由于儲能系統深度充放電的特性,在充放電末期電池簇內的電芯容量一致性將對儲能系統可用容量產生嚴重影響,大大降低儲能系統使用效率和經濟性。為了保證電池組內單體電池性能的一致性,必須要求儲能 BMS 具有很強的電池均衡管理能力 。所以儲能系統一般要求采用主動均衡技術,均衡電流一般為0.5~5A,以達到對一次充放電、循環電池組產生的差異進行快速、有效的補償,消除差異,確保電池一致性。
在現有技術條件下,均衡技術是目前解決電池一致性的解決方案。目前常用的均衡方式有主動均衡和被動均衡兩種,主動均衡又有多種均衡拓撲。
被動均衡:采用電阻消耗形式,發熱量大,只能在電池充電末端對電壓高的電池進行放電,不能在放電末端對電池電量低的電池進行充電,因此是單向的,加上100mA的電流,效果有限。
主動均衡:在電池全過程(充放電、靜止)都可以根據電池單體間電量和電壓的差異進行單體間電量的相互轉移,不消耗掉,雖轉移有損耗,但損耗導致的發熱量小于被動均衡的發熱量,由于低充高放,電池單體電量和電壓的一致性由兩端向中間平均收斂,效果明顯。
BMS主動均衡采用DC-DC原理,均衡效率高,策略嚴謹,具有完善的保護電路和邏輯,同時具豐富的案例,大量的項目已經證明了主動均衡在電池系統全生命周期內在改善電池一致性的作用下,增加的充放電收益可觀。同時為了降低成本和提高可靠性,我們設計了原邊和副邊專用的IC芯片,替代分立器件構成的單元電路,可靠性大幅度提升。