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在全球能源轉型與可持續發展浪潮的推動下,儲能系統作為可再生能源大規模應用與并網的關鍵技術,正迎來前所未有的發展機遇。實現更高效、可靠和安全的儲能系統設計,對于高效利用能源至關重要。

近期,我們為大家帶來了一場 TI 助力打造更高安全性、高可靠性高效的儲能系統在線研討會。在研討會直播中,德州儀器 (TI) 系統經理 Ryan 深入探討了 TI 如何以先進技術和系統解決方案,賦能各類儲能應用場景,滿足多樣化的系統設計需求。
儲能系統 (ESS) 的設計需精準對接不同應用場景下的特定需求與安全標準,電池管理正是高效儲能的重要一環。主要適用于電網、工商業場景的高壓電池管理系統 (BMS) 對電芯容量、隔離距離、通信性能有更多的考量;而主要適用于家用的低壓 BMS 注重輕量化、電池包 PACK 級別均衡優化等。其中,電池數據的高準確性亦是高壓和低壓儲能系統設計發展的重要方向。
TI 適用于?1500V 高壓電池儲能 (BESS) 的可堆疊電池管理系統方案為安全、可靠的儲能系統保駕護航。
適用于 BESS 的可堆疊電池管理系統(BMU)參考設計 (TIDA-010271) 通過TI的電池管理芯片 BQ79616 實現超高精度的電壓采樣,并通過可靠的通信把電池數據輸送給系統端進行更復雜的系統設計。
適用于 BESS 的 1500V 高壓監測單元(HMU)參考設計實現了±0.1% 超高精度的電流采樣,為實現更精準的保護和容量計算提供保障。
適用于 BESS 的電池控制單元(BCU)參考設計 (TIDA-010253) 采用 TI 橋接芯片 BQ79600-Q1、安全 MCU 以及多種診斷等系統手段,進行安全管理、均衡管理、容量計算,保證系統運行安全。
TI 具有堆疊電池監測器的高側 N-MOSFET 控制(高達 32 節串聯)電池包的參考設計,搭載 MSPM0G0 + BQ76972 軟硬件系統,實現了電池電壓、電流和溫度信息的高精度檢測,提高電池熱管理可靠性,適用于家庭儲能系統及對成本和安全性要求較高的工商業和電網儲能系統。
TI ESS-BMS 產品系列三款主打高性能芯片BQ79616-Q1、BQ79718-Q1、BQ76972,在電壓精度、均衡電流、傳感器通道和通信接口等方面各有特色,為不同需求的儲能系統提供了靈活的選擇。
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精選技術問答
在直播中,我們收到了大家的熱情提問。我們精選了幾個技術問題,與大家一起分享和回顧。
Q1
儲能系統的 BMS 架構需求有哪些差異,特點和挑戰是什么?
相較于汽車,儲能系統電壓范圍更廣,從48V-1500V,需要考慮高電壓平臺的安規要求;電芯容量更大,需要更大的均衡電流;戶儲的應用場景需要考慮電池包均衡。
Q2
TI 高壓電池儲能?(BESS)?堆疊設計系統方案如何實現高達1500V 的堆疊設計,如何考量其安全性?
安規設計滿足 IEC62477,UL1973,GB/T34131;使用功能安全等級 ASIL-D 的高壓監控芯片 BQ79xxx 系列來檢測電壓、電流和絕緣阻抗,防止過壓、過流、絕緣失效等安全事故。
Q3
TI 適用于BESS的電池控制單元(BCU)參考設計?(TIDA-010253)?為何選擇集成隔離通信收發器和隔離供電模塊,而非傳統變壓器?
節省空間,減少設計周期,降低成本。
Q4
TI 的低壓 BMS 方案從哪些方面進行了成本優化?
AFE 采用的是 BQ769x2 系列芯片,成本相較于 BQ79xxx 系列 AFE 有很大的優化,可以通過 CAN通信進行堆疊。
采用 M0 核的 MSPM0Gxxxx 系列 MCU 作為主控,是TI最新一代的高性價比的 ARM 核 MCU。
隔離供電模塊 UCC334xx 系列是高集成度、高性價比的隔離電源模塊,并且具有很好的 EMI 性能。

延展閱讀
技術干貨|電池儲能系統需要克服的三大設計挑戰
有助于強化電網的電池管理技術




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