工商業儲能電池管理系統(BMS)的主要功能包括提供過充、過放、過流、過溫、欠溫、短路及限流保護1。此外,BMS還能在充電過程中進行電壓均衡,并通過后臺軟件進行參數配置和數據監控。這些系統通常與多種不同類型的PCS(Power Conversion System)進行通訊,并聯合對儲能系統進行智能化管理。大型儲能保護板是用于對電池模塊進行管理的硬件,它確保電池能夠以健康安全的狀態穩定運行。這些保護板通常具備多層級BMS協同安全防護技術,提供長循環壽命和高安全防護。它們還能夠根據需要并聯多組電池,滿足不同應用場景的容量擴展需求。BMS電池保護板是鋰離子電池組的"大腦"。電動摩托車BMS芯片
隨著新能源電動汽車的廣泛應用,電池的容量、安全性、健康狀態與續航能力日益成為關注重點。BMS電池管理系統是對電池進行監控與控制的系統,將采集的電池信息實時反饋給用戶,同時根據采集的信息調節參數,充分發揮電池的性能。但是,該技術在管理多個電池時,需要人員現場調試與設置,導致其檢查、維護與更新不便。而且,針對電池組的工作性能、電池老化情況、使用壽命等信息,需要人員現場經過多次反復調試、實驗之后才能獲得,工作相當繁瑣、耗時。在生產、調試或實驗過程中,只有在電池出現問題影響電動汽車的工作時,才會發現故障并更換電池,這種方式具有盲目性、滯后性,相當容易產生不良后果,嚴重則導致生產工作延誤、生產危險事故。家庭儲能BMS電池管理系統工作原理深圳智慧動鋰電子股份有限公司新推出了家儲BMS保護板。
BMS分為純硬件BMS保護板和軟件結合硬件的BMS保護板。純硬件的BMS保護板是一組比較固定的保護參數,根據自身采集到的電壓、電流、溫度等狀態保護與恢復,不需要MCU參與,這樣的保護板也就不具備通訊信息交互的功能。而軟件+硬件的方式,MCU可以對信息的實時采集并且通過can、485等通訊方式與外部交互,上傳BMS保護板實時信息。一般為了更好地分析電池過去的狀態,尤其是在故障分析和算法建模的時候,需要大量的數據支撐,這時候就需要log存儲功能,盡可能多的記錄BMS的數據。
智慧動鋰高壓工廠儲能BMS系統,品牌高速32位MCU和高性能車規級AFE,保證高效率和高精度二級或三級架構,模塊化設計,完善多級保護,可多簇靈活配置準確有效的控制策略,支持絕緣檢測、粘連檢測,確保安全穩定運行通信接口豐富,可擴展性強,支持4G/CAN/RS485/TCP通信支持準確SOC及學習算法,可自動修正SOC,提升用戶體驗支持云端BMS管理后臺,可視化大數據分析及統計,全生命周期鋰電池數據記錄支持OTA及遠程運維,在線診斷、AI故障預警及短信提醒海量數據存儲,毫秒級響應,安全可靠支持高達1500V高壓系統,多種靈活從控BMU方案,支持單包可達66S,兼容支持風冷16S電池包,液冷48S/52S/64S電池包。滿足工商業儲能及大型風光電力儲能削峰填谷,調峰調頻,平滑間歇性能源、提升新能源消納均衡是BMS中非常重要的一個環節。
EMS(能量管理系統,EnergyManagementSystem)是整個系統中重要的部件,EMS承接BMS反饋的相關電池信息,進行及時的分析和判斷,將分析的控制信息反饋至BMS,對系統的策略進行控制,EMS的控制策略對電池系統的衰減速率和循環壽命起到重要的作用,系統的循環壽命越長,所帶來的經濟收益自然也就越大,同時會BMS反饋回來的電池異常信息及時判斷和控制,及時切斷和控制異常電池,保護整個儲能系統,對整個儲能系統的安全性起到關鍵作用。PCS(儲能變流器,PowerControlSystem)又稱雙向儲能逆變器,可控制蓄電池的充電和放電過程,進行交直流的變換,在無電網情況下可以直接為交流負荷供電。PCS由DC/AC雙向變流器、控制單元等構成。PCS控制器通過通訊接收后臺控制指令,根據功率指令的符號及大小控制變流器對電池進行充電或放電,實現對電網有功功率及無功功率的調節。PCS控制器通過CAN接口與BMS通訊,獲取電池組狀態信息,可實現對電池的保護性充放電,確保電池運行安全。BMS被動均衡技術先于主動均衡在電動市場中應用,技術也較為成熟。家庭儲能BMS工作原理
BMS實時采集、處理、存儲電池模組運行過程中的重要信息,與外部設備交換信息。電動摩托車BMS芯片
BMS保護板的SOX算法估算方法。SOX包括SOC、SOE和SOP。SOC估計方法傳統方法:安時積分法、開路電壓法基于電池模型的方法:卡爾曼濾波法、粒子濾波算法神經網絡算法:神經網絡算法。SOP算法:根據電池的SOC和溫度,查表確定持續充放電最大功率瞬時充放電最大功率。電芯的去極化速度,決定當前最大功率使用的頻率。當SEI膜表面的Li離子堆積速度大于負極的吸收速度時候,就會發生電壓下降,最大功率無法維持。因此,SOP的計算難點是峰值功率與持續功率如何過度?SOH算法:兩點法計算SOH根據OCV-SOC曲線確定兩個準確的SOC值,并安時累積計算這兩個SOC之間的累積充入或放出電量,然后計算出電池的容量,從而得到SOH。算法有一定難度,需要大量的數據和模型,才能比較準確的估算。電動摩托車BMS芯片