儲(chǔ)能正在從“選配”變?yōu)椤皹?biāo)配”。
2025 年 7 月,工信部、國家發(fā)改委、國家能源局等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展 2025 年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》,首次將“儲(chǔ)能、氫能等技術(shù)”納入綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)要求。
這意味著儲(chǔ)能從能源系統(tǒng)的可選配置,轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦突A(chǔ)設(shè)施的必備環(huán)節(jié),應(yīng)用場景由電網(wǎng)、工商業(yè)進(jìn)一步延伸至信息產(chǎn)業(yè)。
圖/ TI(德州儀器)官網(wǎng)
市場端同樣呈現(xiàn)出快速增長。
CNESA 數(shù)據(jù)顯示[1],2025 年上半年我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī) 23.03 GW/56.12 GWh,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破 100 GW,同比翻番。
其中,5 月單月新增 10.25 GW/26.03 GWh,創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)張,意味著儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量和體量的持續(xù)增加。
圖/CNESA
在政策推動(dòng)與市場擴(kuò)容的雙重作用下,儲(chǔ)能的應(yīng)用場景和規(guī)模都在快速擴(kuò)大,相應(yīng)地,BMS 的市場需求也隨之水漲船高。
作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),BMS 如何在更高電壓、更大規(guī)模的應(yīng)用中保持安全性與可靠性,成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
近日,我們采訪了 TI(德州儀器)系統(tǒng)工程師嚴(yán)駿華,與他深入探討了當(dāng)下 BMS 領(lǐng)域的趨勢和挑戰(zhàn),以及 TI(德州儀器)在 BMS 方案設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新與元器件選型。
01 為什么今天的儲(chǔ)能系統(tǒng)對 BMS 提出了更高要求?
在當(dāng)前的儲(chǔ)能市場中,無論是電網(wǎng)側(cè)還是工商業(yè)儲(chǔ)能,系統(tǒng)電壓的提升已成為主流趨勢。
隨著大電芯成本下降,遠(yuǎn)網(wǎng)、工商業(yè)等場景對高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求持續(xù)增長。當(dāng)前主流方案已普遍邁入 1500V 電壓等級,未來預(yù)計(jì)還將向 2000V 拓展。電芯容量也從 314Ah 增加至 500+Ah,串?dāng)?shù)也普遍達(dá)到了 416 串。
電壓更高、容量更大、串?dāng)?shù)更多、測量節(jié)點(diǎn)更多,這些變化在提升能效密度的同時(shí),也對 BMS 系統(tǒng)提出了一系列新的挑戰(zhàn):
圖/ TI(德州儀器)官網(wǎng)
一是爬電距離和電氣間距的結(jié)構(gòu)限制。在 1500V 電壓等級下,系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要滿足更高的絕緣等級和更長的爬電距離,而傳統(tǒng)的BMS采樣與通訊模塊難以適配這類高壓環(huán)境。
二是高精度測量對系統(tǒng)安全的底層支撐作用被放大。在當(dāng)前 BMS 架構(gòu)中,總線電壓不僅用于監(jiān)測能量狀態(tài),還與接觸器粘連狀態(tài)判斷、絕緣阻抗檢測等關(guān)鍵安全機(jī)制直接掛鉤。尤其是在 HMU、BCU 等節(jié)點(diǎn)中,對電壓、電流等參數(shù)的采集需要兼顧高精度與低延遲,否則可能會(huì)降低安全判斷的準(zhǔn)確性。
三是電弧檢測的誤差與滯后問題。在工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用中,接觸器老化、電纜磨損等問題普遍存在,如果沒有對電流過零點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確捕捉,容易導(dǎo)致電弧長時(shí)間持續(xù)而無法及時(shí)切斷,帶來火災(zāi)等嚴(yán)重安全隱患。
圖/ TI(德州儀器)官網(wǎng)
四是系統(tǒng)通信鏈路的層級擴(kuò)展與延遲積累問題。在BMS的多級架構(gòu)下,BMU、HMU、BCU 等節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)同步關(guān)系復(fù)雜,任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的通信異常都可能造成故障數(shù)據(jù)上傳滯后,影響故障響應(yīng)與保護(hù)動(dòng)作的執(zhí)行。
