如何提高能量存儲電池管理系統(tǒng)
大型電池陣列可以作為備份和連續(xù)供電的能量存儲系統(tǒng),這種用法正在得到越來越多的關注,特斯拉汽車公司不久前推出的家用和商用Powerwall系統(tǒng)證明了這一點。這類系統(tǒng)中的電池由電網(wǎng)或其他能源連續(xù)充電,然后通過DC/AC逆變器向用戶提供交流(AC)電。
用電池作為備份電源并不是新鮮事,目前已經(jīng)有很多種電池備份電源系統(tǒng)了,例如基本的120/240V AC和數(shù)百瓦功率的臺式PC短期備份電源系統(tǒng),船舶、混合動力汽車或全電動型汽車使用的數(shù)千瓦特種車船備份電源系統(tǒng),電信系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心使用的電網(wǎng)級數(shù)百千瓦備份電源系統(tǒng)(參見圖1)…等等。盡管電池化學組成和電池技術領域的進步引起了很大的關注,但是對于一個可行和基于電池的備份系統(tǒng)而言,還有一個同樣關鍵的部分,那就是電池管理系統(tǒng)(BMS)。
為能量存儲應用實現(xiàn)電池管理系統(tǒng)時有很多挑戰(zhàn),其解決方案絕不是從小型、較低容量電池包的管理系統(tǒng)簡單“擴展”而成。相反,需要新的、更加復雜的戰(zhàn)略以及關鍵的支持組件。
挑戰(zhàn)的起點是,要求很多關鍵電池參數(shù)的測量值具備高準確度和可信度。此外,子系統(tǒng)的設計必須是模塊化的,以能夠按照應用的特定需求對配置進行定制,還要考慮可能的擴展要求、整體管理問題以及必要的維護。
較大型存儲陣列的工作環(huán)境還帶來了其他重大挑戰(zhàn)。在逆變器電壓很高/電流很大并因此而產生電流尖峰的情況下,BMS還必須在噪聲極大的電氣環(huán)境而且常常是溫度很高的環(huán)境中提供、一致的數(shù)據(jù)。此外,BMS還必須針對內部模塊和系統(tǒng)溫度測量值提供廣泛的 “精細” 數(shù)據(jù),而不是有限的幾項粗略的總計數(shù)據(jù),因為這些數(shù)據(jù)對于充電、監(jiān)視和放電而言是至關重要的。
由于這些電源系統(tǒng)的重要作用,因此它們的工作可靠性具有與生俱來的關鍵性。要把上面這個很容易表述的目標變成現(xiàn)實,BMS必須確保數(shù)據(jù)準確度和完整性以及連續(xù)的健康評估,這樣BMS才能持續(xù)采取所需行動。實現(xiàn)堅固的設計和可靠的安全性是一個多級過程,BMS必須針對所有子系統(tǒng)預期可能出現(xiàn)的問題、執(zhí)行自測試并提供故障檢測,然后在備用模式和工作模式采用恰當?shù)男袆印ui后一個要求是,由于高壓、大電流和大功率,所以 BMS 必須滿足很多嚴格的監(jiān)管標準要求。
系統(tǒng)設計將概念轉變成真實世界的成果
盡管監(jiān)視可再充電電池從概念上看很簡單,只需將電壓和電流測量電路放在電池端子處即可,但現(xiàn)實中的BMS卻很不一樣,要復雜得多。
堅固的設計始于對各節(jié)電池的全面監(jiān)視,這對模擬電路功能提出了一些重要要求。電池讀數(shù)需要達到毫伏和毫安級準確度,電壓和電流測量值必須是時間同步以計算功率。BMS必須評估每次測量的有效性,因為它需要zui大限度提高數(shù)據(jù)完整性,同時BMS還必須識別錯誤或有問題的讀數(shù)。BMS不能忽視不尋常的讀數(shù),因為這種讀數(shù)也許表明有潛在問題,但同時,BMS又不能根據(jù)有錯誤的數(shù)據(jù)采取行動。
模塊化BMS架構提高了堅固性、可擴展性和可靠性。數(shù)據(jù)鏈路各部分之間需要隔離,以zui大限度降低電氣噪聲的影響,并提高安全性,而模塊化為實現(xiàn)隔離提供了方便。此外,*的數(shù)據(jù)編碼格式[例如循環(huán)冗余校驗(CRC)差錯檢測和鏈接確認協(xié)議]可確保數(shù)據(jù)完整性,這樣系統(tǒng)管理電路就可確信,它接收的數(shù)據(jù)就是所發(fā)送的數(shù)據(jù)。
采用了這些原理的BMS實例之一是由Nuvation Engineering(加拿大安大略省滑鐵盧和美國加利福尼亞州桑尼維爾)開發(fā)的可擴展和可定制電池管理系統(tǒng)。憑借以可靠性和堅固性作為關鍵指標的電網(wǎng)電能存儲系統(tǒng)和電源后備設備領域屢屢贏得設計案,Nuvation BMS設計正在逐步地證明自己的實力。這種現(xiàn)成有售的BMS之主要優(yōu)勢是其具有三個子系統(tǒng)的分層分級拓撲(參見圖2),這三個子系統(tǒng)各具*的功能,如圖3所示。