با ما در مورد چگونگی انتخاب سیستم های مدیریت باتری لیتیوم یون/NMC/Life-po4 صحبت کنید.

December 13, 2024
آخرین اخبار شرکت با ما در مورد چگونگی انتخاب سیستم های مدیریت باتری لیتیوم یون/NMC/Life-po4 صحبت کنید.

 

اصول انتخاب صفحه حفاظت باتری لیتیوم (BMS)


جریان تخلیه مداوم عمومی کمتر از 200A است، ولتاژ حداکثر باتری بیش از 100V نیست.و مشتری نیاز خاصی مانند اطلاعات باتری و ارتباطات ندارد.، پس از آن شما می توانید برنامه محافظ معمولی را انتخاب کنید. الزامات عملکرد محافظ محافظ به شرح زیر است:
 

1.1 توابع تعادل مشترک:



الف، تابع تعادل پایانی؛ ب، تابع تعادل تفاوت ولتاژ در زمان واقعی.

1.1.1 باتری های لیتیوم سه گانه از تابع برابر کردن A استفاده نمی کنند، می توانند تابع برابر کردن B را انتخاب کنند.

1.1.2 باتری Li-FePO4 تا جایی که ممکن است تابع تعادل B را اتخاذ می کند؛ یک تابع تعادل می تواند انتخاب شود و ولتاژ نقطه ثابت 3 است.50?3.60 ولت

1.1.3 جریان تعادل 30-100mA است و افزایش دمای مدار تعادل بیش از 40 درجه نیست.
 

1.2 تشخیص و حفاظت از دمای



1.2.1 محدوده دمای عادی شارژ ترجیح داده شده 0 ~ 45، فراتر از محدوده دمای عادی شارژ متوقف می شود، دقت تشخیص دمای ± 5 است.

1.2.2 محدوده دمای عادی تخلیه ترجیح داده شده؟20 ~ 60، فراتر از محدوده دمای طبیعی تخلیه متوقف می شود، دقت تشخیص دمای ± 5.حفاظت از تخلیه در دمای بالا 65±5.
 

1.3 محافظت از شارژ بیش از حد



1.3.1 لیتیوم کوبالتات، مواد سه گانه ولتاژ محافظت از شارژ بیش از حد باتری تک سلولی 4.20?4.25 ولت، ولتاژ محافظت از اضافه شارژ 25mV

1.3.2 ولتاژ محافظت از شارژ بیش از حد باتری تک سلولی لیتیوم فوسفات آهن 3.70?3.90 ولت، ولتاژ محافظت از اضافه شارژ 25mV

1.3.3 ولتاژ محافظت از شارژ بیش از حد باتری تک سلولی لیتیوم تیتانات 2.80V-2.90V، دقت ولتاژ محافظت از شارژ بیش از حد 50mV.
 

1.4 حفاظت از تخلیه بیش از حد



1.4.1 حفاظت از تخلیه بیش از حد از سلول باتری لیتیوم فوسفات آهن مواد است 2.0?2.5V و دقت ولتاژ محافظت از بیش از حد تخلیه 80mV است.

1.4.2 حفاظت از تخلیه بیش از حد لیتیوم کوبالتات و سلول مواد سه گانه 2.5?3.0V و دقت ولتاژ محافظت از بیش از حد تخلیه 80mV است. ولتاژ محافظت از بیش از حد تخلیه بر اساس مشخصات سلول تعریف شده است.

1.4.3 حفاظت از تخلیه بیش از حد از سلول باتری لیتیوم تیتانات 1.4 تا 1.5 ولت است و دقت ولتاژ محافظت از تخلیه بیش از حد 80mV است.تنظیم ولتاژ حفاظت از بیش از حد تخلیه با توجه به وضعیت واقعی.
 

1.5 حفاظت از جریان بیش از حد



1.5.1 حفاظت از تخلیه از جریان بیش از حد در دسترس است، ارزش تأخیر حفاظت از جریان بیش از حد بر اساس پروژه خاص تعریف شده است.

