BMS的未來將圍繞高精度、智能化、安全可靠三大主要方向演進(jìn),市場(chǎng)需求與技術(shù)突破的雙輪驅(qū)動(dòng)下BMS的發(fā)展前景分析:其市場(chǎng)規(guī)模和技術(shù)價(jià)值將持續(xù)攀升。同時(shí),隨著電池技術(shù)迭代(如固態(tài)電池)和能源創(chuàng)新的深化,BMS將從“幕后”走向“臺(tái)前”,成為新能源生態(tài)系統(tǒng)的主要樞紐。...
均衡是BMS中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),您可能遇到過因?yàn)槟骋还?jié)電芯電壓異常導(dǎo)致電池包使用容量變少的問題問題,BMS是遵循短板效應(yīng)的,因?yàn)槟骋还?jié)電芯的電壓比較低會(huì)導(dǎo)致SOX的估算直接不準(zhǔn),明明其他電芯還有電,但是確有勁無處使,對(duì)電池包的影響還是非常大的。關(guān)于均衡還是比...
鋰電池保護(hù)板設(shè)計(jì)要點(diǎn)與選型指南化學(xué)體系適配三元鋰電池(NCM/NCA):需設(shè)置陡峭電壓保護(hù)點(diǎn)(如4.2V±0.05V);磷酸鐵鋰(LiFePO?):平臺(tái)區(qū)電壓平坦,建議結(jié)合溫度補(bǔ)償提升保護(hù)精度;鈦酸鋰(LTO):工作電壓低(1.5~2.8V),需定制保護(hù)邏輯。...
電池管理系統(tǒng)(BatteryManagementSystem,BMS)作為現(xiàn)代電池技術(shù)的重中之重控制系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,是保障電池安全、提升能效和延長使用壽命的關(guān)鍵技術(shù)。BMS通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池組的電壓、溫度、電流等參數(shù),動(dòng)態(tài)評(píng)...
電池管理系統(tǒng)大的方向講,在電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車中必不可少,必須對(duì)電池進(jìn)行檢測(cè),才能保證電池正常充放電,防止過充和過放,延長使用壽命,保證續(xù)航里程。鋰電池能量密度高,電池內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)活性強(qiáng)。當(dāng)電芯出現(xiàn)過充、過放等非正常使用時(shí),極有可能出現(xiàn)電池?fù)p壞,極端情況下,...
從實(shí)現(xiàn)方式來看,主要分為被動(dòng)均衡與主動(dòng)均衡。被動(dòng)均衡,即耗能式均衡,一般利用電阻等耗能元件來消耗電壓較高電池的多余電量,以此促使電池組中各單體電池電壓趨于均衡。這種方式結(jié)構(gòu)簡易、成本較低,然而會(huì)產(chǎn)生熱量,導(dǎo)致能量浪費(fèi),且均衡效率相對(duì)不高,比較適用于對(duì)成本較為敏...
在組成結(jié)構(gòu)上,BMS 分為硬件與軟件兩大部分。硬件包含主控單元,通常由微控制器(MCU)或數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理與指令發(fā)出;電壓、電流、溫度采集電路,分別用于采集對(duì)應(yīng)參數(shù);保護(hù)電路在異常時(shí)切斷電路;均衡電路實(shí)現(xiàn)電池電量平衡;通信接口電路支持...
現(xiàn)代鋰電池保護(hù)板不僅在功能上日益完善,還融入了多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)。例如,主動(dòng)均衡技術(shù)能夠智能調(diào)節(jié)電池組內(nèi)各單體電池的電壓差異,顯著提高電池組的整體性能和循環(huán)壽命。高精度監(jiān)測(cè)技術(shù)則使得保護(hù)板對(duì)電池狀態(tài)的感知更加敏銳,能夠更準(zhǔn)確地判斷電池的健康狀況,及時(shí)預(yù)警潛在問題。此...
在組成結(jié)構(gòu)上,BMS 分為硬件與軟件兩大部分。硬件包含主控單元,通常由微控制器(MCU)或數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理與指令發(fā)出;電壓、電流、溫度采集電路,分別用于采集對(duì)應(yīng)參數(shù);保護(hù)電路在異常時(shí)切斷電路;均衡電路實(shí)現(xiàn)電池電量平衡;通信接口電路支持...
電池管理系統(tǒng)(BMS,Battery Management System)3. 競(jìng)爭格局與挑戰(zhàn)(1)市場(chǎng)競(jìng)爭加劇頭部企業(yè)主導(dǎo):特斯拉、寧德時(shí)代(CATL)、比亞迪等車企與電池廠商自研BMS,形成技術(shù)壁壘。第三方供應(yīng)商崛起:如ADI、NXP、均勝電子等芯片與方案...
