電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李誠)在“雙碳”目標(biāo)的助推下,能源領(lǐng)域衍生出了更多的新能源優(yōu)化組合,儲能產(chǎn)業(yè)成為了備受關(guān)注的焦點。在儲能產(chǎn)業(yè)快速擴張的背后,潛藏著一個令人擔(dān)憂的問題,那就是安全。
據(jù)外媒報道,1月12日上午,位于韓國SK能源公司的一座安裝了50MW電池儲能系統(tǒng)的三層建筑突發(fā)大火。韓國蔚山消防局表示,這場火災(zāi)共抽調(diào)了119名消防員,46臺救火設(shè)備用于緊急救援,歷時約2小時40分鐘最終將大火撲滅,具體起火原因還在調(diào)查中。
據(jù)悉從2011年至今,韓國的儲能項目已發(fā)生火災(zāi)近30余起,其中有很大一部分儲能項目從投入運營到發(fā)生火災(zāi)時間間隔不足一年。雖然此次火災(zāi)原因尚未能定性,不過從此前發(fā)生的多起儲能電站火災(zāi)事件來看,起火的誘因無非就是:電池質(zhì)量問題、儲能設(shè)備工作環(huán)境問題、人為操作不當(dāng)以及安全保障工作不到位等。
人們對新能源的重視以及雙碳目標(biāo)日期的臨近,國內(nèi)外的儲能建設(shè)項目激增。一再發(fā)生的火災(zāi)讓人陷入沉思,安全隱患得不到解決,儲能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)也將會受到限制。
儲能產(chǎn)業(yè)火災(zāi)的風(fēng)險該如何避免?以目前來看,最行之有效的辦法就是在電池儲能系統(tǒng)中加入高精度的BMS,用于對電池組、電池簇的充、放電過程進行管理,實現(xiàn)電池電壓、溫度、充/放電電流變化的實時監(jiān)測,從源頭上管理儲能系統(tǒng),避免電池的“熱失控”降低火災(zāi)風(fēng)險。此前ADI就推出了專門針對與儲能系統(tǒng)應(yīng)用的BMS解決方案,用于保證電池儲能的可靠性。
ADI電池儲能解決方案
集中式儲能系統(tǒng)架構(gòu)主要分三個部分,分別為電池包、電池簇、儲能系統(tǒng),作為在模擬信號、混合信號和數(shù)字信號處理芯片等領(lǐng)域造詣頗深的ADI為這幾個部分分別推出了相應(yīng)的解決方案。
電池包是儲能系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的部分,每個電池包由多個電芯組成一個整體的能量存儲單元,每個電池包內(nèi)部都會有一個BMS用于監(jiān)控每個電芯電壓及溫度的變化。在儲能系統(tǒng)內(nèi)中僅有電池包是不足以支撐起整個儲能系統(tǒng)的。在集中式儲能系統(tǒng)中,通常會將多個電池包通過串聯(lián)的方式連接起來形成一個儲能容量較大的電池簇,在將多個電池簇連接起來形成一個容量更大的儲能系統(tǒng)。同時在電池簇這一級也會加入BMU,通過總線的方式對整簇電芯的電流、電壓、溫度的監(jiān)控,避免整簇儲能系統(tǒng)出現(xiàn)過流、過壓或過溫的現(xiàn)象發(fā)生。
ADI電池包BMS
在電池包這一級中,ADI對傳統(tǒng)的BMS設(shè)計進行了優(yōu)化,傳統(tǒng)的BMS設(shè)計一般多以電池電芯控制器(AFE)搭配MCU的方式,完成對電芯電壓、溫度的實時監(jiān)測,同時MCU還會完成BMS的整體均衡、電壓檢測的分析工作。
其實在大型的儲能系統(tǒng)中每個電池包的電壓都是統(tǒng)一的。因此,ADI在BMS方面的設(shè)計方面提出了新的思路,采用AFE單芯片獨立工作的方式,通過菊花鏈將AFE與BMU連接形成一種級聯(lián)的方式。在這一架構(gòu)中,AFE不僅能對電芯電壓進行實時監(jiān)控,還能測量電芯的實時溫度變化,最重要的一點是無需MCU也能實現(xiàn)儲能的被動均衡。針對這一設(shè)計,ADI推出了ADBMS1818、ADBMS6830等多個解決方案,下面將針對ADBMS1818這一款芯片進行詳細解讀。
ADBMS1818是一款高精度的多單元電池監(jiān)控器,最高可實現(xiàn)18個單元的串聯(lián)電池單元檢測,在實際應(yīng)用中可根據(jù)情況對檢測單元進行配置。
在數(shù)據(jù)測量精度方面,ADI在該芯片集成了一個16位內(nèi)置三階噪聲濾波器的Δ-Σ ADC,以及一個具備高穩(wěn)定性的參考源,通過二者的結(jié)合ADBMS1818能在全溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)總測量精度3mV的誤差。