1.5.2 محافظت از اضافه جریان شارژ در دسترس است، ارزش تأخیر حفاظت از اضافه جریان بر اساس پروژه خاص تعریف شده است.
 

1.6 محافظت از اتصال کوتاه



1.6.1 محافظت از اتصال کوتاه خروجی در دسترس است و ارزش تاخیر حفاظت از اتصال کوتاه بر اساس پروژه خاص تعریف شده است.
 

1.7 طراحی مصرف خود



1.7.1 صفحه محافظ سخت افزاری معمولی، نیاز به مصرف شخصی <100uA.

1.7.2 ارتباط شارژ و سایر ویژگی های ویژه صفحه حفاظت، نیاز به قدرت خود <200uA. قدرت خود > 200uA پروژه های ویژه،مهندس بر اساس پروژه، الزامات را تنظیم می کند..
 

1.8 مقاومت داخلی هادی



1.8.1 مقاومت روشن شدن صفحه محافظ بر اساس محصول خاص تعریف می شود و افزایش دمای بار کامل کمتر از 40 درجه است.
 

1.9 جریان مداوم



1.9.1 جریان تخلیه مستمر نامی، افزایش دمای تمام اجزای کمتر از 40 درجه است.

1.9.2 حداکثر جریان تخلیه مستمر، کار با حداکثر جریان تخلیه مستمر برای 20 ثانیه بدون محافظت، افزایش دمای تمام اجزای کمتر از 50 درجه است.

1.9.3 جریان شارژ مداوم، افزایش دمای تمام اجزای کمتر از 25 درجه است.
 

1.10 افزایش دما



1.10.1 مقاومت، MOS و سایر اجزای گرمایشی با افزایش حداکثر دمای <50 °C، برای اینکه بتوانند با حداکثر تخلیه و شارژ کار خود را ادامه دهند.
 

1.11 عملکرد ضد برگشت خروجی



1.11.1 خروجی تخت حفاظت اختیاری با عملکرد ضد عقب
 

1.12 مقاومت ولتاژ



1.12.1 هنگامی که ولتاژ شارژ در ورودی بیش از 1.2 برابر ولتاژ شارژ عادی باشد، از صفحه محافظت خواسته می شود که آسیب ندیده باشد.
 

1.13 فیوز



1.13.1 مدار دارای فیوز FUSE است، فوز FUSE دارای جریان کار مداوم 1 است.25?1.7 برابر جریان کار عادی و حفاظت از PCM از جریان بیش از حد نمی تواند فیوز FUSE را خاموش کند.
 

1.14 ظرفیت بار رسانا، علامت رنگ و شماره سیم



1.14.1 ظرفیت حمل سیم بر اساس جریان بار طولانی مدت 4A از یک سیم هسته مس مربع طراحی شده است.

1.14.2 قطب مثبت شارژ/افزایش باتری به رنگ قرمز تعریف شده و قطب منفی شارژ/افزایش باتری به رنگ سیاه تعریف شده است.

1.14.3 خط تشخیص ولتاژ نیاز به پتانسیل های مختلف برای انجام تمایز رنگ، 8 رشته از رنگ باتری زیر (از جمله 8 رشته) مجاز نیست تکرار شود.بیش از 8 رشته باتری بر اساس شرایط خاص پروژه برای تعیین نوع رنگ، به عنوان مثال، 10 رشته از باتری می تواند در 5 رنگ برای علامت گذاری استفاده شود؛ 5 تنظیم ولتاژ و سپس تکرار ترتیب؛علامت گذاری شماره خط کمکی برای اطمینان از سیم کشی ضد سرگیجه و قابل اعتماد.

1.14.4 خط تشخیص ولتاژ، محفظه های پتانسیل های مختلف باید با یک شماره خط برای تمایز، شماره خط از پتانسیل بالا به پتانسیل پایین به ترتیب شماره: 1، 2، 3 توصیف شود 4 .... ...؛ با یک بند بند، انتهای بند نمی تواند یک شماره خط اضافه شود، پای بند باید به برچسب شماره خط اضافه شود؛ بدون بند بند،اتصال بین دو طرف باید به شماره خط ضد بی صدا اضافه شود.

