太阳能和风能为电网带来了可再生能源,但供需不平衡的问题成为影响此类能源利用率的主要限制因素。虽然太阳能在中午很充足,但此时的用电需求不够高,所以消费者的用电成本仍然居高不下。
电网储能、家用储能、和工商业储能系统 (ESS) 可以在白天收集太阳能和风能等可再生能源的能量,并在需求高峰期或电网电价较高时释放储存的能量。通过储存能量供高峰时段使用,储能系统可以稳定电网并降低能源成本。与电池储能系统(简称 BESS,这是较常见的一种储能系统)相关的设计挑战包括:1) 安全使用;2) 监测电池电压、温度和电流;以及 3) 电池之间和电池包之间强大的均衡能力。下面详细介绍这些挑战。
挑战 1:安全当电压、温度和电流超过限值时,锂离子电池容易冒烟、起火或爆炸,因此电池的电压、温度和电流数据监测及保护至关重要。因此,应该对电池和电池管理系统出现故障的可能性进行考虑和分析。
图 1 展示了一个电池储能系统的架构。德州仪器适用于储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计描述了一个通过使用 BQ79616 集成的冗余电池信息检测来监测系统问题的可堆叠电池管理单元 (BMU),而适用于储能系统的电池控制单元参考设计展示了一个通过可靠的开关驱动设计确保系统安全的电池控制单元 (BCU)。另一个重要的测量指标是温度。大多数电池起火和爆炸事故都是由电池热失控引起的。
图 2 展示了德州仪器的可堆叠电池管理单元参考设计。该设计采用 BQ79616 电池监测器,可在 –20°C 至 65°C 范围内实现 ±3mV 的电池电压误差。对于家庭储能系统,也可以选用 电池监测器 BQ76972,该器件可在 –40°C 至 85°C 范围内实现 ±5mV 的电池电压误差。多路复用器开关可以扩展温度测量通道,以实现对每个电池和电源总线连接器的温度监测。该参考设计还预留了额外的温度采样通道以用于多路复用器开关的诊断检查。
图 2:可堆叠电池管理单元参考设计电池包有多种均衡方法。图 3 展示了在高压总线上通过双向隔离式直流/直流转换器对电池包进行充电和放电的一种方法。通过控制充电和放电电流,隔离式直流/直流转换器可以均衡电池包剩余容量或电压。由于正常充电电流和放电电流都会流过双向直流/直流转换器,因此整体效率低,而且要求双向直流/直流转换器的额定功率较大。
图 3:位于电池包与高压总线之间的双向隔离式直流/直流转换器图 4 说明了在不同电池包之间均衡能量的另一种选择:使用低压总线而不是高压总线来中继能量以保证系统高效率。隔离式直流/直流转换器位于电池包和低压总线之间,仅在电池包需要均衡时才会工作。由于均衡能量只在不同的电池包之间流动,隔离式直流/直流转换器的额定功率较小,为了保持低压母线电压稳定,必须确保输送到低压总线上的能量和从低压总线上抽取的能量维持动态均衡。
图 4:位于电池包与低压总线之间的双向隔离式直流/直流转换器免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。