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리?? 배터리 모스페트와 BMS 배터리 관리 시스템은 같은가요?

리?? 배터리 모스페트와 BMS 배터리 관리 시스템은 같은가요?     1리?? 배터리 모스페트는 뭐죠?         리?? 배터리 사용 중 특정 조건에서 과도한 충전 및 과도한 배열은 내부 배터리를 변경하여 배터리의 성능과 수명에 영향을 줄 수 있습니다.심한 경우 폭발하기도 합니다.리?? 배터리 모스페트의 기능은 배터리를 보호하는 것입니다. 대부분의 경우,전력 리?? 배터리는 전체 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 mosfet과 함께 사용되어야 합니다..   리?? 배터리 모스페트의 주요 기능   1과충전 보호 기능: 특정 전압에 도달하면 충전을 중지하는 것을 의미합니다. 2과다 방출 보호 기능: 과다 방출 보호 기능은 배터리 전압이 낮아지면 부하에 방출을 중지하는 것입니다. 3과류 보호 기능: 높은 전류를 소비 할 때 부하를 방출하는 것을 중지하십시오.이 기능의 목적은 작동 상태에서 배터리의 안전을 보장하기 위해 배터리와 MOS 튜브를 보호하는 것입니다.. 4단전 보호 기능: 보호 칩의 핵심입니다.   2BMS 배터리 관리 시스템은 무엇입니까?         일반적으로 배터리 나니 또는 배터리 하우스키퍼로 알려진 BMS 배터리 시스템은 주로 각 배터리 셀을 지능적으로 관리하고 유지 관리하고 배터리 과부하 및 과부하를 방지하는 데 사용됩니다.배터리 수명을 연장하고 배터리 상태를 모니터링.     BMS 배터리 관리 시스템의 기능   1배터리 단말전압 측정 2、 단일전지 사이의 에너지 균형 3、 배터리 팩의 전체 전압 측정 4배터리 팩 전체 전류의 측정 5SOC 계산: 전력 배터리의 잔류 전력을 추정 6、전력 배터리 팩의 작동 상태를 동적으로 모니터링합니다. 배터리가 과도하게 충전되거나 과도하게 배열되는 것을 방지합니다. 7실시간 데이터 표시 8데이터 기록 및 분석: 배터리 전체 작동의 신뢰성 및 효율성을 유지 9통신 네트워크 기능   3리타이온 배터리 모스페트와 BMS 배터리 관리 시스템 사이의 차이   BMS 배터리 관리 시스템과 리온 배터리 보호 모스페트는 모두 리온 배터리의 우산이지만 BMS 관리 시스템은 리온 배터리의 뇌와 동등합니다.편집이 가능하고 배터리 관리 소프트웨어로 장착되어 있습니다.모스페트 (MOSFET) 는 원래의 IC MOS 더해 일부 저항과 콘덴시터로 하드웨어 보호입니다. 모스페트 (MOSFET) 와 비교하면 BMS 배터리 관리 시스템은 조작이 쉽고 편리합니다.전기차의 안전을 보장하기 위해 BMS 배터리 관리 시스템은 중요합니다., 충전소 장비와 인원

2022

08/10

라이프포4 배터리의 안전성 고전압 BMS 고전압 배터리 관리 시스템

다른 리?? 이온 화학 물질에 비해 중요한 장점은 열 및 화학 안정성입니다. 이것은 배터리 안전성을 향상시킵니다.   [기록] [기록] https://www.alibaba.com/product-detail/384V-63A-Lifepo4-BMS-리?? 배터리_1600390378034.html?spm=a2747.product_upgrade0.0.b52a71d2acMu1d   LiFePO4는 코발트를 빼놓기 때문에 LiCoO2와 망간산화 스피넬보다 본질적으로 더 안전한 카토드 물질입니다.열의 탈출을 장려할 수 있는 저항의 부정적인 온도 계수. (PO4) 에 있는 P·O 결합 이온은 (CoO2) - 이온에 있는 CoO 결합보다 강하므로 악용될 때 (단회, 과열 등) 산소 원자는 더 천천히 방출된다.이 redox 에너지의 안정화 또한 더 빠른 이온 이동을 촉진.   리?? 이 LiCoO2 세포의 카토드 밖으로 이동함에 따라 CoO2는 세포의 구조적 무결성에 영향을 미치는 비선형 팽창을 겪습니다.리피오4의 완전 리티아트 상태와 리티아트 상태는 구조적으로 유사하므로 리피오4 세포는 리코오2 세포보다 구조적으로 안정적입니다..   완전히 충전된 LFP 셀의 카토드에는 리?? 이 남아 있지 않습니다. (LiCoO2 셀에서는 약 50%가 남아 있습니다.) LiFePO4는 산소 손실에 매우 탄력적입니다.일반적으로 다른 리?? 셀에서 외열 반응을 일으키는. 그 결과, LiFePO4 배터리는 잘못된 처리가 있을 경우 (특히 충전 중에) 켜지기 어렵다.   안전이 우선이라는 원칙을 바탕으로 고객들에게 NMC 배터리를 사용하는 것을 권장하지 않으며 배터리의 위험을 감수하지 않습니다.우리의 고전압 BMS의 전압 매개 변수는 Lifepo의 명소 전압에 따라 설계됩니다물론, 잠재적 인 위험을 설명 한 후, 우리는 또한 NMC (3.6V) LTO (2.3V) 시스템에 적응하기 위해 고객의 요구 사항에 따라 BMS의 매개 변수를 조정 할 수 있습니다.    

