凌力爾特工程師電池管理經(jīng)驗之分享
就混合動力汽車(HEV)和電動汽車(EV)而言,使用鋰離子電池,可在功率、能量密度、效率和環(huán)境影響之間取得最佳平衡。但同時,鋰離子電池也是易損壞和危險的,而汽車環(huán)境又相當棘手、難以應付?;旌蟿恿ζ嚭碗妱悠嚨碾娮赢a(chǎn)品面臨的挑戰(zhàn)是,彌補要求苛刻的汽車環(huán)境和電池敏感性之間的差距。汽車環(huán)境的苛刻和電池的敏感堪稱地獄中的絕配。
考慮到汽車對能量、功率和環(huán)境的要求,安全、可靠地使用大型鋰離子電池組絕對不是一個簡單的任務。鋰離子電池以滿充電狀態(tài)或滿放電狀態(tài)工作時,容量會降低??紤]到循環(huán)往復的充電、組與組之間的差別和不同的環(huán)境條件,每節(jié)電池的容量都會隨著時間推移而降低并產(chǎn)生偏離。因此,電池組要實現(xiàn)15年、5000個充電周期的目標,每節(jié)電池都必須保持在有限的工作范圍內工作。通過控制每節(jié)鋰離子電池的充電狀態(tài)(SOC),可以最大限度地提高電池組的容量,同時最大限度地減輕容量的降低。確保高效率、安全地使用汽車電池組,是電池管理系統(tǒng)(BMS)的責任。
電池管理系統(tǒng)的任務是,仔細跟蹤和控制每節(jié)電池的充電狀態(tài)1。電池管理系統(tǒng)的測量準確度至關重要,因為它決定了每節(jié)電池能多么靠近其可靠充電狀態(tài)范圍的邊緣工作。最大限度地提高可用容量的能力決定了所需的電池數(shù)量,而電池數(shù)量對成本和重量有很大的影響。準確地測量每節(jié)電池的電壓相當困難,因為電池組中的電池易受高共模電壓和高頻噪聲的影響。為了理解這一點,我們想想以下事實:電動汽車/混合動力汽車的電池組通常電壓非常高,由100至200個串聯(lián)連接的電池組成。這類電池組必須提供可能超過 200A的快速充電和放電電流,在電池組的頂端,電壓瞬態(tài)有可能超過100V。
對成本和可靠性的關注導致汽車電子產(chǎn)品向集成度更高、組件數(shù)更少的方向發(fā)展。在高度復雜的電池管理系統(tǒng)中,這種趨勢尤其明顯,在這類系統(tǒng)中,我們看到,諸如凌力爾特LTC6802這類電池監(jiān)視IC已經(jīng)出現(xiàn)。在新式電池管理系統(tǒng)中,這類高度集成的器件是關鍵的數(shù)據(jù)采集組件,與之前的分立式解決方案相比,這類器件降低了成本、減少了所需占用的空間和組件數(shù)。電池監(jiān)視器的主要功能是,直接測量串聯(lián)連接電池的電壓,典型情況下每個IC監(jiān)視12個通道。這類IC中還包括電池容量平衡控制和額外的測量輸入 (如用于溫度的輸入)。為了應對高壓電池組,這類器件一般設計為通過菊花鏈式串行接口相互通信。在電池管理系統(tǒng)中,有一個組成部分一般不可能成功集成到電池監(jiān)視IC中,那就是嵌入式軟件。充電狀態(tài)算法是受到嚴密保護的技術,是特定于化學組成、尺寸、外形、工作條件和應用的。就新式高壓、大功率電池組而言,現(xiàn)成有售的算法不可能有用,嵌入式軟件使故障機制影響分析 (FMEA) 變得復雜了,在使用嵌入式軟件的情況下,系統(tǒng)設計師無法進行直接控制。圖1說明了由任意節(jié)電池組成的電池模塊的基本配置,其中電池組管理系統(tǒng)的算法是軟件編碼的,并由開發(fā)商獨家控制。
圖1:由很多節(jié)電池組成的電動汽車/混合動力汽車電池模塊的基本拓撲
電池監(jiān)視IC的一個關鍵考慮因素是,怎樣處理將遇到的汽車噪聲。例如,很多電池監(jiān)視器使用快速SAR轉換器實現(xiàn)電池的數(shù)字化,在超過100個通道的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,這似乎是有利的。然而,汽車環(huán)境是有噪聲的,需要進行大量的濾波,而且這種濾波決定有效吞吐量,而不是采樣率。由于這個原因,增量累加(DS)ADC比SAR轉換器有優(yōu)勢。就給定的10kHz 噪聲抑制量而言,每秒1000次采樣的DS ADC提供的吞吐量與每秒100萬次采樣的SAR ADC提供的吞吐量相同。例如,LTC6802采用一個每秒1000次采樣的DS ADC,該ADC在10ms時間內可順序對10個輸入通道采樣。內置的線性相位數(shù)字濾波器對10kHz開關噪聲提供36dB的抑制。要在10kHz時獲得相同的噪聲抑制,每秒100萬次采樣的SAR轉換器在每節(jié)電池上都需要一個轉角頻率為160Hz的單極性RC濾波器 (參見圖2)。RC濾波器的12位穩(wěn)定時間為8.4ms,即使SAR ADC能在10μs時間內順序對10個通道采樣,由于濾波器的響應,每8.4 ms超過1 次的掃描也是沒有意義的。
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