BMS 即電池管理系統(tǒng)(Battery Management System),主要應用于以下幾個領域:電動自行車:BMS 可以監(jiān)測和管理電動自行車的電池組,提供過充保護、過放保護和短路保護等功能,延長電池壽命,提高騎行的安全性和便利性。航空航天:在航空航天領域,對電池的性能和安全性要求極高。BMS 用于管理飛行器上的電池系統(tǒng),確保在極端環(huán)境下電池能夠穩(wěn)定、安全地工作,為飛行器的可靠運行提供保障。工業(yè)業(yè)應用:在工業(yè)業(yè)裝備中,如便攜式電子設備、電動武器平臺等,BMS 有助于提高電池的性能和可靠性,滿足工業(yè)業(yè)任務對裝備電力供應的嚴格要求。智能化、高精度、長壽命的發(fā)展趨勢。家用儲能BMS廠家供應
鋰電池保護板分為硬件板與軟件板所謂硬件板,就是保護板上沒有可以進行編程的芯片,只是按照特定的線路進行連接,保護板的參數(shù)是固定的。這一類保護板一般成本較低,功能簡單,很難實現(xiàn)邏輯上的特殊控制要求。而軟件板則是在硬件板的基礎上,加了可以編程的芯片,因此這類保護板除了實現(xiàn)基本功能以外,還能實現(xiàn)很多特殊的功能。保護板為了現(xiàn)實保護電池的功能,必須要能夠主動切斷電池主回路。因此,在電池包內(nèi)部,電池的主回路是要經(jīng)過保護板的。為了對充電和放電都能進行控制,保護板必須具有兩個開關,分別控制充電和放電回路。在同口保護板中,這兩個開關串在一條線上,接到電池包外部,充電和放電都經(jīng)過此線。而在分口保護板中,電池分出兩根線,分別接充電開關和放電開關,再接到電池外部。家用儲能BMS廠家供應BMS的標準化、模塊化也是一個重要的發(fā)展方向。
BMS系統(tǒng)硬件架構(gòu)與組:件硬件層主控單元(MCU):負責算法執(zhí)行,如TI的C2000系列、NXP S32K。模擬前端(AFE):高精度采集電芯電壓(如ADI LTC6813,支持18串監(jiān)測)。執(zhí)行單元:包含繼電器、熔斷器、MOSFET等,響應保護指令。結(jié)構(gòu)設計線束布局:采用耐高溫硅膠線(-40℃~200℃),降低阻抗與EMI干擾。散熱設計:鋁制殼體結(jié)合導熱硅脂,熱傳導系數(shù)≥5W/m·K。電池組集成電芯成組:通過激光焊接或超聲波焊連接鎳片,內(nèi)阻≤0.5mΩ。模塊化設計:支持48V/72V低壓平臺或800V高壓快充架構(gòu),兼容方形/圓柱/軟包電芯。
電壓監(jiān)測:精確測量電池組中每個單體電池的電壓,以及電池組的總電壓。通過對單體電池電壓的監(jiān)測,可以及時發(fā)現(xiàn)電池組中電壓異常的電池,如過充、過放或電壓不均衡等情況。電流監(jiān)測:實時監(jiān)測電池組的充放電電流,以便準確計算電池的充放電電量,進而評估電池的剩余容量(SOC)。同時,通過監(jiān)測電流還可以判斷電池組的工作狀態(tài),如是否存在過流、短路等故障。溫度監(jiān)測:在電池組中布置多個溫度傳感器,實時監(jiān)測電池組的溫度分布情況。由于電池的性能和安全性與溫度密切相關,過高或過低的溫度都會影響電池的壽命和充放電效率,甚至可能引發(fā)安全事故,因此溫度監(jiān)測對于保證電池組的安全穩(wěn)定運行至關重要。在選型BMS時需注意什么?
目前該技術已經(jīng)被廣泛應用于各種電動車、儲能、充換電柜、電動工具、特種車輛、船舶等領域。2020年,我司榮獲廣東省專精特新企業(yè),榮獲國家工信部“專精特新‘小巨人’企業(yè)”稱號。所謂專精特新企業(yè),是指具有“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”特征的企業(yè)。智慧動鋰電子擁有博士、研究生等不同層次的優(yōu)秀人才80多人,并和高校合作在產(chǎn)學研方面進行深度融合,比如中科院深圳先進技術研究院等,目前已擁有各項**35項及較多軟件著作權。下一步智慧動鋰電子將繼續(xù)和高校、科研機構(gòu)等加強合作,成立省級工程技術中心,校企聯(lián)合實驗室,推動產(chǎn)學研深入融合,圍繞安全發(fā)展形成聚合效應,進一步的突破關鍵技術。BMS向高精度監(jiān)測、AI智能預測、云端協(xié)同管理和多類型電池兼容(如固態(tài)電池)方向發(fā)展。光伏BMS設計
儲能BMS正在從單純的電池管理系統(tǒng)向更加綜合、智能的數(shù)據(jù)服務和能源管理平臺轉(zhuǎn)變。家用儲能BMS廠家供應
在均衡策略方面,有基于電壓的均衡策略,該策略以電池單體的電壓作為均衡判斷依據(jù),當電池組中單體電池電壓差異超過設定閾值時,啟動均衡電路進行均衡,實現(xiàn)相對簡便,但未直接考量電池的 SOC 情況,可能出現(xiàn)電壓均衡而 SOC 不均衡的現(xiàn)象。基于 SOC 的均衡策略,則通過精確估算電池單體的 SOC,依據(jù) SOC 差異實施均衡。此策略能更精確反映電池實際荷電狀態(tài),實現(xiàn)真正的電量均衡,然而 SOC 估算的準確性會對均衡效果產(chǎn)生影響,需要更為復雜的算法與硬件支持。還有混合均衡策略,它綜合結(jié)合電壓和 SOC 兩種參數(shù)進行均衡判斷,多方位考慮了電池的電壓和實際荷電狀態(tài),能更完善地實現(xiàn)電池組的均衡管理,提升均衡的準確性與有效性,只是算法較為復雜,對 BMS 的計算能力和硬件性能要求頗高。家用儲能BMS廠家供應