遠(yuǎn)程儀表設(shè)備由于其特殊的工作環(huán)境和工作方式對(duì)電池的要求非常高。它要求電池需要有較長的持續(xù)供電能力,續(xù)航時(shí)間往往需要達(dá)到1年甚至更長時(shí)間。鋰電池由于其工作電壓高、體積小、質(zhì)量輕、能量密度大、無記憶效應(yīng)、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長等眾多優(yōu)點(diǎn)而被廣泛使用在長時(shí)間待機(jī)的遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表上。與鎳氫電池相比,鋰離子電池輕30%-40%,能量比卻高60% 。然而鋰電池也有嚴(yán)重的缺陷,總結(jié)來說有以下兩個(gè)方面:
(1) 安全性
鋰電池存在安全性差,時(shí)有發(fā)生爆炸等缺陷。尤其是鈷酸鋰為正極材料的鋰電池不能大電流放電,安全性較差。此外,幾乎所有種類的鋰電池過度充電或過度放電都會(huì)引起電芯不可逆轉(zhuǎn)的損傷。鋰電池對(duì)溫度也極為敏感:如果在溫度過高的狀況下使用,可能引起電解液分解、燃燒甚至爆炸;溫度過低將導(dǎo)致鋰電池的各項(xiàng)性能明顯惡化,影響設(shè)備的正常使用。由于電池制作工藝的限制,每個(gè)電池單元的內(nèi)阻、容量等均會(huì)存在差異。當(dāng)多個(gè)電池單元串聯(lián)使用時(shí),會(huì)引起各個(gè)電芯的充放電速率不一致,這導(dǎo)致了電池容量的利用率低下。鑒于此,鋰電池在實(shí)際使用過程中通常需要專門的保護(hù)系統(tǒng)來監(jiān)控電池的健康狀態(tài),從而管理鋰電池的使用過程。圖1顯示了電解液分解后的鋰電池。
鋰電池低溫下容量衰減和電量無法準(zhǔn)確預(yù)測使得設(shè)備的可維護(hù)性較差。長期在線的儀表需要定期更換電池,而遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備工作站點(diǎn)分散,各個(gè)站點(diǎn)之間路途遙遠(yuǎn),因此更換電池工作量巨大,成本高昂。為了減小維護(hù)的工作量,降低維護(hù)成本,需要電池管理系統(tǒng)具有準(zhǔn)確的電荷狀態(tài)估算功能以準(zhǔn)確掌握電池的電荷狀態(tài),更有目的地進(jìn)行電池更換工作;同時(shí)還需要電池管理系統(tǒng)具有較低的自身功耗,以降低維護(hù)頻率,延長電池的使用壽命。因此對(duì)長時(shí)間持續(xù)供電的遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表,合理地設(shè)計(jì)電池管理系統(tǒng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)有著非常重要的意義。
然而,遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表的工作特點(diǎn)和鋰電池的固有的特性使得研究出滿足此類應(yīng)用要求的電池管理系統(tǒng)變得相當(dāng)困難。主要有以下幾個(gè)因素:首先從遠(yuǎn)程測量儀表的工作特點(diǎn)來講,為了降低功耗,遠(yuǎn)程測量儀表一般會(huì)周期性的進(jìn)行休眠和喚醒,它的工作電流是動(dòng)態(tài)變化的,喚醒階段的工作電流遠(yuǎn)高于休眠狀態(tài),但喚醒階段的工作時(shí)間卻遠(yuǎn)小于休眠階段;其次,鋰電池的放電曲線十分平緩,主要電量都集中于3.6V電壓以上,而隨后,隨著電壓的進(jìn)一步降低,電池電量開始急劇下降,遠(yuǎn)程儀表設(shè)備無法根據(jù)電池電壓發(fā)出低電量報(bào)警;最后,鋰電池的自放電率隨溫度的波動(dòng)變化很大,對(duì)工作在野外的儀表設(shè)備來說,溫度條件十分極端,進(jìn)一步加大了電池電量預(yù)測難度?,F(xiàn)有的電池管理系統(tǒng)難以適應(yīng)這些功能和性能要求,本課題正是基于上述背景而提出的。
(1) 安全性
鋰電池存在安全性差,時(shí)有發(fā)生爆炸等缺陷。尤其是鈷酸鋰為正極材料的鋰電池不能大電流放電,安全性較差。此外,幾乎所有種類的鋰電池過度充電或過度放電都會(huì)引起電芯不可逆轉(zhuǎn)的損傷。鋰電池對(duì)溫度也極為敏感:如果在溫度過高的狀況下使用,可能引起電解液分解、燃燒甚至爆炸;溫度過低將導(dǎo)致鋰電池的各項(xiàng)性能明顯惡化,影響設(shè)備的正常使用。由于電池制作工藝的限制,每個(gè)電池單元的內(nèi)阻、容量等均會(huì)存在差異。當(dāng)多個(gè)電池單元串聯(lián)使用時(shí),會(huì)引起各個(gè)電芯的充放電速率不一致,這導(dǎo)致了電池容量的利用率低下。鑒于此,鋰電池在實(shí)際使用過程中通常需要專門的保護(hù)系統(tǒng)來監(jiān)控電池的健康狀態(tài),從而管理鋰電池的使用過程。圖1顯示了電解液分解后的鋰電池。
鋰電池低溫下容量衰減和電量無法準(zhǔn)確預(yù)測使得設(shè)備的可維護(hù)性較差。長期在線的儀表需要定期更換電池,而遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備工作站點(diǎn)分散,各個(gè)站點(diǎn)之間路途遙遠(yuǎn),因此更換電池工作量巨大,成本高昂。為了減小維護(hù)的工作量,降低維護(hù)成本,需要電池管理系統(tǒng)具有準(zhǔn)確的電荷狀態(tài)估算功能以準(zhǔn)確掌握電池的電荷狀態(tài),更有目的地進(jìn)行電池更換工作;同時(shí)還需要電池管理系統(tǒng)具有較低的自身功耗,以降低維護(hù)頻率,延長電池的使用壽命。因此對(duì)長時(shí)間持續(xù)供電的遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表,合理地設(shè)計(jì)電池管理系統(tǒng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)有著非常重要的意義。
然而,遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表的工作特點(diǎn)和鋰電池的固有的特性使得研究出滿足此類應(yīng)用要求的電池管理系統(tǒng)變得相當(dāng)困難。主要有以下幾個(gè)因素:首先從遠(yuǎn)程測量儀表的工作特點(diǎn)來講,為了降低功耗,遠(yuǎn)程測量儀表一般會(huì)周期性的進(jìn)行休眠和喚醒,它的工作電流是動(dòng)態(tài)變化的,喚醒階段的工作電流遠(yuǎn)高于休眠狀態(tài),但喚醒階段的工作時(shí)間卻遠(yuǎn)小于休眠階段;其次,鋰電池的放電曲線十分平緩,主要電量都集中于3.6V電壓以上,而隨后,隨著電壓的進(jìn)一步降低,電池電量開始急劇下降,遠(yuǎn)程儀表設(shè)備無法根據(jù)電池電壓發(fā)出低電量報(bào)警;最后,鋰電池的自放電率隨溫度的波動(dòng)變化很大,對(duì)工作在野外的儀表設(shè)備來說,溫度條件十分極端,進(jìn)一步加大了電池電量預(yù)測難度?,F(xiàn)有的電池管理系統(tǒng)難以適應(yīng)這些功能和性能要求,本課題正是基于上述背景而提出的。