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先进电池管理对医疗保健储能系统的影响

发布时间:2022-07-24 15:29:36来源:

导读 大家好,小科来为大家解答以上问题。先进电池管理对医疗保健储能系统的影响这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 解答:1、电池监

大家好,小科来为大家解答以上问题。先进电池管理对医疗保健储能系统的影响这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

解答:

1、 电池监控系统是不同市场的基本驱动力。

2、 电池在一系列应用中发挥着关键作用,从加倍努力开发电动汽车到为智能电网储存可再生能源。

3、 在医疗设备中使用相同和相似的电池技术,以提高操作安全性并在医院中自由移动设备。

4、 所有这些应用都依靠电池运行,这需要精确高效的半导体来监控、平衡、保护和通信。

5、 本文将解释最先进的电池监控系统(包括电池平衡和隔离通信网络)如何利用新的锂电池化学物质。

6、 使用创新的集成电路可以提高可靠性,延长电池寿命30%。

7、 医疗应用中使用的电池需要在所有常用应用中满足非常高的可靠性、效率和安全标准:患者的便携式系统,如胸部按压系统、医院急诊室设备、电动医疗车和床、便携式超声波机器、远程监控以及市场中的新人、储能系统(ESS)。

8、 储能系统与患者无直接关系,也不由医生操作。

9、 它们是不间断电源(UPS)的下一步。

10、 UPS传统上用作最关键应用(例如,急诊室设备、IT网络关键基础设施)的备用电源。

11、 在新型锂电池的支持下,医院的储能系统正在覆盖越来越多的功能。

12、 它们与医院电网完全集成,带来以下优势:

13、 为整个设施提供完整的备用电源,而不仅仅是少数关键设施,并防止电力故障、电网电力/电压质量差以及减少应急柴油发电机的使用。

14、 在兆瓦时(MWh)规模的ESS的帮助下,医院甚至可以在长期停电期间运营,并可以参与电网稳定。

15、 电费的经济效益。

16、 有了ESS,医院可以直接控制用电,降低高用电高峰需求,从而降低公共事业成本。

17、 医院通常有很大的屋顶空间,有利于安装光伏(PV)系统发电。

18、 与ESS结合的光伏系统允许存储和自用发电,同时还提供经济效益和减少碳足迹。

19、 从汽车到工业到医疗保健,锂基化学品现在是各种市场上使用的最先进的电池技术。

20、 不同类型的锂电池具有不同的优势,可以更好地满足各种应用和产品设计的电源要求。

21、 例如,LiCoO2(钴酸锂)具有非常高的比能量,这使得它适用于便携式产品;LiMn2O4(锂锰氧化物)具有极低的内阻,可以实现快速充电和大电流放电,这意味着它是调峰储能应用的理想选择。

22、 LiFePO4(磷酸亚铁锂)对满电情况的耐受性更强,可以长时间保持高电压。

23、 这使得它成为需要在停电期间工作的大规模储能系统的最佳选择。

24、 缺点是自放电率高,但这与上述内存实现无关。

25、 不同的应用需要不同类型的电池。

26、 例如,汽车应用需要高可靠性和良好的充电和放电速度,而医疗保健应用需要高峰值电流可持续性,以提高效率和延长使用寿命。

27、 然而,所有这些解决方案的共同点是,所有种类的锂化学品在标称电压范围内具有非常平坦的放电曲线。

28、 虽然我们可以在标准电池中看到500mV至1V范围内的压降,但在磷酸亚铁锂(LiFePO4)或LiCoO2(LiCoO2)等高级锂电池中,放电曲线显示压降平台在50mV至200mV范围内。