五是電芯溫度監(jiān)控的點(diǎn)位增加與布線復(fù)雜度上升。尤其在多電芯、大容量、高串?dāng)?shù)系統(tǒng)中,要同時(shí)完成每串電芯的電壓與溫度監(jiān)測,對BMS熱敏電阻數(shù)量、布局與信號采集路徑提出更高要求,若不能提供標(biāo)準(zhǔn)化、集成化的傳感路徑,也會(huì)帶來部署難度。
從上述問題可以看到,儲(chǔ)能系統(tǒng)的 BMS 角色正在發(fā)生轉(zhuǎn)變:從過去以電壓電流檢測、電芯均衡為主的功能模塊,演進(jìn)為支撐系統(tǒng)安全與高壓適配的“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”。面對更復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、更精密的測量與通訊要求、更嚴(yán)苛的安全需求,BMS 的設(shè)計(jì)思路也在隨之改變。
02 高壓不只是堆參數(shù),TI 如何把一套系統(tǒng)做得更加安全可靠
在高壓系統(tǒng)中,工程師面臨的挑戰(zhàn)則是如何在電壓更高、電池容量更大、串?dāng)?shù)更多的結(jié)構(gòu)下,實(shí)現(xiàn)真正“具象化”的安全與可靠。
TI(德州儀器)并不止是簡單的去堆砌產(chǎn)品參數(shù),而是從系統(tǒng)架構(gòu)出發(fā),將熱失控防范、通訊架構(gòu)冗余、電壓電流測量精度、絕緣隔離設(shè)計(jì)與系統(tǒng)生態(tài)聯(lián)動(dòng)起來,才能構(gòu)建一套足夠安全、穩(wěn)定的高壓 BMS 解決方案。
在 TI(德州儀器)看來,高壓儲(chǔ)能 BMS 系統(tǒng)真正的挑戰(zhàn),不在于某一項(xiàng)極限指標(biāo),而在于“電芯變大、電壓提升之后,怎么確保整套系統(tǒng)在更高功率下仍具備穩(wěn)定性與可診斷性”。
為此, TI(德州儀器)基于當(dāng)前主流 52 串、1500V 電壓的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),給出了 BMS 的三板系統(tǒng)分工——BCU(電池控制單元)、BMU(電池采樣單元)、HMU(高壓監(jiān)測單元),并圍繞每一板塊提供了配套的參考設(shè)計(jì),如圖 1。
圖 1: TI(德州儀器)針對 1500V 高壓鋰離子和磷酸鐵鋰電池組組合參考設(shè)計(jì)
在這套 BMS 架構(gòu)中,BMU 是核心環(huán)節(jié)之一,直接對接電芯,負(fù)責(zé)完成精準(zhǔn)的電壓、溫度監(jiān)測與均衡控制。
TI(德州儀器)給出的適用于 BESS 的高達(dá) 1500V 可堆疊電池管理單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010279),如圖 2,采用 AFE 芯片 BQ78706 與 BQ78702,支持 52 串電池包,測量精度達(dá) ±2.4mV(全溫度范圍),不僅滿足磷酸鐵鋰對于電壓檢測的嚴(yán)苛要求,也為 SOC、SOH 的精確計(jì)算提供前提。
電芯電壓檢測精度則成為 TI(德州儀器)強(qiáng)調(diào)的 BMU 設(shè)計(jì)強(qiáng)點(diǎn)。嚴(yán)駿華在采訪中指出:“BQ78706 全溫度范圍最大誤差 ±2.4mV,能夠切實(shí)滿足高壓儲(chǔ)能對高精度的要求。”
這一點(diǎn)對于 SOC 算法的精確計(jì)算至關(guān)重要。他進(jìn)一步解釋,SOC 算法依賴兩大要素:一是開路電壓,也就是電芯本身的靜態(tài)電壓;二是安時(shí)積分,也就是電流的持續(xù)積分。這要求系統(tǒng)既要具備高精度電壓采樣,也要有穩(wěn)定、低誤差的電流檢測能力。
在通信可靠性方面,該 BMU 設(shè)計(jì)采用冗余通信架構(gòu)設(shè)計(jì),支持菊花鏈環(huán)形通訊方式,確保在通信線束發(fā)生意外斷開時(shí)依舊恢復(fù)通信的能力。
圖 2: TI(德州儀器)適用于 BESS 的高達(dá) 1500V 可堆疊電池管理單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010279) 圖
適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的 1500V 高壓電池簇監(jiān)測單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010272),如圖 3,是 TI(德州儀器)針對電池簇級別測量需求所推出的 HMU 方案,能夠支持≤ 1500V 系統(tǒng)的電壓與電流采樣,分別實(shí)現(xiàn) ±0.5% 與 ±0.1% 的測量精度。其電流采樣基于 150μΩ 的 shunt 電阻,在分流器結(jié)構(gòu)下完成精準(zhǔn)回讀。