BMS系統(tǒng)硬件架構(gòu)與組:件硬件層主控單元(MCU):負(fù)責(zé)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(cè))。執(zhí)行單元:包含繼電器、熔斷器、MOSFET等,響應(yīng)保護(hù)指令。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)...
對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)(家用儲(chǔ)能、新能源電站),保護(hù)板的設(shè)計(jì)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向長周期穩(wěn)定運(yùn)行與高精度管理。100S以上的多串并聯(lián)結(jié)構(gòu)要求電壓采樣精度達(dá)±1mV,TI的BQ78Z100等芯片通過24位ADC實(shí)現(xiàn)精細(xì)監(jiān)控。主動(dòng)均衡技術(shù)在此類場(chǎng)景中尤為重要,能量轉(zhuǎn)移方案可減少10%~1...
目前BMS架構(gòu)主要分為集中式架構(gòu)和分布式架構(gòu)。集中式BMS將所有電芯統(tǒng)一用一個(gè)BMS硬件采集,適用于電芯少的場(chǎng)景。集中式BMS具有成本低、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高的優(yōu)點(diǎn),一般常見于容量低、總壓低、電池系統(tǒng)體積小的場(chǎng)景中,如電動(dòng)工具、機(jī)器人(搬運(yùn)機(jī)器人、助力機(jī)器人)、...
在工作原理上,當(dāng)電芯電壓處于正常工作區(qū)間(如 2.5V 至 4.3V)時(shí),控制 IC 控制 MOS 開關(guān)保持導(dǎo)通狀態(tài),使電芯與外電路順暢連接,保護(hù)板正常輸出電壓。一旦電芯電壓出現(xiàn)異常,例如達(dá)到過充設(shè)定值,控制 IC 便會(huì)迅速發(fā)出指令,斷開 MOS 開關(guān)的輸出,...
目前BMS架構(gòu)主要分為集中式架構(gòu)和分布式架構(gòu)。集中式BMS將所有電芯統(tǒng)一用一個(gè)BMS硬件采集,適用于電芯少的場(chǎng)景。集中式BMS具有成本低、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高的優(yōu)點(diǎn),一般常見于容量低、總壓低、電池系統(tǒng)體積小的場(chǎng)景中,如電動(dòng)工具、機(jī)器人(搬運(yùn)機(jī)器人、助力機(jī)器人)、...
鋰電池保護(hù)板的主要功能:過充保護(hù):當(dāng)電池電壓達(dá)到設(shè)定上限時(shí),保護(hù)板自動(dòng)切斷充電電路,防止電池過充。過放保護(hù):當(dāng)電池電壓降至設(shè)定下限時(shí),保護(hù)板切斷放電電路,避免電池過放。過流保護(hù):當(dāng)充放電電流超過額定值時(shí),保護(hù)板迅速切斷電路,防止電池因過流而損壞。短路保護(hù):在電...
鋰電池保護(hù)板主要功能。電壓保護(hù)過充保護(hù):監(jiān)測(cè)單體電芯電壓,當(dāng)達(dá)到設(shè)定閾值(如三元鋰4.25V±0.05V)時(shí)切斷充電回路,防止電解液分解或熱失控。過放保護(hù):在電芯電壓低于閾值(如三元鋰2.5V±0.1V)時(shí)斷開負(fù)載,避免不可逆容量損失。電流保護(hù)過流/短路保護(hù):...
BMS分為純硬件BMS保護(hù)板和軟件結(jié)合硬件的BMS保護(hù)板。純硬件的BMS保護(hù)板是一組比較固定的保護(hù)參數(shù),根據(jù)自身采集到的電壓、電流、溫度等狀態(tài)保護(hù)與恢復(fù),不需要MCU參與,這樣的保護(hù)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(duì)信息的實(shí)時(shí)...
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,動(dòng)力鋰離子電池廣泛應(yīng)用于基站儲(chǔ)能、UPS、電動(dòng)汽車,以及電動(dòng)工具、自行車滑板車、電摩、太陽能路燈、逆變器、噴霧器、航模、筋膜槍、智能裝備等多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域。相對(duì)于鉛酸、鎳氫鎳鎘電池而言,鋰離子電池具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。其無記憶效應(yīng)、自放電小...
在工作原理上,當(dāng)電芯電壓處于正常工作區(qū)間(如 2.5V 至 4.3V)時(shí),控制 IC 控制 MOS 開關(guān)保持導(dǎo)通狀態(tài),使電芯與外電路順暢連接,保護(hù)板正常輸出電壓。一旦電芯電壓出現(xiàn)異常,例如達(dá)到過充設(shè)定值,控制 IC 便會(huì)迅速發(fā)出指令,斷開 MOS 開關(guān)的輸出,...
