電池保護板的自身參數,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,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,保護板還有各種各樣的附加功能(如均衡),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了(BMS)。 BMS主要功能包括電池狀態(tài)監(jiān)測(電壓/溫度/電流)、充放電控制、均衡管理、故障保護和通信交互。儲能柜BMS電池管理芯片
分布式發(fā)電儲能:在太陽能、風能等分布式發(fā)電系統中,BMS 用于管理儲能電池,將多余的電能儲存起來,在需要時釋放,平滑發(fā)電功率波動,提高能源供應的穩(wěn)定性和可靠性。如一些分布式光伏電站搭配的儲能系統,通過 BMS 實現了對電池的有效管理,提升了整個發(fā)電系統的性能。電網儲能:在智能電網中,BMS參與電網的調峰調頻、備用電源等功能。大規(guī)模的電池儲能系統通過 BMS 精確控制電池的充放電,響應電網的需求,提高電網的靈活性和穩(wěn)定性。儲能柜BMS電池管理芯片BMS的技術趨勢是通過動態(tài)均衡技術,減少電芯差異;智能控制充放電區(qū)間(如限制SOC在20%-80%)。
目前市場上兩輪電動車電池類型主要有鉛酸電池,鋰電池,鉛酸改鋰電等,然后,現在的電池管理存在電池壽命短,充電設施不完善,電池回收利用中對廢舊電池處理不當對環(huán)境造成污染等問題。針對現有問題,我們應采取一些新的管理方案。首先是采用智能充電樁,實現電池的智能充電,避免過沖,過放現象,延長電池壽命;其次,可以采用電池租賃的方式,推廣電池租賃模式,降低用戶購車成本的同時減輕充電設施壓力;再次是建立完善的電池回收體系,提高廢舊電池回收率,減少環(huán)境污染;還可以利用無物聯網技術,大力推廣智能電池管理系統BMS,可以提前預警潛在問題,提高電池的使用壽命并可以降低危險發(fā)生幾率。
電池管理系統(BMS)主要功能:安全保護:實時監(jiān)控電池電壓、電流、溫度等參數,觸發(fā)過充、過放、過流、短路及溫度異常保護,防止熱失控風險。狀態(tài)估算:精細估算電池荷電狀態(tài)(SOC)、健康狀態(tài)(SOH)和功率狀態(tài)(SOP),為充放電策略提供數據支持。電芯均衡:通過被動均衡(電阻耗能)或主動均衡(能量轉移),消除組內單體電芯的電壓差異,延長電池壽命。數據通信:支持CAN、RS485、藍牙等通信協議,與整車控制器或上位機交互數據,實現遠程監(jiān)控與故障診斷。BMS系統保護板能夠確保電池組內各節(jié)電池的壓差不大,提高電池組的充放電性能,使動力輸出更加穩(wěn)定和高效。
BMS保護板的被動均衡技術。顧名思義,被動均衡就是將單體電池中容量稍多的個體消耗掉,從而實現整體的均衡。被動均衡又稱為能量耗散式均衡,工作原理是在每節(jié)電芯上并聯一個電阻,當某個電芯提前充滿,而又需要繼續(xù)給其他電芯充電時,通過電阻對電壓高的電芯以熱量形式釋放電量,為其他電芯爭取更多充電時間。由于被動均衡結構更為簡單,所以使用比較廣。但是被動均衡也有明顯的缺點,由于結構簡單制作成本低,采用電阻耗能產生熱量,從而會使整個系統的效率降低。并且均衡時間短,效果不佳,一般均衡時間都在充電周期末期。此外,只能對高電壓電池進行放電,無法對劣質電池進行改進。在適用場景上,被動均衡更適合于小容量、低串數的鋰電池組應用,可以釋放每顆電芯的儲能能力,實現電量的高效利用。 從哪些方面選擇合適的BMS?磷酸鐵鋰電池BMS保護芯片
BMS通過監(jiān)控電池狀態(tài)(電壓/溫度/SOC/SOH),均衡電芯,防止過充/過放/過熱,延長電池壽命。儲能柜BMS電池管理芯片
BMS的均衡管理旨在解決電池組中單體電池因生產差異和使用損耗導致的電壓、容量、內阻不一致問題,通過主動干預使各單體趨于一致,避免部分電池過度充放以延長整組壽命。其實現基于不均衡產生的根源,采用被動均衡和主動均衡兩種中心方式:被動均衡通過“削峰填谷”,在每個單體電池旁并聯“均衡電阻+開關管”,當某單體電壓超過閾值時,導通開關管讓過高能量以熱量形式釋放,直至電壓與其他單體一致,雖結構簡單、成本低,但能量浪費且均衡速度慢,適合低容量場景;主動均衡則通過能量轉移,利用電容、電感或DC-DC轉換器等將單體能量轉移到低壓單體,能量利用率達80%-95%,如DC-DC轉換式會先識別高低壓單體組,再將單體電能轉換為適配低壓單體的電壓并定向輸送,雖硬件復雜、成本高,但均衡速度快、能明細延長電池壽命,適用于新能源汽車等場景。均衡管理并非時刻運行,而是在充電后期、靜置時或單體電壓差超過設定閾值時觸發(fā),以不影響正常充放電且修復差異,隨著技術發(fā)展,主動均衡結合AI算法的預測性均衡將進一步提升電池組可靠性與壽命。儲能柜BMS電池管理芯片