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太陽能板BMS電池管理系統工作原理

來源: 發布時間:2024年12月02日

  儲能BMS主動均衡和被動均衡的區別主要有能量的方式、啟動均衡條件、均衡電流、成本等,具體區別如下:能量的方式:主動均衡-主動采用儲能器件,將荷載較多能量的電芯部分能量轉移到能量較少的電芯上,是能量的轉移。被動均衡運用電阻,將高荷電電量電芯的能量消耗掉,減少不同電芯之間差距,是能量的消耗。啟動均衡條件:只要壓差大于設定值便開始啟動主動均衡,均衡時間一般是24小時都在工作。在電池快接近充滿的電壓下才啟動被動放電均衡,均衡時間一般就幾個小時。均衡電流:主動均衡電流可達1-10A,充放電過程均可實現,均衡效果明顯。被動均衡電流35mA-200mA不等,均衡電流越大,發熱越嚴重。成本:主動均衡電路復雜,故障率高,成本高。被動均衡軟硬件實現簡單,成本低。隨著電芯制造工藝不斷提升,電芯間的一致性越來越高。出于電路結構和成本考慮,被動均衡的策略仍然是市場的主流選擇。智慧動鋰家庭儲能BMS系統,支持三元/鐵鋰電芯48V家儲平臺。太陽能板BMS電池管理系統工作原理

太陽能板BMS電池管理系統工作原理,BMS

電池保護系統中的SOP管理。SOP(StateofPower)表示當前電池能夠充電或者放電的閾值功率,它的精確估算可以比較大限度地提高電池的利用率。比如在加速時,可以供應閾值的功率而不傷害電池;在剎車時,可以盡量多地回收能量而不傷害電池,這樣可以保證車輛在行駛過程中不會因為欠壓或者過流而失去動力。精確的SOP估算非常重要,例如一組均衡較好的電池包,在處于高電量的狀態時,彼此間SOC相差很小(一般小于2%);但當SOC很低時,可能會出現某節電芯電壓急速下降的情況。為了保證每一節電芯電壓始終不低于過放電壓,SOP必須精確地估算出下一時刻該電芯能夠輸出的閾值輸出功率,以限制對電池的使用從而保護電池。同理,動能回收需要計算好的SOP保證電壓比較高的某節電芯不會進入過充保護,也不能進入過流保護。軟件BMS代理商BMS系統實時監測電池狀態,確保在充放電過程中的穩定性和安全性,保障設備和用戶的安全。

太陽能板BMS電池管理系統工作原理,BMS

主動均衡技術的痛點:設備采購成本較高。當前新能源板塊發展突飛猛進,每個從業單位參與的項目單量和項目數量越來越多,很多項目前期的方案搭建以及交付投運,較大權重地考慮成本,在剛好滿足下級用戶當前技術需求的前提下,以盡可能便宜的原則選擇均衡產品。導致很多項目選型環節,下級用戶認可主動均衡的產品和技術,也了解全生命周期主動均衡經濟性的更加合理性,但考慮當前量級的項目因為選擇采購主動均衡BMS要多花錢,往往很可能還是選擇當前就滿足下級用戶的被動均衡產品。主動均衡相對增加了風險點基于不同廠家主動均衡技術的差異性,主動均衡在BMS內部增加了分離式或集成式的均衡電路,其中包括均衡充放電模塊裝置、均衡電源驅動裝置、均衡控制狀態等,這些從硬件增加的角度增加了可能失效的風險點。部分BMS企業過于追求3A、5A甚至更高的大電流均衡,于均衡技術本身沒有什么技術難點,但對系統既有的協配件的選型匹配存在挑戰與風險。行業PACK包內采集線束的線徑可能只有、CCS方案銅膜的載流能力、PACK內的發熱及散熱、相對熱的環境下電池的壽命等都可能是關聯影響因素。

智慧動鋰自主研發生產的高壓儲能/工商業儲能方案,采用二級或三級BMS架構,集成組網方式靈活,可支持單簇使用或多簇電池并機使用,可同時在線監測系統總壓、總電流、絕緣電阻、繼電器粘連,對電芯安全狀態實時監測、智能均衡、故障診斷,結合準確的SOX估算,保證儲能系統安全、穩定運行,且支持海量數據采集、AI算法分析、復雜邏輯處理、本地數據存儲及邊緣計算等應用,滿足DC1500V安規設計。模塊化設計,完善多級保護,可多簇靈活配置。儲能BMS主動均衡和被動均衡的區別主要有能量的方式、啟動均衡條件、均衡電流、成本等幾個方面。

太陽能板BMS電池管理系統工作原理,BMS

BMS電池保護板是電池管理系統的關鍵組成部分,它通過監控電池的充放電狀態、電壓、電流、溫度等重要參數,來保障電池的安全、穩定運行。這一系統廣泛應用于電動車、儲能系統、便攜式電子產品等領域。BMS電池保護板的主要功能1、電池狀態監控通過持續監測電池的充放電狀態、電壓和電流,BMS保護板可以確保電池在比較好的狀態下運行,延長電池的使用壽命;2、數據記錄BMS電池保護板還具備數據記錄功能,能夠存儲電池的使用歷史,對電池的健康狀態進行長期跟蹤;3、故障診斷在電池出現異常時,BMS可以及時進行故障診斷,并通過相關的信號或界面提示使用者采取措施。BMS和EMS的整合將使儲能系統可以更好地處理復雜的數據源和龐大的數據管理需求。特種車輛BMS測試

BMS鋰電池保護板涉及4種芯片,即電池充電、電池電量計、電池監視芯片、電池保護芯片。太陽能板BMS電池管理系統工作原理

充電管理芯片根據工作模式可分為開關模式、線性模式和開關電容模式。開關模式效率高,適用于大電流應用,且應用較靈活,可根據需要設計為降壓、升壓或升降壓架構,常用的快充方案通常都是開關模式。線性模式適用于小功率便攜電子產品,對充電電流、效率要求不高,通常不高于1A,但對體積、成本則有較高要求。開關電容模式可以做到高達97%以上的有效率,但由于架構的原因,其輸出電壓與輸入電壓通常成一個固定的比例關系,實際應用中通常會與開關型充電管理芯片配合使用。太陽能板BMS電池管理系統工作原理

標簽: BMS
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