著者:Iflowpower – Dodavatel přenosných elektráren
היום, היום, הייטק שונים צצים בחיינו, מביאים נוחות לחיינו, אז אתה מבין שההייטק הזה עשוי להכיל יתרת טעינה? סוללת ליתיום יון נמצאת לאחרונה בשוק, עקב השיפור הגדול שלה, נתח השוק שלה עלה מהר מאוד. קיבולת אגירת האנרגיה של סוללת הליתיום-יון מדהימה מאוד, למרות זאת, הקיבולת של יחידת סוללה בודדת עדיין נמוכה מדי מהמתח או מהזרם, ולא יכולה לפגוש מנוע היברידי. מקבילים וריבוי של תאי סוללה יכולים להגדיל את הזרם המסופק מהסוללה, וריבוי של תאי סוללה יכולים להגביר את המתח שמספקת הסוללה.
איזון טעינה (הקיצור הוא טעינה שווה) הוא טעינה המאזן את מאפייני הסוללה. זה מתייחס לחוסר איזון של מתח מסוף הסוללה עקב הבדלים אינדיבידואליים והפרשי טמפרטורה עקב הסוללה במהלך הסוללה. על מנת למנוע מגמת חוסר איזון זו, יש להוסיף את מתח הטעינה של ערכת הסוללות ולהפעיל את הסוללה ולהטעין אותה כדי לאזן את המאפיינים של כל סוללה בקבוצת סוללות הליתיום-יון ולהאריך את חיי הסוללה.
. אם המתח חורג מהטווח המותר, סוללת הליתיום יון ניזוקה בקלות. אם המתח חורג מהגבול העליון והתחתון (כדוגמה לסוללת ננו-פוספטים, מתח הגבול התחתון הוא 2V, מתח הגבול העליון הוא 3.
6V), עלול לגרום נזק לסוללה. התוצאה היא לפחות האצת מהירות הפריקה העצמית של הסוללה. מתח המוצא של הסוללה יציב בטווח רחב של טעינה (SOC), והסיכון לסטיית מתח קטן.
עם זאת, בשני קצוות טווח האבטחה, העליות והתעלות של עקומת הטעינה תלולים. לכן, כאמצעי מניעה, המתח חייב להיות בפיקוח קפדני. טכנולוגיות טעינה מאוזנות נפוצות כוללות טעינת השוואת התנגדות מקבילה קבועה, השוואת התנגדות הקשורה לפתיחה, טעינת השוואת מתח סוללה ממוצעת, טעינת שיווי משקל קבלים מיתוג, טעינת השוואת ממיר מטה, טעינת השוואת השראות וכו&39;.
יש לחבר את סוללת היונים בסדרה, יש לטעון כל סוללה, אחרת זה ישפיע על הביצועים והחיים של כל סט הסוללות במהלך השימוש. לשבב המגן הקיים של סוללת ליתיום-יון חד-תאית אין פונקציית בקרת טעינה מאוזנת, כדי לחבר מספר פונקציות בקרת הטעינה להשוואת הגנת סוללת ליתיום יון למעבד. מיושם על ידי תקשורת טורית עם שבבי הגנה ומרחיב את מעגל ההגנה.
המורכבות והקושי של התכנון מפחיתים את היעילות והאמינות של המערכת, ומוסיפים צריכת חשמל. שיטה פסיבית מסורתית: במערכת ניהול סוללה כללית, כל יחידת סוללה מחוברת להתנגדות העומס דרך המתג. מעגל פסיבי זה יכול לפרוק את היחידה הבודדת שנבחרה.
עם זאת, שיטה זו ישימה רק לעליית המתח של תא הסוללה המוצק ביותר בדיכוי מצב טעינה. כדי להגביל את צריכת החשמל, סוג זה של מעגל מאפשר לרוב רק פריקת זרם קטנה של כ-100 mA, מה שגורם לאיזון טעינה אולי עד מספר שעות. כאשר הייצור של ערכת סוללות הליתיום-יון ארוך יותר, מאחר שצריכת החשמל הסטטית של כל אחת מלוחות המגן שונה וקצב הפריקה העצמית של כל אחת מהסוללות שונה, המתח של כל סוללת מחרוזת אינו עקבי.
איזן את הפונקציה של איזון המתח של ערכת סוללות הליתיום יון, כך שהקיבולת של קיבולת ערכת הסוללות יכולה להשיג את היעילות המקסימלית של ערכת הסוללות. שיטת איזון אקטיבי: ישנן שיטות איזון אקטיביות רבות בחומרים קשורים, בכולן יש אלמנט אגירה להעברת אנרגיה. אם הקבל משמש כאלמנט אחסון, הקבל מחובר לכל תאי הסוללה כדי לקבל מערך מתגים ענק.
דרך יעילה יותר היא לאגור אנרגיה בשדה מגנטי. מרכיבי המפתח במעגל הם שנאים. אב הטיפוס של המעגל פותח על ידי צוות הפיתוח של Infertile and VogtelectronicComponentsGmbH.
מעגל ההילוכים המקביל מתווסף לכל סוללה בודדת של קבוצת סוללות הליתיום יון כדי להשיג את מטרת האספקה. במצב זה, כאשר הסוללה נטענת במלואה לראשונה, מכשיר האקווליזציה יכול למנוע ממנו טעינת יתר ולהמיר עודף אנרגיה לחום, ולהמשיך לטעון סוללה שאינה מספקת. שיטה זו היא פשוטה, אך היא תגרום לאובדן אנרגיה, אינה מתאימה למערכת טעינה מהירה.
לפני הטעינה, כל סוללה מתרוקנת לאותה רמה על ידי אותו עומס, ולאחר מכן מבצעת טעינת זרם קבועה כדי להבטיח שהאיזון בין הסוללות יהיה מדויק יותר. עם זאת, לגבי ערכות סוללות, בגלל הבדלים פיזיים בין אנשים, קשה להשיג אפקט אידיאלי עקבי מדויק לאחר עומק של כל יחידת סוללה. גם אם מגיעים לאותה השפעה לאחר פריקה, חוסר איזון חדש מתרחש במהלך הטעינה.
.