Lítium-ion akkumulátor töltő technológia
3.1 Állapot és fejlesztési trend
A gyakorlati alkalmazásokban az akkumulátorkapacitás határértékeinek megfelelően különböző töltőtöltési módok kiválasztása elkerülhetetlen választás az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására. A lítium-ion akkumulátor töltőinek több töltési módja van, a legegyszerűbb az állandó feszültségű töltő töltési módszer. A lítium-ion akkumulátorok általában több sorozatból álló monomerből állnak. Az egyes monomerek gyártási folyamatának különbsége miatt a belső ellenállás, a feszültség, a kapacitás és a hőmérséklet közötti inkonzisztenciák következtében a töltés és a kisülési folyamat egyenlőtlensége okozhat, vagyis nagy kapacitású kislemezeket. A test sekély és a kis kapacitású egység túl van lemerítve, ami súlyosan károsíthatja az akkumulátort. A kiegyensúlyozatlan töltés és kisütés problémájának megoldása a lítium-ion akkumulátorok kutatási témája.
Az akkumulátortöltőkre vonatkozó elektromos járműtöltési technológia követelményei a következők:
(1) A töltő töltési folyamata gyors. A kis teljesítmény arány az akkumulátortöltő egy rövid töltőáramköréhez vezet, ami fontos tényezője az elektromos járművek fejlesztésének. Amíg az akkumulátort gyorsabban és hatékonyabban töltik, közvetve ellensúlyozhatja az elektromos járművek rövid hatótávolságának gyengeségét.
(2) A töltő töltőeszköze általános. Annak érdekében, hogy megfelelő tudományos határokat lehessen folytatni és optimalizálják termékeiket, hogy minél több piaci részesedést szerezzenek, különböző új típusú elemek alakultak ki végtelen patakban, és együtt léteznek ezen a piacon. Abban az esetben, ha különféle típusú elemek és különböző feszültségi szintek együtt léteznek, a töltő töltőberendezése a nyilvános helyen nagyobb alkalmazkodóképességet igényel. Egyfelől a töltő töltőjét a lehető legtöbb elemre kell felhordani, másrészt a különféle elemekre. A feszültségszintnek, a töltőkészülékeknek meg kell felelniük az ügyfél igényeinek.
(3) A töltő töltési stratégiája intelligens. Az akkumulátor roncsolásmentes töltőjének lehető legnagyobb mértékű feltöltése érdekében figyelemmel kell kísérnie a töltési és kisütési állapotot, elkerülendő a túltöltést, az energiatakarékosság és az öregedés késleltetésének elérését, valamint az intelligens töltési stratégiát. töltőt. Ez azt jelenti, hogy különféle töltőkészülék-töltési stratégiákat biztosítanak az akkumulátorok feltöltési görbéhez.
(4) Hatékony energiaátalakítás. Az elektromos járművek energiavesztesége szorosan összefügg az üzemeltetési költséggel. Az elektromos járművek további előmozdítása érdekében ki kell egyensúlyozni költséghatékonyságukat és csökkenteni kell az energiafogyasztást.
(5) A töltő töltő rendszer integrált. A rendszer miniatürizálásának és multifunkcionalitásának, valamint az akkumulátorok megbízhatóságának és stabilitási követelményeinek javításával a töltőtöltő rendszer integrálva lesz az elektromos jármű energiagazdálkodási rendszerével, integrálva az aktuális észlelési és visszavezetési védelmet. Egy kisebb, integráltabb töltőfeltöltő megoldás megvalósítható külső komponensek nélkül, így a helyiségek megtakarítása a többi elektromos jármű számára, ami jelentősen csökkenti a rendszer költségét, optimalizálja a töltő töltését és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
3.2 intelligens töltő töltési technológia
A lítium-ion akkumulátortöltők és töltőik jelenlegi állapotának elemzése alapján ez a tanulmány egy intelligens töltőt foglal össze az elektromos jármű BMS-je alapján a lítium-ion akkumulátor töltők töltési folyamatának kiegyensúlyozatlanságára és biztonsági problémáira vonatkozóan. Töltési mód
A töltő töltési folyamata során a BMS rendszer főként figyeli a lítium-ion akkumulátor feszültségét és áramát, valamint érzékeli a hőmérsékletet és a csatlakozás állapotát. A töltő töltőjében lévő intelligens kezelőrendszer a töltő töltőeszközének kimeneti módjához tartozik. Valós idejű megfigyelés. A BMS rendszer és a töltőberendezés töltőeszköz intelligens kezelő rendszere intelligens kommunikációt valósít meg, valós idejű összehasonlítást végez az akkumulátor és a töltőberendezés töltőeszköz állapota között, valamint kiválaszthatja az akkumulátor optimális töltési módját.
A töltő kezdeti töltési folyamata során a BMS lehetővé teszi a lítium-ion akkumulátor maximális feltöltését, azaz a teljes akkumulátoregység SOC értékelését és az akkumulátor maximális feltölthető kapacitását. A töltő töltési kapacitásának előre beállított biztonsági tényezőjével kombinálva az akkumulátor maximális megengedett töltési kapacitását számítják ki.
A töltõ töltési folyamata során a töltõ töltõt tölt be a lítiumion akkumulátort a maximálisan megengedett töltõ mennyiségének megfelelõen. Teljes mértékben használja a BMS energiagazdálkodási modult a töltéskiegyenlítés szabályozásához az akkumulátoregységen, hogy biztosítsa az egyes paraméterek konzisztenciáját. Ugyanakkor a töltő töltési folyamata alatt rendszeres időközönként ellenőrizni kell a SOC értéket (az érzékelési időszakot az akkumulátor töltöttségi szintjének növekvő gradiense alapján határozzák meg).
Használja ki a BMS rendszer állapotbecslési funkcióját, kombinálva a biztonságkezeléssel, hogy minimalizálja az akkumulátor túltöltőjének töltését. Miután elérte az akkumulátor maximális töltését, mind a BMS, mind a töltőegység intelligens kezelő rendszere intelligensen vezérelheti a töltő töltő vezérlőjét a töltő töltési folyamatának befejezéséhez. Ugyanakkor a BMS leválasztja a kommunikációt a töltő intelligens felügyeleti rendszerével.
Az intelligens töltő töltési módja nemcsak megoldhatja a lítium-ion akkumulátor töltőjének kiegyensúlyozatlan töltésének problémáját, hanem biztosítja az akkumulátortöltő maximális töltetének biztonságát, meghosszabbítja a lítium-ion akkumulátor élettartamát , és biztosítsa annak használatának biztonságát.





