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(qū)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(nèi)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(nèi)阻也是一個很重要的參數(shù),保護板的主回路內(nèi)阻主要來源于pcb板上鋪設(shè)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(chǎn)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(yīng)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(yīng)有盡有,再高階一點,就成了電池管理系統(tǒng)。 BMS被動均衡技術(shù)先于主動均衡在電動市場中應(yīng)用,技術(shù)也較為成熟。中穎BMS電池管理系統(tǒng)測試
鋰電池(可充型)之所以需要保護,是由它本身特性決定的。由于鋰電池本身的材料決定了它不能被過充、過放、過流、短路及超高溫充放電,因此鋰電池鋰電組件總會跟著一塊精致的保護板和一片電流保護器出現(xiàn)。鋰電池的保護功能通常由保護電路板和PTC等電流器件協(xié)同完成,保護板是由電子電路組成,在-40℃至+85℃的環(huán)境下時刻準確的監(jiān)視電芯的電壓和充放回路的電流,及時操控電流回路的通斷;PTC在高溫環(huán)境下防止電池發(fā)生惡劣的損壞。保護板通常包括控制IC、MOS開關(guān)及輔助器件NTC、ID、存儲器等。其中控制IC,在一切正常的情況下控制MOS開關(guān)導通,使電芯與外電路溝通,而當電芯電壓或回路電流超過規(guī)定值時,它立刻控制MOS開關(guān)關(guān)斷,保護電芯的安全。NTC是Negativetemperaturecoefficient的縮寫,意即負溫度系數(shù),在環(huán)境溫度升高時,其阻值降低,使用電設(shè)備或充電設(shè)備及時反應(yīng)、控制內(nèi)部中斷而停止充放電。ID是Identification的縮寫,即身份識別的意思它分為兩種:一是存儲器,常為單線接口存儲器,存儲電池種類、生產(chǎn)日期等信息;二是識別電阻。兩者可起到產(chǎn)品的可追溯和應(yīng)用的限制的作用。 電動兩輪車BMS研發(fā)BMS的技術(shù)趨勢是通過動態(tài)均衡技術(shù),減少電芯差異;智能控制充放電區(qū)間(如限制SOC在20%-80%)。
不同應(yīng)用場景對BMS的需求差異較大。在消費電子領(lǐng)域(如智能手機),BMS高度集成化,芯片面積只幾平方毫米,側(cè)重基礎(chǔ)保護與充放電操作;而在新能源汽車中,BMS需管理數(shù)百節(jié)電芯,支持ISO26262功能安全標準(ASIL-C/D等級),并與整車作用器(VCU)、電機作用器(MCU)實時通信,實現(xiàn)能量回收(制動時回收功率可達100kW)與動態(tài)功率限制(如低溫下限制放電電流防止析鋰)。儲能電站的BMS則面臨更大規(guī)模挑戰(zhàn):一個20英尺集裝箱式儲能系統(tǒng)可能包含上千節(jié)電芯,BMS需采用分層架構(gòu)——從控單元(Slave)管理單簇電池,主控單元(Master)協(xié)調(diào)整個系統(tǒng),同時支持Modbus/TCP或CAN總線與電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)交互。技術(shù)難點集中在電芯一致性維護(容量差異需操作在1%以內(nèi))與循環(huán)壽命優(yōu)化(目標25年運營周期)。此外,熱失控防護是BMS設(shè)計的非常終挑戰(zhàn):當某節(jié)電芯發(fā)生內(nèi)短路時,BMS需在毫秒級時間內(nèi)切斷故障區(qū)域,并觸發(fā)滅火裝置,同時通過多層隔熱材料阻斷熱擴散鏈式反應(yīng)。