29、 锂电池放电曲线

30、 电压曲线的平坦度在连接到电池电压轨的IC电源管理链中具有很大优势:DC-DC转换器可以设计为在小输入电压范围内以最大效率点工作。

31、 从已知的VIN到非常接近的VOUT,系统的电源链可以设计为具有理想的降压和升压转换器占空比,从而在所有工作条件下实现99%的效率。

32、 此外,电池充电器可以完美地瞄准充电电压,并根据稳定的工作电压确定负载大小,以提高最终应用的准确性,例如远程监控或患者体内的电子设备。

33、 如果是旧的化学品或不均匀的排放曲线,

34、 平坦放电曲线的主要缺点是电池的充电状态(SOC)和健康状态(SOH)额定值更难确定。

35、 SOC必须以非常高的精度计算,以确保电池的正确充电和放电。

36、 过度充电会带来安全问题,化学降解和短路,从而导致火灾和气体危害。

37、 过度放电会损坏电池,使电池寿命缩短50%以上。

38、 因此

39、主微控制器实时分析SOC和SOH数据,调整充电算法,告知用户电池的潜力(例如,

通过对具有陡峭放电曲线的非常旧的电池进行成像,通过在很短的时间内测量电压降的增量并知道电池电压的绝对值,更容易计算该电池的充电状态。

41、对于新的锂电池,进行这种测量所需的精度要高几个数量级,因为在给定的时间范围内电压降要小得多。

对于SOH,旧电池以更快、更可预测的方式放电:它们的电压放电曲线变得更加陡峭,无法达到目标充电电压。

43、新的锂电池将保持相同的良好行为更长时间,但最终会随着更异常的行为而退化,并在它们接近使用寿命或损坏时迅速改变其阻抗和放电曲线。

44、必须特别注意温度测量,理想情况下是在每个电池上,将SOC和SOH算法与此信息集成,以使其更加准确。

精确可靠的SOC和SOH计算有助于在最佳情况下将电池寿命从10年延长到20年,通常可以将寿命提高30%,从而将储能系统的总拥有成本降低30%以上,包括维护费用。

46、这与SOC信息的更高准确性一起,避免了可能快速耗尽电池的过度充电或过度放电情况,最大限度地减少短路、火灾和其他危险情况的可能性,帮助使用电池中的所有能量,并实现充电以最好、最有效的方式使用电池。

本文提出的LTC6813电池管理解决方案(BMS)可用于便携式超声机等医疗保健设备和大规模(兆瓦/小时)储能系统(用于医院、工厂、电网稳定、电动汽车充电基础设施、和住宅单元),以及工业机器人和车辆。

48、ADI技术的便携性在可靠性和安全性方面带来了巨大优势,因为它设计用于在不同的恶劣环境中工作,并且符合从汽车ASIL到工业SIL的各种功能安全标准(例如,VDEAR2510-2/-50、IECEN61508等)。