在工作原理上,當(dāng)電芯電壓處于正常工作區(qū)間(如 2.5V 至 4.3V)時(shí),控制 IC 控制 MOS 開關(guān)保持導(dǎo)通狀態(tài),使電芯與外電路順暢連接,保護(hù)板正常輸出電壓。一旦電芯電壓出現(xiàn)異常,例如達(dá)到過充設(shè)定值,控制 IC 便會(huì)迅速發(fā)出指令,斷開 MOS 開關(guān)的輸出,...
主動(dòng)均衡技術(shù)主動(dòng)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(nèi)的能量轉(zhuǎn)移到能量低的電芯中去,使得電池PACK內(nèi)的電荷得到重新分配,從而縮短充電時(shí)間,延長放電使用時(shí)間。在適用場(chǎng)景上,主動(dòng)均衡更加適用于大容量、高串?dāng)?shù)的鋰電池組應(yīng)用。BMS...
隨著城市生活節(jié)奏的加快,電動(dòng)自行車以其便捷高效成為了許多人出行的選擇。然而,隨之而來的安全問題也不容忽視。特別是電動(dòng)自行車入戶充電引發(fā)的火災(zāi)事故,屢見不鮮,給人們的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來了極大威脅。深圳智慧動(dòng)鋰電子股份有限公司是一家致力于鋰電池安全管理的專精特新企業(yè)...
鋰電池相比傳統(tǒng)的鉛酸電池,具有更長的使用壽命、更輕的質(zhì)量、更環(huán)保以及更大的能量密度等優(yōu)勢(shì)。在新國標(biāo)的推動(dòng)下,鋰電池在兩輪電動(dòng)車中的使用比例將會(huì)增加。然而,由于鋰電池具有高能量密度和內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)活性強(qiáng)的特點(diǎn),在過充、過放等非正常使用情況下,電池可能會(huì)損壞,甚至在...
均衡是BMS中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),您可能遇到過因?yàn)槟骋还?jié)電芯電壓異常導(dǎo)致電池包使用容量變少的問題問題,BMS是遵循短板效應(yīng)的,因?yàn)槟骋还?jié)電芯的電壓比較低會(huì)導(dǎo)致SOX的估算直接不準(zhǔn),明明其他電芯還有電,但是確有勁無處使,對(duì)電池包的影響還是非常大的。關(guān)于均衡還是比...
儲(chǔ)能BMS廠商一般從動(dòng)力電池BMS發(fā)展而來,因此,很多設(shè)計(jì)和名詞有歷史沿革比如動(dòng)力電池里一般分為BMU(BatteryMonitorUnit)和BCU(BatteryControlUnit)前者采集,后者控制。因?yàn)殡娦臼且粋€(gè)電化學(xué)的過程,多個(gè)電芯組成一個(gè)電池,...
什么是電池荷電狀態(tài)(SOC)?電池荷電狀態(tài)是電池管理的一個(gè)重要指標(biāo),尤其是對(duì)鋰離子電池而言。它指的是電池相對(duì)于其容量的電量水平,通常用百分比表示。SOC用于確定電池的剩余電量,而剩余電量對(duì)于預(yù)測(cè)電池的性能和使用壽命至關(guān)重要。測(cè)量電池的充電狀態(tài)并不是一項(xiàng)簡單的任...
隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)展和可再生能源存儲(chǔ)需求的增加,鋰電池保護(hù)板的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長。特別是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域,隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷成熟和消費(fèi)者接受度的提高,電動(dòng)汽車的產(chǎn)量和銷量將持續(xù)攀升,從而帶動(dòng)鋰電池保護(hù)板市場(chǎng)的快速發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新將是推動(dòng)鋰電池保護(hù)板行業(yè)...
鋰電池保護(hù)板是專為串聯(lián)鋰電池組設(shè)計(jì)的充放電保護(hù)裝置,它在鋰電池組中扮演著至關(guān)重要的角色。鋰電池保護(hù)板的重心功能在于確保電池的安全使用。當(dāng)電池充滿電時(shí),它能保證各單體電池間的電壓差異維持在設(shè)定范圍內(nèi)(通常為±20mV),實(shí)現(xiàn)電池組的均衡充電,改善充電效果。同時(shí),...
基于模型的方法估算電池SOC,包括電化學(xué)阻抗頻譜法(EIS)和等效電路模型(ECM),通過模擬電池的電化學(xué)反應(yīng)和電氣行為來進(jìn)行深入的SOC分析。這些方法可評(píng)估內(nèi)阻、容量和其他關(guān)鍵參數(shù),從而多方面了解各種運(yùn)行條件下的SOC??柭鼮V波是另一種流行的基于模型的技術(shù)...