2 aku juhtimissüsteemi põhifunktsioone
2.1 SOC hinnang
2.2 Tasakaalu haldamine
Aku tootmisel on palju protsesse ja diferentseerimine võib põhjustada vastuolusid. Erinevus akumulaatorites kajastub peamiselt sisemise takistuse ja võimsuse muutuses aja ja temperatuuri juures. Suured erinevused rakkude vahel põhjustavad tõenäoliselt ülekoormust või ülelaadimist, mille tulemuseks on aku kahjustus. Aku tasakaalu saavutamine suurendab aku kasutegurit, pikendab aku eluiga ja suurendab turvalisust. Praeguses etapis on peamised tasakaalu meetodid nii kodu- kui välismaal järgmised:
(1) Resistentsuse tasandamise meetod. See meetod on energia hajutamise tüübi tasandusmeetodi peamine esindaja. Meetod on lihtne ja maksumus on madal, kuid energiakadu on suhteliselt suur ja tõhusus on madal. See sobib ainult väikese voolu ja tühjendusega süsteemidele.
(2) Lülitusvõimsuse meetod. See meetod on peamiseks esindajaks mitteenergeetilise dissipatiivse tüübi tasandusmeetodil, mis moodustab vastupanu tasandamise puudused. Selle juhtimisahel on aga keeruline, tasanduskiirus on aeglane ja see võtab kaua aega, mis ei sobi suure voolutarbimise jaoks.
(3) Trafo tasandusmeetod. See meetod põhineb seeria akupaketi aktiivse tasakaalustusjuhtimise meetodi sümmeetrilisel multi-mähkimismuunduristruktuuril. Selle puudujäägid on keerulised ahelad, paljud seadmed ja liiga suur maht, mida ei ole kerge laiendada. Üldiselt sobib suurte voolude laadimiseks ja tühjendamiseks.
(4) Tsentraliseeritud tasakaal. Meetod võib kogu akupatarei kiiresti üle kanda ja tsentraliseeritud tasandusmoodul on väiksema suurusega. Mitme patarei tasakaalustamist ei saa aga paralleelselt teostada ja vaja on suurt hulka kaabliühendusi, mis ei sobi suure hulga patareidega aku jaoks.
2.3 Soojusjuhtimine
Temperatuur mõjutab kõiki aku jõudluse aspekte. Temperatuurivälja ebakindlus halvendab aku vastuolu, mistõttu on vaja seda juhtida. Soojusjuhtimise eesmärk on hoida akusüsteemi temperatuuri teatavas vahemikus kütte või soojuse hajutamise teel ning hoida aku temperatuuri ühtsust nii palju kui võimalik.
Temperatuuri juhtimine lõpetab peamiselt järgmised neli funktsiooni: (1) aku kiire kuumutamine madala takistuse tingimustes; (2) aku temperatuurivälja ühtlase jaotuse tagamine; 3) aku temperatuuri täpne mõõtmine ja jälgimine; (4) akus Kui temperatuur on liiga kõrge, hajub soojuse kogus tõhusalt. Tavaliselt kasutatavad jahutusmeetodid hõlmavad loomulikku konvektsioonimeetodit, sundõhu konvektsioonimeetodit, vedeliku voolu meetodit, faasi muutmise materjali meetodit ja termilise juhtimise meetodit. Tavapärased kütteseadmed hõlmavad patareide sisemist kuumutamismeetodit, kuumutusplaadi meetodit, küttekatte meetodit ja soojuspumba meetodit.





