在由蓄电池作为储能单元的系统中,由于蓄电池单体往往容量比较低,不能够满足大容量系统的要求,因此需要将蓄电池单体串联,形成蓄电池组以提高供电电压和 存储容量,例如在电动汽车、微电网系统等领域大多需要蓄电池串联。由于蓄电池单体自身制作工艺等原因,不同单体之间诸如电解液密度、电极等效电阻等都存在 着差异,这些差异导致即便串联蓄电池组每个单体的充放电电流相同,也会使每个单体的容量产生不同,进而影响整个蓄电池组的工作。最坏的情况,在一个蓄电池 组中,有一个单体的剩余容量接近为100%,另一个单体的剩余容量为0,则这个蓄电池组既不能充电也不能放电,完全不能使用。
蓄电池容量均衡的方法主要有电阻消耗均衡法、开关电容法、双向DC-DC 变流器法、多绕组变压器法、多模块开关均衡法、开关电感法等。
1.电阻消耗均衡法
电阻消耗均衡法是通过与电池单体连接的电阻,将高于其他单体弟量释放,以达到各单体的均衡,如图1 所示。每个蓄电池单体通过一个三极管与一个电阻连接,通过控制三极管的导通与关断实现蓄电池单体对电阻的放电。该种结构控制简单,放电速度快,可多个单体 同时放电。但缺点也很明显,能量消耗大,只能对单体进行放电不能充电,而且其他蓄电池单体要以最低的单体为标准才能实现均衡,效率低。
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型号
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额定电压( V )
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额定容量( AH )
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外形尺寸(mm)
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参考重量( kg )
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端子
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长
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宽
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高
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总高
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形式
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BT-HSE-38-12
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12
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38
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196
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165
|
170
|
170
|
12.7
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F9/F21
|
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BT-HSE-55-12
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12
|
55
|
229
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139
|
209
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228/211
|
17.1
|
F12/F25
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BT-HSE-65-12
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12
|
65
|
349
|
367
|
174
|
174
|
21.0
|
F11
|
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BT-HSE-100-12
|
12
|
100
|
331
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173
|
217
|
224
|
30.0
|
F13
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BT-HSE-120-12
|
12
|
120
|
406
|
173
|
209
|
237
|
35.4
|
F15/F22
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BT-HSE-135-12
|
12
|
135
|
406
|
173
|
209
|
237
|
38.3
|
F15/F22
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