拥有最高效和最可靠的电池监控系统的一种新的独特解决方案涉及将18节电池监控器和平衡IC与微控制器与SPI从机隔离接口相结合。

50、多节电池组监视器可测量多达18个串联电池,总测量误差小于2.2mV。

51、0V至5V的电池测量范围使其适用于大多数电池化学成分。

52、所有18个电池都可以在290μs内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高降噪。

53、多个堆栈监控设备可以串联连接,允许同时监控长的高压电池组。

54、每个堆栈监视器都有一个isoSPI™接口,用于高速、RF免疫、长距离通信。

55、多个设备以菊花链形式连接,一个主机处理器连接所有设备。

56、该菊花链可以双向操作,确保通信完整性,即使在通信路径出现故障的情况下也是如此。

IC可以直接由电池组或隔离电源供电。

58、该IC包括每个电池的被动平衡,每个电池都有单独的PWM占空比控制。

59、其他功能包括板载5V稳压器、9条通用I/O线以及电流消耗降至6μA的睡眠模式。

LTC6813应用原理图

由于BMS应用的短期和长期精度要求,它使用掩埋齐纳转换基准而不是带隙基准。

63、这提供了稳定、低漂移、低温度系数(3ppm/°C)、低滞后(20ppm)初级电压基准以及出色的长期稳定性。

64、这种准确性和稳定性至关重要,因为它是所有后续电池单元测量的基础,并且这些误差对获取的数据可信度、算法一致性和系统性能具有累积影响。

尽管高精度参考是确保卓越性能的必要功能,但仅此还不够。

66、模数转换器架构及其操作必须满足电噪声环境中的规范,这是系统高电流/电压逆变器的脉宽调制(PWM)瞬态的结果。

67、对电池充电状态和健康状况的准确评估还需要相关的电压、电流和温度测量。

为了在系统噪声影响BMS性能之前降低系统噪声,堆栈监视器转换器使用∑-Δ拓扑,该拓扑由六个用户可选择的滤波器选项辅助,以应对嘈杂的环境。

69、∑-Δ方法降低了电磁干扰(EMI)和其他瞬态噪声的影响,其本质是每次转换使用许多样本,并具有平均滤波功能。

在任何使用按电池组或模块组排列的大型电池组的系统中,电池平衡的需求是不可避免的结果,例如用于为医院微电网和子电网供电的大型储能单元。

71、虽然大多数锂电池在首次购买时匹配良好,但随着时间的推移它们会失去容量。

72、由于几个因素,例如电池组温度的梯度,老化过程可能因电池而异。

73、使整个过程更加恶化的是,如果电池能够超出其SOC限制运行,则会过早老化并失去额外的容量。

74、这些容量差异,加上自放电和负载电流的微小差异,导致电池不平衡。

为了解决电池不平衡问题,堆栈监视器IC直接支持被动平衡(带有用户可设置的定时器)。

76、被动平衡是一种低成本、简单的方法,用于在电池充电周期内对所有电池的SOC进行标准化。

77、通过从较低容量的电池中移除电荷,被动平衡可确保这些较低容量的电池不会过度充电。

78、该IC还可用于控制主动平衡,这是一种更复杂的平衡技术,可通过充电或放电循环在电池之间转移电荷。

无论是使用主动方法还是被动方法,电池平衡都依赖于高测量精度。

80、随着测量误差的增加,系统建立的工作保护带也必须增加,因此平衡性能的有效性将受到限制。

81、此外,由于SOC范围受到限制,对这些错误的敏感性也会增加。

82、小于1.2mV的总测量误差完全符合电池监控系统的系统级要求。

在储能系统中,必须有一个通信回路来连接所有电池单元。

84、该循环将系统电池中的数据传输到基于云的能源管理算法,该算法跟踪充电和放电事件以确定最大化电池使用或在断电情况下保持最高容量电池充满电的最佳方式。

ADI的LTC681x和LTC680x系列代表了最先进的电池组监视器。

86、18通道版本称为LTC6813。

电池组监控设备需要与主单元通信,其中微控制器或处理器计算SOC和SOH值并调节充电和放电曲线。

88、各种形式的互连都是可能的,其中隔离的通信通道更适合高压应用,例如储能系统(400V至1500V)和具有高容量电池(40V至200V)的便携式设备。

当与LTC6820isoSPI通信接口结合使用时,内置在LTC6813电池组监视器中的isoSPI功能可实现跨高压势垒的安全和稳健的信息传输。

90、isoSPI在通过串联电池产生数百伏电压的储能系统中特别有用,这些系统需要完全绝缘隔离以最大限度地减少对人员的危害。

LTC6813与LTC6820的隔离连接

在这些使用超过18个单元的存储系统中,需要将多个LTC6813BMS板连接在一起。

94、在这里,多个相同PCB的稳健互连(每个都包含一个LTC6813)被配置为在菊花链中运行。

95、微处理器位于单独的PCB上。

96、为了在微处理器PCB和第一个LTC6813PCB之间实现2线隔离,使用了LTC6820支持IC。

97、当只需要一个LTC6813-1时,如果第二个isoSPI端口(端口B)被适当地偏置和端接,它就可以用作单个(非菊花链式)器件。

具有平衡和通信功能的电池组监视器的主要设计挑战是创建无噪声PCB布局设计,其关键走线远离噪声源(例如开关电源),为电池组监视器提供清晰的信号。

99、借助ADI解决方案,堆栈监视器的高准确度和精确度有助于优化已经令人满意的设计。

100、然后电池将得到有效使用,它们的使用寿命将延长30%,并且它们将以更安全的方式运行。

为支持客户设计其最终产品,ADI为电池监控设备提供了全系列的评估系统和平台,以及适应所有需求的完整变体组合。

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本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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