計(jì)算的狀態(tài)參數(shù)數(shù)量不同
SOC是兩者都要計(jì)算的狀態(tài)參數(shù)。但直到今天,儲能系統(tǒng)并沒有一個(gè)統(tǒng)一要求,儲能電池管理系統(tǒng)到底必須什么狀態(tài)參數(shù)計(jì)算能力。再加上,儲能電池的應(yīng)用環(huán)境,空間相對充裕,環(huán)境穩(wěn)定,小偏差在大系統(tǒng)里不易被人感知。因此,儲能電池管理系統(tǒng)的計(jì)算能力要求相對低于動力鋰電池管理系統(tǒng),相應(yīng)的單串電池管理成本也沒有動力鋰電池高。
2.7儲能電池管理系統(tǒng)應(yīng)用被動均衡條件比較好
儲能電站對管理系統(tǒng)均衡能力的要求非常迫切。儲能電池模組的規(guī)模比較大,多串電池串聯(lián),較大的單體電壓差將造成整個(gè)箱體的容量下降,串聯(lián)電池越多,其損失的容量越多。從經(jīng)濟(jì)效率角度考慮,儲能電站很要充分的均衡。
又由于在充裕的空間和良好的散熱條件下,被動均衡能夠更好的發(fā)揮效力,采用比較大的均衡電流,也不必?fù)?dān)心溫升過高問題。低價(jià)的被動均衡,可以在儲能電站大展拳腳。鋰離子電池的電極制造,正極漿料由粘合劑、導(dǎo)電劑、正極材料等組成;負(fù)極漿料則由粘合劑、石墨碳粉等組成。正、負(fù)極漿料的制備都包括了液體與液體、液體與固體物料之間的相互混合、溶解、分散等一系列工藝過程,而且在這個(gè)過程中都伴隨著溫度、粘度、環(huán)境等變化。在正、負(fù)極漿料中,顆粒狀活性物質(zhì)的分散性和均勻性直接響到鋰離子在電池兩極間的運(yùn)動,因此在鋰離子電池生產(chǎn)中各極片材料的漿料的混合分散至關(guān)重要,漿料分散質(zhì)量的好壞,直接影響到后續(xù)鋰離子電池生產(chǎn)的質(zhì)量及其產(chǎn)品的性能。
行星架在轉(zhuǎn)動的時(shí)候,可以帶動機(jī)器的攪拌軸圍繞著反應(yīng)釜料桶公轉(zhuǎn)的同時(shí),雙行星的攪拌軸進(jìn)行高速自轉(zhuǎn),這種公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)的同時(shí)進(jìn)行可以促物料受到機(jī)械強(qiáng)烈的剪切與捏合的用途,從而達(dá)到物料的充分乳化、分散和混合的目標(biāo)同,這種結(jié)構(gòu)設(shè)備的混合效果是普通混合機(jī)的幾倍。同時(shí)在雙行星攪拌機(jī)的行星架上設(shè)置了一組刮壁刀隨著行星架轉(zhuǎn)動,通過不斷的無縫刮壁,讓壁桶無滯留電池漿料,提高了混合的效果。雙行星攪拌機(jī)是耐真空的機(jī)械,可進(jìn)行抽真空、加熱、冷卻。可以滿足鋰離子電池漿料的濕法混料工藝的加工需求。