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硬件BMS電池管理系統軟件設計

來源: 發布時間:2024-08-18

    船用液冷儲能柜BMS電池管理系統采用兩級架構,每一套電池管理系統由電池模組管理單元BMU、電池簇管理單元BCU組成。BMS系統具有模擬信號高精度檢測及上報,故障告警、上傳和存儲,電池保護,參數設置;被動均衡,電池組SOC標定、操作賬號權限與密碼管理、與其它設備信息交互等功能。從控單元BMU通過對各單體電池的電壓和溫度進行精確采集,實現對電池狀態的實時監控。模塊具有可靠的數據通訊功能,系統運行過程中,可實現與電池管理系統主控單元或者其他設備之間的通訊。主控單元BCU是電池管理系統的控制中樞,它通過與從控單元通訊實現對電池單體電壓、溫度等的檢測,并檢測電池組總電壓、充放電流、對地絕緣電阻等外特性參數,按照特定的算法對電池內部狀態(容量、SOC、SOH等)進行估算和監控,在此基礎上實現了對電池組的充放電管理、熱管理、絕緣檢測、單體均衡管理和故障報警;它可以通過通信總線實現與PCS、EMS等實現數據交換,通過菊花鏈實現與BMU通訊。 BMS保護板通過采樣線、鎳片等與電芯組成的PACK連接,通過對系統狀態的實時監控,達到管理電池組的目的。硬件BMS電池管理系統軟件設計

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    開路電壓法估算電池SOC;鉛酸蓄電池的SOC與其開路電壓(OCV)之間存在近似線性關系,基于電池OCV的方法是,當電池與負載斷開時間超過兩小時時,電池的OCV與SOC成正比。然而,如此長的斷開時間對于電池來說可能太長而無法實現。與鉛酸電池不同,鋰離子電池的OCV與SOC之間不存在線性關系。鋰離子電池SOC與OCV之間的典型關系如圖所示。OCV與SOC的關系是通過對鋰離子電池施加脈沖負載,然后讓電池達到平衡而確定的。所有電池的OCV與SOC之間的關系不可能完全相同。由于不同電池的傳統OCV-SOC有所不同,因此需要測量OCV-SOC的關系,以準確估算SOC。 儲能BMS保護方案儲能BMS正在從單純的電池管理系統向更加綜合、智能的數據服務和能源管理平臺轉變。

硬件BMS電池管理系統軟件設計,BMS

電池管理系統大的方向講,在電動汽車和混合動力汽車中必不可少,必須對電池進行檢測,才能保證電池正常充放電,防止過充和過放,延長使用壽命,保證續航里程。鋰電池能量密度高,電池內部化學物質活性強。當電芯出現過充、過放等非正常使用時,極有可能出現電池損壞,極端情況下,還會導致起火。因此,鋰電池需要有一套監控系統,隨時監控鋰電池的電壓,電流等參數,一旦超過事先設定的閾值,則直接關斷電池主回路。電池管理系統BMS是電動車的關鍵要素。

    工商業儲能系統以及儲能電站系統主要由電池系統、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。儲能電池是儲能系統的關鍵組成部分,它儲存能量以備需要時使用,不同種類的電池具有不同的特點和適用性。電池由固定數量的鋰電池組成,這些鋰電池在框架內串聯和并聯,形成一個模塊。然后將模塊堆疊并組合形成電池架。電池架可以串聯或并聯,以達到電池儲能系統所需的電壓和電流。電池組的設計和配置需要綜合考慮能量、功率、循環壽命和成本等關鍵參數,以便保證其安全性、可靠性和性價比 硬件BMS保護板指的是完全基于硬件實現的電池管理系統,其設計注重電路和傳感器等硬件組件的整合。

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    儲能BMS均衡技術主要是指電池管理系統BMS中用于維護電池組中各個單體電池電量一致性的技術。其基本原理是通過監控電池組的充放電狀態,以及各個單體電池的電壓、電流、溫度等參數,然后通過相應的控制策略,對電池單體進行充放電過程中的調節,降低電池單體之間的不均衡特性,使得各個單體電池的電量盡可能地保持一致,從而提高整個儲能系統的性能和壽命。目前,有兩種常見的均衡方式:被動均衡和主動均衡。這兩種方法都適用于比較大限度地提高可用容量和延長電池壽命。 軟件保護板BMS則采用嵌入式軟件實現電池管理系統的一種方式。電動自行車BMSIC

BMS系統實時監測電池狀態,確保在充放電過程中的穩定性和安全性,從而保障設備和用戶的安全。硬件BMS電池管理系統軟件設計

    隨著移動互聯網的發展,用戶對于實時數據監控和便捷管理的需求越來越強烈。通過移動端小程序,用戶可以輕松實現“手持一站式”儲能電運維管理。這種實時的數據訪問和操作能力,極大地提升了運維效率,降低了運維成本。此外,這也體現了數字化和智能化的趨勢,使得用戶能夠隨時隨地獲取電站信息,從而做出及時有效的經營決策。總體來看,這三大變革共同指向一個方向:儲能BMS正在從單純的電池管理系統向更加綜合、智能的數據服務和能源管理平臺轉變。這樣的發展趨勢不僅提高了儲能系統的整體效能,也為用戶帶來了更加便捷的使用體驗,預示著儲能行業的未來將更加側重于數據驅動和智能管理。 硬件BMS電池管理系統軟件設計

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