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光伏板BMS芯片

來源: 發(fā)布時間:2025-03-19

鋰電池BMS保護板的過充保護:場效應管Q1、Q2可等效為兩只開關,當Q1或Q2的G極電壓大于1V時,開關管導通。導通開關管的D、S間內阻很?。〝?shù)十毫歐姆),相當于開關閉合;當G極電壓小于0.7V時,開關管截止,截止的開關管的D、S極間的內阻很大(幾兆歐姆),相當于開關斷開。電池包充電時,當鋰動力電池包通過充電器正常充電時,隨著充電時間的增加,電芯兩端的電壓將逐漸升高,當電芯電壓升高到4.4V(通常稱為過充保護電壓)時,控制IC將判斷電芯已處于過充電狀態(tài),控制IC將使Q2截止,此時電芯的B一極與保護電路的P-端之間處于斷開狀態(tài)并保持該狀態(tài),即電芯的充電回路被切斷,停止充電。BMS是電動汽車電池系統(tǒng)的“大腦”,它確保電池的安全、可靠和高效率使用。光伏板BMS芯片

光伏板BMS芯片,BMS

  鋰電池BMS保護板的過充保護:場效應管Q1、Q2可等效為兩只開關,當Q1或Q2的G極電壓大于1V時,開關管導通。導通開關管的D、S間內阻很小(數(shù)十毫歐姆),相當于開關閉合;當G極電壓小于0.7V時,開關管截止,截止的開關管的D、S極間的內阻很大(幾兆歐姆),相當于開關斷開。電池包充電時,當鋰動力電池包通過充電器正常充電時,隨著充電時間的增加,電芯兩端的電壓將逐漸升高,當電芯電壓升高到4.4V(通常稱為過充保護電壓)時,控制IC將判斷電芯已處于過充電狀態(tài),控制IC將使Q2截止,此時電芯的B一極與保護電路的P-端之間處于斷開狀態(tài)并保持,即電芯的充電回路被切斷,停止充電。
儲能柜BMS方案定制在新能源汽車中,BMS需要滿足高功率充放電、迅速響應和高安全性要求。

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主動均衡技術主動均衡又稱非能量耗散式均衡,其原理在充電和放電循環(huán)期間,是將能量高的電芯內的能量轉移到能量低的電芯中去,使得電池PACK內的電荷得到重新分配,從而縮短充電時間,延長放電使用時間。在適用場景上,主動均衡更加適用于大容量、高串數(shù)的鋰電池組應用。BMS被動均衡技術先于主動均衡在電動市場中應用,技術也較為成熟些。主動均衡則較為復雜,變壓器方案的設計以及開關矩陣的設計無疑會使成本明顯增加。但主動均衡相比采用能量傳遞分配的原則,因而能量利用率相比被動均衡更高。在實際應用中,主動均衡技術也被普遍認為更為高效和合理。例如,科列自主研發(fā)的雙向DC-DC主動均衡芯片,它采用了先進的智能算法,能夠快速有效地補償電池組產生的差異,確保電池一致性,延長電池組的使用壽命和平均無故障時間。

BMS保護板分為分口與同口保護板。保護板為了實現(xiàn)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。之所以會出現(xiàn)同口和分口保護板,是為了降低成本:一般電動車鋰電池包的充電電流要比放電電流小,如果兩個開關串到一條線上,那么兩個開關就得照著大的買。而分口的話,充電電流小,就可以用一個更小的開關。這里說的開關,其實就是MOSFET,是鋰電保護板的主要成本,而且國內相關產品技術受限,重點部件需要進口。BMS所獲得數(shù)據(jù)的準確性、可靠性,決定了儲能系統(tǒng)整體運行的質量和效率。

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作為BMS戶外電源保護板領域的先行者,深圳智慧動鋰電子股份有限公司通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和優(yōu)化設計,推動著行業(yè)的進步。我們專注于以下幾個關鍵方面:智能化管理:采用先進的算法和傳感器技術,實時監(jiān)測電池狀態(tài),包括電壓、電流、溫度等關鍵參數(shù),實現(xiàn)準確的的電量估算和智能故障預警,提高用戶體驗。高效能均衡技術:通過高效的電池均衡策略,確保電池組中各個電池單元的一致性,延緩電池衰減,延長整體使用壽命。這在大容量戶外電源應用中尤為重要。安全防護機制:構建多重安全防護網,包括過充保護、過放保護、短路保護、過溫保護等,確保在各種異常情況下都能立即響應,有效避免安全事故。環(huán)境適應性設計:針對戶外使用的特殊需求,進行防水、防塵、耐高低溫的設計,確保BMS保護板在惡劣環(huán)境下仍能穩(wěn)定工作。輕量化與集成化:在保證性能的同時,追求更小體積、更輕重量的設計,便于攜帶和安裝,滿足用戶對便攜性的需求。通過監(jiān)測電池組的運行參數(shù)和狀態(tài),結合故障診斷算法,及時發(fā)現(xiàn)并確認電池組的故障。電池包BMS品牌

BMS的集成化趨勢也越來越明顯。光伏板BMS芯片

電池保護板的自身參數(shù),比如自耗電分為工作自耗電和靜態(tài)(睡眠)自耗電,保護板自耗電的電流一般是ua級別。工作自耗電電流較大,主要為保護芯片、mos驅動等消耗。保護板的自耗電太大會過多消耗電池電量,如果長時間擱置的電池,保護板自耗電可能導致電池虧電。自耗電和內阻等,他們不起保護作用,但是對電池的性能是有影響的。保護板的主回路內阻也是一個很重要的參數(shù),保護板的主回路內阻主要來源于pcb板上鋪設阻值,mos的阻值(主要)和分流電阻的阻值。在保護板進行充放電時,特別是mos部分,會產生大量的熱,因此一般保護板的mos上都需要貼一大塊的鋁片用于導熱和散熱。除了這些基本功能以外,為了使用不同的應用場景個需求,保護板還有各種各樣的附加功能(如均衡功能),特別是帶軟件的保護板,功能更是異常豐富,比如藍牙、wifi、GPS、串口、CAN等應有盡有,再高階一點,就成了電池管理系統(tǒng)了(BMS)。光伏板BMS芯片