在工作原理上,BMS通過閉環(huán)操作實現(xiàn)動態(tài)管理:傳感器實時采集電池狀態(tài)數(shù)據(jù)并傳輸至主控芯片,主控芯片借助軟件算法對數(shù)據(jù)進行分析,與預設(shè)的安全閾值和性能參數(shù)對比后,若發(fā)現(xiàn)異常則向功率開關(guān)模塊發(fā)出切斷指令;若狀態(tài)正常,則根據(jù)當前SOC、SOH及應(yīng)用場景需求,調(diào)整充放電電流、啟動均衡功能,同時通過通信接口將數(shù)據(jù)反饋至外部系統(tǒng),形成“監(jiān)測-分析-調(diào)控-反饋”的完整閉環(huán)。不同應(yīng)用場景對BMS的需求各有側(cè)重。在新能源汽車領(lǐng)域,BMS需適應(yīng)高功率充放電場景,具備毫秒級的響應(yīng)速度,同時與電機操作器、車載充電機等部件實時通信,確保動力輸出與續(xù)航能力的平衡;在儲能電站中,BMS更注重長時間運行的穩(wěn)定性,需協(xié)調(diào)多組電池的充放電節(jié)奏,實現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)峰填谷的配合;而消費電子領(lǐng)域的BMS則以小型化、低功耗為中心,在手機、筆記本電腦等設(shè)備中精細操控電量顯示與充放電保護。 BMS電池保護板可按照電芯材料來區(qū)分。
在應(yīng)用方面,BMS的身影***出現(xiàn)在多個領(lǐng)域。在電動汽車領(lǐng)域,BMS作用舉足輕重。除具備上述基礎(chǔ)功能外,還能實現(xiàn)能量回收,在車輛制動時,將制動能量轉(zhuǎn)化為電能儲存回電池,提升能源利用效率;依據(jù)電池實際狀態(tài),靈活調(diào)整快充電流,維護快充過程安全穩(wěn)定;針對大容量電池組,實現(xiàn)充電平衡,使各電池單體電壓維持均衡,延長電池整體壽命。在儲能系統(tǒng)中,BMS同樣發(fā)揮著關(guān)鍵作用。如今,儲能系統(tǒng)常涉及太陽能、風能等多種能源,BMS通過對不同能源的監(jiān)測與操控,實現(xiàn)能源協(xié)調(diào)管理,確保系統(tǒng)穩(wěn)定供能。并且能夠預測能源需求峰谷,合理安排充放電時機,實現(xiàn)峰谷填平,提升儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性。對于移動設(shè)備,如智能手機、平板電腦等,BMS支持智能快充技術(shù),依據(jù)電池狀態(tài)實時監(jiān)測,讓設(shè)備在短時間內(nèi)充電;通過監(jiān)測電池循環(huán)次數(shù)、溫度等參數(shù),幫助用戶合理使用設(shè)備,延長電池使用壽命。BMS還在航天航空、電動自行車、動力工具等領(lǐng)域應(yīng)用,為這些設(shè)備提供可靠的電源管理方案。 BMS保護板的被動均衡就是將單體電池中容量較多的個體消耗掉,實現(xiàn)整體的均衡。光伏儲能BMS管理
BMS的發(fā)展趨勢是向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化方向發(fā)展,提高電池組的性能、安全性和可靠性。中穎BMS電池管理系統(tǒng)測試
測量電池容量的理想方法是庫侖計數(shù)法,即通過測量一段時間內(nèi)流入和流出的電流,進而得到流入或者流出電量。SOC=總?cè)萘?(放電電流-充電電流)*時間根據(jù)電池測量系統(tǒng)的不同,有多種測量放電或充電電流的方法。電流分流器:分流器是一個低歐姆電阻器,用于測量電流。整個電流流經(jīng)分流器并產(chǎn)生電壓降,然后進行測量。這種方法會在電阻器上產(chǎn)生輕微的功率損耗?;魻栃?yīng)傳感器:這種傳感器通過磁場變化測量電流。它減少了電流分流器典型的功率損耗問題,但成本較高,且無法承受大電流。巨磁電阻(GMR)傳感器:這種傳感器用作磁場檢測器,比霍爾效應(yīng)傳感器更靈敏(也更昂貴)。它們的精確度很高。庫侖測量涉及的計算相當復雜,主要由微控制器完成。庫侖計數(shù)法是一種安培小時積分法,可量化一段時間內(nèi)的電量,提供動態(tài)、連續(xù)的狀態(tài)更新。開路電壓(OCV)通過計算電壓與電量之間的直接關(guān)系,評估剩余電量。不過,庫侖計數(shù)法會因傳感器漂移或電池性能變化而隨時間累積誤差,而開路電壓則也可能受到溫度波動和電池老化的影響。 中穎BMS電池管理系統(tǒng)測試