著者:Iflowpower – Portable Power Station ပေးသွင်းသူ
I dag, i dag, dukker det opp ulike høyteknologiske løsninger i livene våre, noe som bringer bekvemmeligheter for livene våre, så forstår du at disse høyteknologiene kan inneholde ladebalanse? Lithium ion batteri er nylig på markedet, på grunn av sin store forbedring, har markedsandelen økt veldig raskt. Energilagringskapasiteten til litium-ion-batteriet er veldig fantastisk, selv så er kapasiteten til en enkelt batterienhet fortsatt for lav fra spenningen eller fra strømmen, og kan ikke møte en hybridmotor. Parallelle og flere battericeller kan øke strømmen som leveres av batteriet, og et antall battericeller kan øke spenningen som leveres av batteriet.
Ladebalanse (forkortelse er lik lading) er en ladning som balanserer batteriets egenskaper. Det refererer til ubalansen i batteripolspenningen på grunn av individuelle forskjeller og temperaturforskjeller på grunn av batteriet under batteriet. For å forhindre denne ubalansertrenden, må ladespenningen til batteripakken legges til og batteriet aktiveres og lades for å balansere egenskapene til hvert batteri i litium-ion-batterigruppen og forlenge batteriets levetid.
. Hvis spenningen overskrider det tillatte området, blir litiumionbatteriet lett skadet. Hvis spenningen overskrider øvre og nedre grense (som et eksempel på nanofosfat-ion-batteriet, er den nedre grensespenningen 2V, den øvre grensespenningen er 3.
6V), kan skade batteriet. Resultatet er i det minste å øke hastigheten på selvutlading av batteriet. Batteriutgangsspenningen er stabil innenfor et bredt ladeområde (SOC), og risikoen for spenningsavvik er liten.
I begge ender av sikkerhetsområdet er imidlertid opp- og kanalene i ladekurven bratte. Derfor, som et forebyggende tiltak, må spenningen overvåkes strengt. Vanlige balanserte ladeteknologier inkluderer konstant parallell motstandsutjevningslading, åpen-relatert motstandsutjevning, gjennomsnittlig batterispenningsutjevningslading, svitsjekondensator likevektslading, nedtrapping av omformerutjevningslading, induktansutjevningslading, etc.
Ionebatteriet skal kobles i serie, hvert batteri skal lades, ellers vil det påvirke ytelsen og levetiden til hele settet med batterier under bruk. Den eksisterende beskyttelsesbrikken for encellet litiumionbatteri har ikke en balansert ladekontrollfunksjon, for å koble flere litiumionbatteribeskyttelsesbrikkeutjevningsladekontrollfunksjoner til CPU. Implementert av seriell kommunikasjon med beskyttende brikker og utvider beskyttelseskretsen.
Kompleksiteten og vanskeligheten ved design reduserer effektiviteten og påliteligheten til systemet, og øker strømforbruket. Tradisjonell passiv metode: I et generelt batteristyringssystem er hver batterienhet koblet til lastmotstanden gjennom bryteren. Denne passive kretsen kan utlade den valgte enkeltenheten.
Denne metoden er imidlertid bare anvendelig for spenningsøkningen til den mest solide battericellen i undertrykkende lademodus. For å begrense strømforbruket tillater denne typen kretser vanligvis bare en liten strømutladning på ca. 100 mA, noe som kan forårsake ladebalansering i opptil flere timer. Når produksjonen av litiumionbatteripakken er lengre, siden det statiske strømforbruket til hver av beskyttelsesplatene er forskjellig og selvutladingshastigheten til hvert av batteriene er forskjellig, er spenningen til hvert strengbatteri inkonsekvent.
Balansert funksjonen til å balansere spenningen til litiumionbatteripakken, slik at kapasiteten til batteripakkens kapasitet kan oppnå maksimal effektivitet til batteripakken. Aktiv balansemetode: Det finnes mange aktive balansemetoder i relaterte materialer, som alle har et lagringselement for energioverføring. Hvis kondensatoren brukes som et lagringselement, er kondensatoren koblet til alle battericeller for å ha en enorm brytergruppe.
En mer effektiv måte er å lagre energi i et magnetfelt. Nøkkelkomponenter i kretsen er transformatorer. Kretsprototypen er utviklet av Development Team of Infertile and VogtelectronicComponentsGmbH.
Den parallelle girkretsen legges til hvert enkelt batteri i litiumionbatterigruppen for å oppnå formålet med å levere. I denne modusen, når batteriet først er fulladet, kan utjevningsenheten forhindre at det overlades og konverterer overflødig energi til varme, og fortsetter å lade batteri for lite batteri. Denne metoden er enkel, men den vil forårsake energitap, ikke egnet for hurtigladesystem.
Før lading utlades hvert batteri til samme nivå av samme belastning, og utfører deretter konstant strømlading for å sikre at balansen mellom batteriene er mer nøyaktig. Men når det gjelder batteripakker, på grunn av fysiske forskjeller mellom individer, er det vanskelig å oppnå nøyaktig konsistent ideell effekt etter dybden på hver batterienhet. Na dia misy vokany mitovy aza aorian&39;ny fivoahana, dia misy tsy fifandanjana vaovao mitranga mandritra ny famandrihana.
.