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,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,實現相對簡便,但未直接考量電池的 SOC 情況,可能出現電壓均衡而 SOC 不均衡的現象。基于 SOC 的均衡策略,則通過精確估算電池單體的 SOC,依據 SOC 差異實施均衡。此策略能更精確反映電池實際荷電狀態,實現真正的電量均衡,然而 SOC 估算的準確性會對均衡效果產生影響,需要更為復雜的算法與硬件支持。還有混合均衡策略,它綜合結合電壓和 SOC 兩種參數進行均衡判斷,多方位考慮了電池的電壓和實際荷電狀態,能更完善地實現電池組的均衡管理,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。有關BMS的未來發展趨勢?電池組BMS電池管理系統保護板
鋰電池過充過放的本質:充電時,鋰離子從正極板脫嵌,通過電解液嵌入到負極板上;放電時,鋰離子從負極板上脫嵌,并經由電解液嵌入到正極板上;鋰離子電池的充放電過程是鋰離子在極板上的嵌入和脫嵌過程。充電時,隨著鋰離子的脫嵌,正極材料體積會發生一定量的收縮;放電時,隨著鋰離子的嵌入,正極材料體積會發生一定量的膨脹。過充時,正極晶格會產生崩塌,鋰離子在負極會形成鋰枝晶從而刺破隔膜,造成電池的損壞。過放時,正極材料活性變差,阻止鋰離子的嵌入,電池容量急劇下降。如果發生正極材料體積過度膨脹,會破壞電池的物理結構,從而導致電池的損壞。光伏板BMS電池管理系統平臺監控電池狀態(電壓/溫度/SOC/SOH),均衡電芯,防止過充/過放/過熱,延長電池壽命。
BMS系統硬件架構與組:件硬件層主控單元(MCU):負責算法執行,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串監測)。執行單元:包含繼電器、熔斷器、MOSFET等,響應保護指令。結構設計線束布局:采用耐高溫硅膠線(-40℃~200℃),降低阻抗與EMI干擾。散熱設計:鋁制殼體結合導熱硅脂,熱傳導系數≥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,內阻≤0.5mΩ。模塊化設計:支持48V/72V低壓平臺或800V高壓快充架構,兼容方形/圓柱/軟包電芯。
均衡管理具有不可忽視的重要性。它能夠延長電池組的使用壽命,通過均衡操作,讓電池組中各單體電池的充放電深度基本保持一致,防止個別電池因過度充放電而加速老化,進而有效延長整個電池組的使用時長。同時,可提高電池組性能,均衡后的電池組能夠輸出更為穩定的電壓和電流,減少因電池不一致性導致的能量損失和功率下降,提升電池組的整體性能與效率。另外,還能增強安全性,避免因個別電池過充過放引發鼓包、燃燒甚至危險等嚴重安全問題,切實提高電池組的安全性與可靠性 。BMS在通信基站中的作用?
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,保護板的參數是固定的。這一類保護板一般成本較低,功能簡單,很難實現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基本功能以外,還能實現很多特殊的功能。保護板為了現實保護電池的功能,必須要能夠主動切斷電池主回路。因此,在電池包內部,電池的主回路是要經過保護板的。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。通過分布式架構(從控模塊分壓采集)+ 集中式控制(主控統籌策略),支持數百至數千節電芯同步監控。如何BMS價錢
未來BMS的發展趨勢如何?電池組BMS電池管理系統保護板
在儲能系統中,儲能電池只與高壓儲能變流器交互,變流器從交流電網取電,給電池組充電,或者電池組給變流器供電,電能通過變流器轉換到交流電網。儲能系統的通信、電池管理系統主要與變流器和儲能電站調度系統有信息交互關系。另一方面,電池管理系統向變流器發送重要狀態信息,確定高壓電力交互狀況,另一方面,電池管理系統向儲能電站的調度系統PCS發送較詳盡的監視信息。電動汽車BMS在高壓下與電動機和充電機有能量交換關系的通信方面,與充電機在充電過程中有信息交互,在所有應用過程中與整車控制器有較詳細的信息交互。電池組BMS電池管理系統保護板