絕緣檢測能力是 TI(德州儀器)HMU 參考設(shè)計(jì)的突出特征。“國標(biāo)是正負(fù) 20% 的要求,我們要比這個(gè)好?!眹?yán)駿華表示,該方案使用 TI(德州儀器)的 BQ79731-Q1 電池組監(jiān)測器,支持功能安全等級達(dá)到 ASIL-D,通信架構(gòu)亦兼容 SPI 與菊花鏈兩種方式,滿足不同系統(tǒng)在絕緣冗余設(shè)計(jì)方面的實(shí)現(xiàn)路徑。
而作為整套系統(tǒng)的大腦,BCU 承擔(dān)起繼電器驅(qū)動(dòng)、系統(tǒng)通訊管理與功能安全算法運(yùn)算任務(wù)。
圖 3: TI(德州儀器)適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的 1500V 高壓電池簇監(jiān)測單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010272) 圖
TI(德州儀器)適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池控制單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010253),如圖 4,提供豐富的 CAN、RS-485、以太網(wǎng)接口等多種通訊接口,并搭載高算力 MCU 支持 SOC、SOH 等各種算法處理,是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)軟件冗余與功能安全設(shè)計(jì)的重要節(jié)點(diǎn)。
圖 4: TI(德州儀器)適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池控制單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010253) 圖
在應(yīng)對高壓系統(tǒng)絕緣與通訊安全方面, TI(德州儀器)還提供了多款數(shù)字隔離器與隔離電源模塊以支持整體設(shè)計(jì)。
例如,ISO7841DWW 數(shù)字隔離器具備 15mm 爬電距離設(shè)計(jì),滿足 UL1973 要求下的 1500V 系統(tǒng)安全距離,是市面上為數(shù)不多可以做到該規(guī)格的器件。
UCC33421 電源模塊提供 5V–5V 隔離供電,兼顧體積與成本優(yōu)化,可通過串聯(lián)兩顆滿足 1500V 高電壓的加強(qiáng)絕緣的需求。
此外, TI(德州儀器)的 ISO6721 與 UCC33420,可通過最簡電容配置完成高性價(jià)比的 CAN 隔離方案。
除硬件外, TI(德州儀器)還提供豐富的軟件生態(tài)和設(shè)計(jì)文檔供開發(fā)者參考和評估。
正如嚴(yán)駿華所強(qiáng)調(diào),“在 TI.com 上,客戶可以根據(jù)需求下載對應(yīng)的測試報(bào)告和設(shè)計(jì)文檔,我們的方案也提供軟件代碼?!?/p>
從BMS板級架構(gòu)的劃分,到關(guān)鍵指標(biāo)的保障,再到軟件與配套器件的打通, TI(德州儀器)并未簡單追求 AFE 的高精度或控制器的運(yùn)算能力,而是從“系統(tǒng)如何在高壓條件下保持安全、穩(wěn)定、冗余”的角度出發(fā),構(gòu)建起一整套高壓 BMS 的工程體系。
03 低壓不只是低價(jià),TI 怎么把一套方案用進(jìn)更高端場景?
相比高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)中對安全性與冗余結(jié)構(gòu)的嚴(yán)格要求,低壓 BMS 一直以來更強(qiáng)調(diào)成本均衡和緊湊設(shè)計(jì)。
但 TI(德州儀器)并未止步于傳統(tǒng)定義的“低壓 = 低端”,而是嘗試通過一整套高精度、高集成的系統(tǒng)設(shè)計(jì),讓低壓平臺(tái)在保障性能的前提下,覆蓋更大電流、更高電芯串?dāng)?shù)的應(yīng)用需求,向戶用與工商儲(chǔ)場景自然延伸。
目前, TI(德州儀器)在低壓儲(chǔ)能領(lǐng)域提供了三套參考設(shè)計(jì),如圖 5。其中前兩個(gè)參考設(shè)計(jì)為基于 BQ76952 的典型方案,包括支持高邊控制與支持低邊控制的版本,如具有精確電池測量和高側(cè) MOSFET 控制功能的 10 節(jié)至 16 節(jié)串聯(lián)電池包參考設(shè)計(jì) (TIDA-010208),和適用于大容量應(yīng)用且具有低側(cè) MOSFET 控制功能的 16 芯串聯(lián)電池包參考設(shè)計(jì) (TIDA-010216)。
圖 5: TI(德州儀器)低壓 BMS 系統(tǒng)解決方案概覽,(TIDA-010208, TIDA-010216, TIDA-010247)
TI(德州儀器)這兩類方案主要服務(wù)于 48V、16 串電池包應(yīng)用,支持將 AFE 集成至 BMS 中,由 AFE 直接驅(qū)動(dòng)外部 MOS,配合主控完成基礎(chǔ)電壓、電流監(jiān)測與保護(hù)功能,全溫度范圍內(nèi)的電壓測量精度在 ±15mV 內(nèi),足以滿足常規(guī) 48V 系統(tǒng)的電芯監(jiān)控需求。且系統(tǒng)架構(gòu)相對成熟,外圍電路數(shù)量較多,設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)低成本,適配輕量級戶儲(chǔ)、電動(dòng)兩輪車等低壓場景。
