在未来专业电动汽车的锂电池保护板生产厂商也极有可能成为大规模储能项目使用的锂电池?;ぐ骞┯ι痰闹匾槌刹糠?。现阶段,各个储能系统供应商提供的锂电池?;ぐ迦狈ν骋槐曜?。不同厂家对锂电池?;ぐ宓纳杓?、定义都不同,而且根据各家适配电池的不同,采用的SOX算法、均衡技术、上传的通信数据内容可能也各不相同。在锂电池保护板的实际应用中,这样的差异会增加应用成本,不利于产业发展。因此,以后锂电池?;ぐ宓谋曜蓟?、??榛步且桓鲋匾姆⒄狗较?。锂电池?;ぐ宓挠攀剖鞘裁矗抗夥绯乇;ぐ骞芾硐低吃破教ㄉ杓?/p>
BMS分为纯硬件BMS?;ぐ搴腿砑岷嫌布腂MS?;ぐ宕坑布腂MS?;ぐ迨且蛔楸冉瞎潭ǖ谋;げ问葑陨聿杉降牡缪?、电流、温度等状态保护与恢复,不需要MCU参与,这样的保护板也就不具备通讯信息交互的功能而软件+硬件的方式,MCU可以对信息的实时采集并且通过can、485等通讯方式与外部交互,上传BMS保护板实时信息。一般为了更好地分析电池过去的状态,尤其是在故障分析和算法建模的时候,需要大量的数据支撑,这时候就需要log存储功能,尽可能多的记录BMS的数据。光伏锂电池?;ぐ骞芾硐低吃破教ㄉ杓凭馐秋绯乇;ぶ蟹浅V匾囊桓龌方?。
入局锂电池?;ぐ逯圃斓某逃屑咐啵阂焕嗍嵌Φ绯乇;ぐ逯芯咧鞯寄芰Φ闹斩擞没?车厂,事实上国外BMS制造实力较强的也就是车厂,如通用、特斯拉等;国内有比亚迪、华霆动力等。第二类是电池厂,包含电芯厂商与做pack的厂商,如三星、宁德时代、欣旺达、德赛电池、拓邦股份、等;第三类专业的锂电池?;ぐ逯圃焐蹋死喑逃卸嗄甑牡缌Φ缱蛹际趸?,有高校背景或相关企业背景的研发团队,如亿能电子、杭州高特电子、协能科技、等企业。目前看来储能电池的终端用户没有加入锂电池?;ぐ逖蟹⒂胫圃斓男枨笥刖咛逍卸?,可以认为储能电池保护板行业缺乏一个占据了重要优势的参与者,给电池厂以及专注做储能锂电池?;ぐ宓某塘粝铝司薮蟮姆⒄箍占洹4⒛苁谐∫坏┤妨?,将给予电池厂与专业锂电池?;ぐ迳桃苑浅4蟮姆⒒涌占?。
储能BMS主动均衡和被动均衡的区别主要有能量的方式、启动均衡条件、均衡电流、成本等,具体区别如下:能量的方式:主动均衡-主动采用储能器件,将荷载较多能量的电芯部分能量转移到能量较少的电芯上,是能量的转移。被动均衡运用电阻,将高荷电电量电芯的能量消耗掉,减少不同电芯之间差距,是能量的消耗。启动均衡条件:只要压差大于设定值便开始启动主动均衡,均衡时间一般是24小时都在工作。在电池快接近充满的电压下才启动被动放电均衡,均衡时间一般就几个小时。均衡电流:主动均衡电流可达1-10A,充放电过程均可实现,均衡效果明显。被动均衡电流35mA-200mA不等,均衡电流越大,发热越严重。成本:主动均衡电路复杂,故障率高,成本高。被动均衡软硬件实现简单,成本低。随着电芯制造工艺不断提升,电芯间的一致性越来越高。出于电路结构和成本考虑,被动均衡的策略仍然是市场的主流选择。大力推广智能锂电池保护板,可以提前预警潜在问题,提高电池的使用寿命并可以降低事故发生几率。
锂电池?;ぐ逡部梢园凑沾统中诺绲缌鞔笮±捶?。串数比较好理解,常见的7串(三元24v),13串(三元48v),17串(三元60v),20串(三元72v)。?;ぐ逍枰杉恳淮缧镜牡缪?,因此串数不同,?;ぐ迨遣煌?。而电流大小,就是决定了MOS开关的大?。∕OS数量),MOS数量越多,BMS?;ぐ宓募鄹窬驮礁撸约鄹竦挠跋旌芄丶?。铁锂常见的就是15/16串48v,20串60v,24串72v。锂电池体积小、可拆卸提出,方便用户充电,降低电池被盗风险。锂电池?;ぐ宸治挚谟胪诒;ぐ?家用储能锂电池保护板电池管理系统效果
锂电池?;ぐ迨秋胱拥绯刈榈?大脑"。光伏锂电池?;ぐ骞芾硐低吃破教ㄉ杓?/p>
两轮电动车锂电池保护板行业内成为两轮电动车电池?;ぐ宸治布逵肴砑濉K接布?,就是?;ぐ迳厦挥锌梢越斜喑痰男酒皇前凑仗囟ǖ南呗方辛?,保护板的参数是固定的。这一类?;ぐ逡话愠杀窘系停δ芗虻?,很难实现逻辑上的特殊控制要求。而软件板则是在硬件板的基础上,加了可以编程的芯片,因此这类保护板除了实现基本功能以外,还能实现很多特殊的功能。只要通过修改程序和添加外设,基本可以实现任何功能。比如远程引爆车辆中的锂电池。光伏锂电池?;ぐ骞芾硐低吃破教ㄉ杓?/p>