 

طراحی سیستم مدیریت باتری لیتیوم

سیستم مدیریت باتری به شدت با باتری ادغام شده است، و در هر زمان ولتاژ، جریان و دمای باتری را تشخیص می دهد، و همچنین تشخیص نشت، مدیریت حرارتی،مدیریت تعادل باتری، یادآوری هشدار، محاسبه ظرفیت باقیمانده، قدرت تخلیه و گزارش وضعیت SOC&SOH،و همچنین کنترل حداکثر قدرت خروجی با یک الگوریتم بر اساس ولتاژ باتری، جریان و درجه حرارت، و همچنین کنترل دستگاه شارژ با یک الگوریتم برای انجام جریان شارژ بهینه.
ارتباطات در زمان واقعی با کنترل کننده کل، سیستم کنترل انرژی، سیستم نمایش و غیره از طریق رابط اتوبوس ارتباطی.

 

عملکرد سیستم BMS باتری لیتیوم

سیستم مدیریت BMS عمومی دارای توابع زیر است، پروژه های مختلف بسته به شرایط تنظیم انعطاف پذیر پارامترها و توابع؛

(1) مدیریت حرارتی (دریافت و حفاظت از دمای بالا و پایین) ؛ به طور کلی، پروژه های شارژ دمای پایین باید تا حد ممکن از مدیریت گرمایش اجتناب کنند.از طریق استفاده از اقدامات فیزیکی خنک کننده با خنک کننده هوا یا آب باید سعی شود که از انتشار کلی گرما استفاده شود.;

(2) مدیریت تعادل؛ به تعادل فعال و تعادل منفعل تقسیم می شود؛ محصولات با ظرفیت بزرگتر باید تعادل فعال را ترجیح دهند.

(3) محاسبه ظرفیت SOC؛ با ترکیب منحنی تخلیه باتری و ولتاژ بار و جریان، SOC به طور پویا با ادغام جریان تخمین زده می شود؛باتری های قدرت باید در حدود ۱۰ درصد خطا کنترل شوند.· باتری های ذخیره انرژی باید با خطا 5٪ کنترل شوند.

(4) هشدار هشدار: تمام انواع اطلاعات بسته باتری ( ولتاژ، جریان، دمای، SOC، وضعیت شارژ، نقص شارژ و غیره) بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.که همچنین می تواند از طریق ارتباطات به کامپیوتر میزبان منتقل شوددر صورت وجود خرابی، زنگ هشدار به کاربر ارسال می کند و نوع خاص خرابی در همان زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.می تواند با توجه به الزامات مشتری و وضعیت واقعی پروژه تنظیم شود.

(5) تشخیص قدرت؛ به طور کلی شرایط عملیاتی را برای تجزیه و تحلیل به کامپیوتر میزبان بارگذاری کنید.

(6) تشخیص ولتاژ: از طریق جداسازی و تقویت ولتاژ مونومر متصل به سری، تشخیص ولتاژ هر مونومر در زمان واقعی می تواند تحقق یابد؛محدوده تشخیص ولتاژ 0 ~ 5V است، و دقت تشخیص ±5mV است.

(7) تشخیص وضعیت SOC&SOH؛ بر اساس شاخص های عملکردی که توسط بازرسی شناسایی شده است، وضعیت سلامت باتری را می توان تجزیه و تحلیل کرد.

8) سیستم نمایش؛ قادر به نمایش ولتاژ، جریان، درجه حرارت، SOC، وضعیت شارژ، نقص شارژ و غیره

9) عملکرد ارتباطات؛ طراحی نوع ارتباط و عملکرد مطابق با نیاز مشتری.

10) تشخیص نشت

11) کنترل بهینه جریان شارژ

12) تست خود سیستم