能源儲存系統

運用我們的電池管理、感測與電源轉換技術,設計可靠且有效率的儲能系統

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Energy: Evolving electrification for a sustainable future
設計更安全、更準確的儲能系統來儲存再生能源,以減少成本並將使用最佳化,進而打造更永續的未來。透過先進的電池管理、隔離、電流感測與高電壓電源轉換技術,我們支援各種設計,從住宅、商業與工業系統,到電壓高達 1,500V 的電網規模系統等,均包含在內。

為何選用 TI 實作您的儲能系統設計?

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可擴充的設計

我們的堆疊式電池管理架構能以最佳系統成本,支援高達 1,500V 的住宅、商業、工業和電網規模系統。

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有效率的電源轉換

我們的 GaN FET、閘極驅動器和即時微控制器可減少切換與傳導損耗,並且可提高切換頻率,進而提升效率和功率密度。

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安全、可靠的系統

高準確度的電池監控、電流感測與隔離,以及整合式診斷,都有助於提升系統可靠性。

設計高效率能源儲存系統

精確監控

電池監測積體電路 (IC) 會測量電池芯電壓、溫度和封裝電流,並執行電池芯平衡及監測和保護電池芯。精準的監控功能可提高電池使用效率、延長運作時間,並降低電池尺寸和成本。電池組監控器會量測電壓和溫度,以診斷並管理電池組的安全。

我們的電池芯監控 IC 可在控制器區域網路 (CAN) 或菊輪鍊架構中良好地運作,以滿足您的需求。

Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
此應用說明描述在電池組應用中,BQ769x2 電池監控器的電池芯平衡功能,以及如何使用外部 FET 和雙極接點電晶體來提升電流能力。
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Application brief
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
閱讀此應用說明,以了解我們的可擴充電池管理設計如何支援公用事業規模、商業電池備援單元與住宅能源系統中各種不同的需求。
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參考設計
適用於儲能系統的可堆疊電池管理單元參考設計
堆疊式電池管理單元參考設計,為完整電池芯溫度感測、高電池芯電壓準確度、鋰離子或磷酸鐵鋰串聯電池組 32 芯電池參考設計。
Featured products for 電池芯與電池組監控
BQ79616 現行 配備堆疊介面的 16-S 精密電池監控器、平衡器和整合式保護器
新產品 BQ76972 現行 適用於鋰離子、鋰聚合物和磷酸鐵鋰的 3s 至 16s 高準確度電池監控器和保護器
INA236 現行 採用 WCSP 且具有警報功能的 48-V、16 位元、超精密、I²C 輸出數位電源監測器

提升在低電壓與高電壓下的安全性

具備整合式保護與診斷功能的高準確度電池監控器、精密電流感測技術,以及具備基本與強化隔離功能的產品,可保護高電壓儲能系統及其使用者。

為了符合如 IEC 62619、UL 1973 和 IEC 60730 等嚴格的安全標準,我們的類比和嵌入式處理產品、文件和資源 (例如失效率、故障模式、影響和診斷分析、安全認證和軟體診斷程式庫等),都可協助您簡化功能安全認證。

下載
部落格
如何設計具有更高可靠性的高電壓系統,同時縮小解決方案尺寸並降低成本
本技術文章說明如何使用最新的隔離技術來提高可靠性,同時縮小解決方案尺寸並降低成本,進而確保高電壓系統的安全。
部落格
推動電氣化的 4 個重要電流感測設計趨勢
閱讀隨著電氣化應用成長而新興的四個重要設計趨勢,以及因應這些趨勢的電流感測技術。
部落格
如何簡化高電壓系統中的準確電流感測
了解可實現在太陽能與電動車充電等高電壓應用中使用霍爾效應電流感測器的創新技術,進而簡化電流感測。
Featured products for 提高安全性
新產品 BQ79731-Q1 現行 具有電壓、電流和絕緣電阻感測的車用高電壓電池組監控器
TPSI2140-Q1 現行 具有 2-mA 雪崩擊穿額定值的車用 1200-V、50-mA 隔離開關
AMC3301 現行 具有整合式 DC/DC 的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離放大器

高壓 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換

運用我們適用於高電壓電池系統的雙向高效率 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換器,利用儲存在電池儲存系統中的能源。

我們的高電壓電源轉換技術包含:

  • 隔離式閘極驅動器及偏壓電源供應器,可協助在高功率系統中採用碳化矽場效應電晶體。
  • 可降低傳導損耗與切換損耗的氮化鎵裝置,協助儲能系統達到更高的功率密度。
  • 即時微控制器,能提供可擴展且即時的數位電源控制功能,以滿足任何系統要求。
Application note
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Syst
此應用報告探討了在設計常用於太陽能逆變器和儲能系統中的功率級時,需進行的拓撲相關考量。
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適用於整合太陽能和儲能系統的 5 種轉換器拓撲
此技術文章說明如何使用組合式太陽能發電和電池儲能系統,以便在太陽能不足以支援需求時提供能源。
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碳化矽如何將再生能源系統的效率提升到最高
此文章說明如何透過採用碳化矽等寬能隙裝置,協助設計人員得以在四個性能指標之間取得平衡:效率、密度、成本和可靠性。
Featured products for 電源轉換
TMS320F280039C 現行 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
AM2632 現行 具有即時控制及安全性,且高達 400MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
LMG3422R030 現行 具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET

設計與開發資源

參考設計
Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
This is a full cell-temperature sensing and high cell voltage accuracy Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery pack (32s) reference design. The design monitors each cell voltage, cell temperature and protects the battery pack to secure safe use. This design uses onboard and (...)
參考設計
Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)

參考設計
具堆疊式電池監控器的高壓側 N-MOSFET 控制 (高達 32s) 電池組參考設計
此參考設計為高壓側 N 通道 MOSFET 控制 (高達 32s) 電池組,且使用堆疊式 BQ769x2 電池監控器系列。此設計可監控每個電池芯電壓、電池組電流、電池芯和 MOSFET 溫度,並保護電池組,以確保安全使用。高壓側 N 通道 MOSFET 架構與最佳化驅動電路,可提供簡易的開關控制。此參考設計可實現低待機與運送模式耗電量,並可將兩組之間的電流差距最佳化。此參考設計適用於高電池芯數、高電壓及電池組應用。

與能源儲存系統相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

07 DEC 2023 | 部落格
Semiconductor innovations in battery systems are leading to energy storage adoption.
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技術資源

部落格
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電池儲能系統中需解決的 3 大設計挑戰
閱讀此文章,了解可因應電池儲能系統 (BESS) 相關設計挑戰的方式,包括安全使用,以及準確監控電池電壓、溫度與電流等。
Technical article
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
閱讀以了解不同轉換器拓撲的優點與挑戰,以及三階拓撲所帶來的優勢,進而縮小被動元件並實現低電磁干擾。
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Application note
Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
此文件說明在電池組應用中,BQ769x2 電池監控器的電池芯平衡功能,並說明如何使用外部 FET 和 BJT 來提升電流能力。
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