現在來講儲能電池包系統。剛才側重在電能轉換,如何從可再生能源或者從交流電網得到穩定的且電壓可調的直流電。接下來側重的是儲能電池包在充放電過程中的電池管理。

R7FA2L1AB3CFP/FM/FL(1xCAN)
R7FA6M1AD3CFP/FB (2xCAN)
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高性能,ARM Cortex M4@120Mhz
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2.7-3.3v,環境溫度支持高達105°C
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雙CAN 接口
R7FA6M4AD3CFP/FB (2xCAN + 1 Ethernet)
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高性能和連接,ARM Cortex M33@200Mhz
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2.7-3.3v,環境溫度支持高達105°C
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雙 CAN 接口,以太網接口
R7FA6M3AF3CFB/FC (TFT)
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高性能, 帶FPU的ARM Cortex M4
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2.7-3.3v,環境溫度支持高達105°C
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雙 CAN 接口,TFT LCD,以太網接口
儲能系統的應用場景大概有這么幾類:
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戶用儲能:應用于家庭屋頂或者墻面,搭配光伏電池板使用清潔能源,為家庭設備供電;通過電池包的存儲和輸出,實現錯峰用電,降低家庭用電成本。
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工商業儲能:應用于工廠,辦公樓,商場;耗電量大,對儲能的功率和能量要求也更大。
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網側儲能:又分為【發電側儲能】和【配電側儲能】。發電側,由于風電,太陽能發電的不穩定性,用儲能電池包來減少棄風,棄光。配電側則是為了調峰調頻,穩定電網。
以上三個場景,能量和功率不同,但是儲能電池包系統框架類似。
低壓儲能電池包,目前較多由16串磷酸鐵鋰電池組成,48V儲能電池包。通常使用一顆電池采樣前端AFE管理電池串,再通過SPI或者UART和電芯管理MCU連接,比如圖中BMC所在的虛線區域,Battery management controller。AFE實現電池電流電壓的采樣,溫度測量,電池被動均衡的執行,電池信息存儲等功能,并提供過流保護,短路保護。電芯管理MCU,指揮AFE實現被動均衡,并通過AFE采集上報的信息做SoC和SoH算法處理,然后管理電池充放電邏輯,以及負載連接的檢測。除此之外,還需要通過隔離通信接口與上位機通信。電芯管理MCU的供電通常由電池包總壓引出來,通過DCDC降壓變換后給到MCU,因此對MCU的低功耗有一定要求。在這個socket上,我們推薦瑞薩RA家族中低功耗系列的RA2L1,它集成CM23內核,運行在48MHz主頻,采用瑞薩低功耗工藝設計和生產,運行模式下64uA/MHz,待機功耗250nA,非常適用于低功耗應用場景。在儲能電池包應用中,所需的工業環境溫度以及CAN總線,RA2L1都能提供很好的支持。并且片上閃存有128K和256K兩種選擇,引腳從48、64、80、100也提供了靈活的選擇。
工商業儲能電池包,甚至網側儲能,需要高電池電壓,1500V這種。一方面,可以通過電池采樣AFE的菊花鏈級聯,實現電池的簡單堆疊,如圖中拓撲結構的上面這一種。現在的工商業儲能實現中,相當一部分從以前的新能源汽車的動力電池包BMS應用遷移過來,習慣采用這種方式。還有一種拓撲結構,就是下面這種,每個AFE本身并沒有菊花鏈或者不使用菊花鏈,而是每個AF有一個E對應的電芯控制MCU,這些MCU再通過CAN總線串在一起,然后再把多個電池包的信息匯總給中位機,即圖里的BMU位置。BMU這個socket需要較高的處理性能,較大的片上memory資源,以及雙CAN口。RA6M1是一個很好的選擇。它集成CM4內核,運行在120MHz,具有512K的片上flahs和256K的片上RAM,支持105度環境溫度。如果在雙CAN接口基礎上,還需要ETH接口,還可以升級到RA6M4,性能更高:CM33內核運行在200MHz,片上flash最高1M字節,還支持外擴memory。
主推芯片系列
在儲能電池包應用中的主推的幾個RA MCU的one-page在這里,分別是RA2L1、RA6M1、RA6M4,各自的片上資源和產品特性,大家可以通過下方圖片快速查閱:



參考設計:帶菊花鏈級聯的儲能電池包
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支持40V ~ 118V 電池包 (20~28 電芯)
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可靈活適配不同的電芯個數
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充電器輸入電壓范圍 40V ~ 120V
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支持多種保護功能:電池包的過溫,過流,過壓;單個電芯的過壓、欠壓
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采用低功耗MCU,RA2E1實現系統控制
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采用ISL28025監測系統負載禾充電電流

瑞薩提供基于支持菊花鏈級聯AFE的儲能電池包設計參考。提供評估板,軟件設計和原理圖都硬件資料。
圖中的評估板上,支持20~28個電芯,電池包電壓可高達118V。是通過兩個電池采樣前端AFE級聯而成。可靈活適配到不同的電芯個數。
該參考設計中采用了RA2E1,通過隔離485提供和上位機通信接口,通過SPI獲取兩顆AFE采集的28個電芯的電流電壓數據。它控制雙通道高速MOSFET驅動來管理電池的充放電,并在此過程中,監控電流,在檢測到過流時切斷MOSFET驅動。RA2E1的電源來自于串聯電芯總壓,經過Buck regulator和LDO降壓到3.3V。
軟件方面,RA2E1可以檢測充電器和負載的連接或斷開,過流,過壓,過溫的門限參數,電芯的數量都可以由用戶來配置。
參考設計:UPS核心逆變模塊
我們現在還有一個可用于小UPS的逆變器參考設計,也是基于RA6T2實現。它實現的是把輸入直流電壓48V逆變成220V交流電壓。采用非隔離結構,通過前級的交錯升壓,把48V直流抬高到380V母線電壓,再使用單極性逆變,變換成220V交流輸出。輸出功率1KW。這是主功率部分。

驅動電路和電流電壓采樣電路,以及最小控制系統都由RA6T2控制:通過用戶按鍵,選擇系統輸出模式:220V還是110V,OLED屏顯示輸入輸出的電壓、電流參數。溫度采集和散熱方面,使用溫敏電阻,MOS管控制風扇開關


除了以上控制功能,軟件中也實現了輸入軟啟動和各種保護功能,比如:輸入欠壓,輸入過壓保護,Boost輸出過壓,逆變器欠壓保護,輸出短路,輸出過流保護,溫度保護等。
系統的安全性
在光伏應用中,為了取得更高效的電能轉換,業界對MCU提出了性能更高,控制實時性更強,系統更加穩定可靠的要求。在安全方面,隨著光伏應用而大規模部署,尤其是戶用光伏進入千家萬戶,系統的安全性更為重視,基于AI的實時拉弧檢測能夠更加全面、高效地對應這方面挑戰。瑞薩在今年年中收購了RealityAI,進一步提升基于瑞薩MCU和MPU的端點設備上的智能水平。提供從數據搜集,到模型建立和調優,再到模型部署到MCU,端到端的AI解決方案和服務。
通過以上的分享,我們梳理了瑞薩MCU在新能源應用中的部署,一些成功案例以及相關設計方案。
我們還將圍繞新能源應用,繼續擴展MCU產品陣列,豐富設計方案,進一步助力中國工業新能源基建的迅猛發展。感謝大家對瑞薩MCU的持續關注。
以上方案,大家有興趣,可以在后臺留言,并留下您的聯系方式。
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更多信息,敬請訪問renesas.com
原文標題:瑞薩MCU助力中國新能源基建持續創新(下)
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