但隨著電池容量提升,部分客戶開始提出對 100A 電流支持、系統(tǒng)精度提升的需求。為精準(zhǔn)契合客戶需求, TI(德州儀器)通過技術(shù)突破開發(fā)出創(chuàng)新型參考設(shè)計(jì),提供定制化解決方案。
TI(德州儀器)面向 48V 至 1500V 儲(chǔ)能系統(tǒng)的高精度電池管理單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010247),如圖 6,采用更新一代的 AFE——BQ76972。這顆 AFE 將全溫度范圍電芯電壓精度提升至 ±4.5 mV,直接對齊磷酸鐵鋰電芯的 OCV 平臺(tái)變化精度要求。
圖 6:面向 48V 至 1500V 儲(chǔ)能系統(tǒng)的高精度電池管理單元參考設(shè)計(jì) (TIDA-010247) 圖
系統(tǒng)支持 32 串電芯,且電流檢測精度達(dá)到 ±0.2%,驅(qū)動(dòng)方式為高邊控制,進(jìn)一步壓縮外圍器件成本。更通過 8 對 MOS 并聯(lián),將系統(tǒng)恒定充放電能力拉高到 100A,以支持更大電池包的充放電需求。此外,系統(tǒng)還支持 CAN 與 RS485 通訊,覆蓋儲(chǔ)能常見接口需求。
該參考設(shè)計(jì)采用低功耗 MSPM0G3519 微控制器實(shí)現(xiàn)控制邏輯,這顆 MCU 豐富的內(nèi)存和外設(shè)資源足以滿足整個(gè) BMS 的系統(tǒng)需求,還可保證低功耗。值得一提的是, TI(德州儀器)提供基于 MSPM0G3519 的參考代碼,因此這是一個(gè)可以提供軟硬件設(shè)計(jì)資源的一站式解決方案。
TI(德州儀器)此次在參考設(shè)計(jì)中,通過方案的創(chuàng)新,在使用標(biāo)準(zhǔn)低壓 BMS 芯片的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了 100A 電流的全路徑支持,從而將原本面向電動(dòng)兩輪車的方案,拓展至大功率戶用儲(chǔ)能等更高負(fù)載、更大電流的場景。
圖/ TI(德州儀器)官網(wǎng)
嚴(yán)駿華在采訪中表示,過去此類場景通常采用更高規(guī)格、更高成本的方案來支撐系統(tǒng)需求,而這套方案成本要低很多,但是也能達(dá)到相同的效果。
當(dāng)被問及該方案的定位時(shí), TI(德州儀器)方面明確表示:“我們關(guān)注的不是單純壓縮成本,而是為了拓寬這個(gè)方案的應(yīng)用邊界。在控制成本的同時(shí),我們也確保了設(shè)計(jì)性能的穩(wěn)定,甚至實(shí)現(xiàn)了提升?!?/p>
從這一角度看,TIDA-010247 不僅是一套高精度的低壓 BMS 方案,更是 TI(德州儀器)在 BMS 產(chǎn)品線中對“低壓等于低端”思維的挑戰(zhàn)。
通過提升精度、擴(kuò)大串?dāng)?shù)、增加電流能力與軟件集成度, TI(德州儀器)正在將低壓 BMS 方案推向更廣闊的應(yīng)用空間,并以技術(shù)創(chuàng)新能力而非簡單地通過降物料的價(jià)格,構(gòu)建其在儲(chǔ)能管理領(lǐng)域的差異化價(jià)值。
04 寫在最后
從高壓到低壓,從結(jié)構(gòu)安全到性能突破, TI(德州儀器)正在通過系統(tǒng)設(shè)計(jì)的深度整合,回應(yīng)儲(chǔ)能時(shí)代下 BMS 架構(gòu)面臨的多重挑戰(zhàn)。
在高壓系統(tǒng)中,其三板分工的模塊化架構(gòu),為 1500V、416 串以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供了清晰可復(fù)制的技術(shù)路徑;而在低壓應(yīng)用中, TI(德州儀器)也以更高的電芯精度、更強(qiáng)的電流支持能力,打破了“低壓即低端”的市場認(rèn)知。
圖7: 電池儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用場景分類
無論是隔離距離、電弧檢測還是通信冗余與測量精度, TI(德州儀器)的方案都不是針對單一問題的技術(shù)堆疊,而是構(gòu)建了一個(gè)完整的、安全的、可擴(kuò)展的 BMS 系統(tǒng)閉環(huán)。
隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)容量、電壓與復(fù)雜度持續(xù)上探,BMS 正從“電壓電流監(jiān)測器”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋到y(tǒng)安全守門人”。 TI(德州儀器)選擇以系統(tǒng)為切入點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)演進(jìn),在架構(gòu)上提前完成分工,在器件上給出明確配置,在軟件上提供可直接部署的方案。最終,將 BMS 從器件的組合,進(jìn)化為“智慧的”的系統(tǒng),為儲(chǔ)能應(yīng)用提供更清晰的參考范式。
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