在儲能系統(tǒng)中電池溫度是一項非常關(guān)鍵的參數(shù),為此ADI在ADBMS1818中內(nèi)置了9個通用的GPIO實現(xiàn)模擬的輸入,每個GPIO可分別對兩組串聯(lián)電池單元進行溫度檢測。
同時,ADBMS1818在電壓檢測引腳旁還配置了被動均衡引腳,該引腳與電阻相連,能夠?qū)⒏唠妷夯蛘吒吆呻娏侩娦镜哪芰肯牡?,達到減小不同電芯之間差距的目的。在充電時通過均衡電路來控制每節(jié)鋰動力電池的電壓,能夠盡可能地將每一個電芯保持在相同的狀態(tài),以此保證鋰動力電池的性能和壽命。
在通信方面,ADBMS1818自帶一個隔離型的isoSPI接口,多個器件以菊花鏈形式連接,并為所有器件連接一個主機處理器。該菊花鏈可雙向操作,即使通信路徑出錯,也能確保通信完整性。
ADI電池簇BMU
在電池簇這一級中,ADI推出了LTC2949作為電池簇的監(jiān)控器,該監(jiān)控器可同時監(jiān)測兩個待測電阻的壓降以及電池簇電壓的變化,并推斷出電池實際流入或流出的電能及功率。為提升電流、電壓監(jiān)測的精度,LTC2949與ADBMS1818一樣內(nèi)置了一個Δ-ΣADC。
LTC2949共有4個電流監(jiān)測通道和7個電壓采樣通道,其中4個電流監(jiān)測通道在實際應(yīng)用中可以進行采樣精度為0.3%雙電流檢測。7個電壓采樣通道,可分別在電池簇側(cè)或電能輸出側(cè)進行實時電壓的監(jiān)測,電壓采樣精度為0.9%。同時,電壓采樣通道還可以連接在電池與儲能系統(tǒng)的金屬外殼或地之間,通過測量二者之間的阻抗,判斷儲能系統(tǒng)的絕緣性,以此保障儲能系統(tǒng)的安全,避免安全事故的發(fā)生。
LTC2949是一款可編程的數(shù)字型電池簇控制器,用戶可以通過自定義閾值實現(xiàn)溢出報警功能。當(dāng)LTC2949監(jiān)測到電池容量、電壓或電流超過一定額定值或充放電時間過長時,LTC2949會自動發(fā)出溢出警報提醒主機控制器停止電池的充放電任務(wù),以此提升儲能系統(tǒng)的安全性和電池的壽命。
結(jié)語
集中式儲能火災(zāi)事故不絕于耳,韓國此次事故再度敲響警鐘。在目前發(fā)生的多起集中式儲能火災(zāi)事故中,級聯(lián)熱失控成為了多起火災(zāi)事故的導(dǎo)火索,儲能電池的過充、過放是級聯(lián)熱失控的一大誘因。在儲能系統(tǒng)中加入高精度、高可靠性的BMS,能夠?qū)δ茈娦镜臄?shù)據(jù)進行實時訪問,以確保電芯的充放電流、電壓、溫度在合理范圍內(nèi),同時通過設(shè)定閾值還能有效地避免電池過充、過放現(xiàn)象的發(fā)生,進而降低電池自身起火的風(fēng)險。
原文標(biāo)題:韓國電池儲能再起火!這項技術(shù)降低風(fēng)險必不可少
文章出處:【微信公眾號:電子發(fā)燒友網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
審核編輯:湯梓紅
-
儲能
+關(guān)注
關(guān)注
12文章
2840瀏覽量
36287 -
電芯
+關(guān)注
關(guān)注
14文章
873瀏覽量
27454 -
電池
+關(guān)注
關(guān)注
85文章
11640瀏覽量
144778
原文標(biāo)題:韓國電池儲能再起火!這項技術(shù)降低風(fēng)險必不可少
文章出處:【微信號:elecfans,微信公眾號:電子發(fā)燒友網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
解析ADuC7034:汽車電池監(jiān)測的高性能解決方案
天合儲能完成歐盟電池法規(guī)合規(guī)框架建設(shè)
MAX17330:單節(jié)鋰離子/聚合物電池的全能解決方案
解析MAX17320:2S - 4S電池管理的全能解決方案
天合光能與能源公司Sunly簽署電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同
海辰儲能發(fā)布全球首個原生8小時長時儲能解決方案
億緯鋰能亮相2025上海國際儲能和電池技術(shù)及裝備展覽會
天合光能澳大利亞500MW電池儲能項目獲批
海辰儲能發(fā)布面向AI數(shù)據(jù)中心的儲能解決方案
上能電氣儲能解決方案推介會圓滿落幕
Home EMS安科瑞戶用光儲系統(tǒng)解決方案
SiLM2660CD-DG 高邊NMOS電池管理驅(qū)動芯片的革新設(shè)計
儲能BMS通信“卡殼”?CAN轉(zhuǎn)EtherCAT讓電池數(shù)據(jù)“跑起來”
Molex薄膜電池的技術(shù)原理是什么?-赫聯(lián)電子
奧德賽Odyssey電池PC925故障排查及解決方案
ADI電池儲能解決方案降低電池起火風(fēng)險
評論