2022

07/12

고전압 BMS의 인터페이스 설명 (배터리 관리 시스템)

우리가 Lifepo4 배터리 ESS/UPS 시스템을 조립하기 전에, 우리는 고전압 BMS의 전면판, 아래 정보를 확인합니다.   먼저, 이 그림을 살펴보면, 당신은 AC 입력, B + B-N, ON, OFF...판에 인쇄되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 포트, 이 포트들은 뭐야? 어떻게 제대로 연결해야 할까요? 걱정하지 마세요, 계속 지켜보세요.   (센터 탭/3- 와이어 배터리 관리 시스템)     둘째, 다음 탭에서, 당신은 그 포트의 일부 이름과 그에 따른 사용을 찾을 수 있습니다, 예를 들어, B+B-는 배터리의 전체 양성 및 전체에 연결된 전원 포트입니다 - 안됐어   - 아니 이름 설명 해 주십시오. 주의 사항   1   B+ N B-     배터리의 전체 긍정적 및 전체 부정적인 연결 된 전원 포트: 중간 라인이없는 시스템에서는 연결하지 마십시오. N선   권장 연결 볼트 M8 * 20, 토크 8-10N * m   2   P+ N P-     충전장치 (UPS) 또는 DC 버스 (DC bus) 에 연결된 전원 포트: 중선이 없는 시스템에서는 연결하지 마십시오. N선   권장 연결 볼트 M8 * 20, 토크 8-10N * m   3   AC 입력 시립 전원 공급 입력 포트는 UPS 출력 쪽에서 가져야합니다.   85~264VAC   1A 최대   4   ON OFF       켜져 있다: 차단기가 닫혀 있다. 꺼: 회로 차단기가 끊어졌습니다. 회로 차단기의 손잡이가 중간 위치에서 트리핑 상태에있을 때, 그것은 꺼야 합니다 닫기 전에   5   D1 D1 D2   두 개의 건조 접촉 출력이 예약되어 있습니다.   아직 사용하지 않았습니다.   6   시작   DC 시작 버튼: 배터리 쪽에서 전원을 채취하여 RBMS 시스템을 시작하십시오. 시스템이 배터리에 연결되어 있습니다. 단속기가 닫히면, 누르고 빛을 켜기 위해 기다립니다. 시스템이 켜져 있음을 표시합니다.     7     상태     시스템 상태 표시기 시스템 정상: 녹색 빛 길고 밝은 경보: 노란 빛 자기 검사 장애 및 보호 상태: 빨간색 빛 길게 밝은 충전: 초록색 빛이 깜박이는 방출: 빨간색 빛이 깜박이는 것 자기 확인: 빨간색과 녹색등이 번쩍이는 전 충전: 깜박이는 노란 빛   셋째, 휴게소 설명과 예방 조치를 더 잘 이해할 수 있습니다. 연결하면 어떻게 할까요?     그림 실크 스크린 로고   설명 해 주십시오.   주의 사항         1 2 4 8   ID 할당: 여러 RBM가 병렬로 사용되면, ID는 다이얼 스위치를 설정하여 할당됩니다. 1으로 시작해야합니다. 다이얼 스위치는 총 4 비트가 있으며 최대 15 RBMs 병렬 기계를 지원합니다. ON: ID+1 ON: ID+2 ON: ID+4 ON: ID+8     TCP/IP   RBM의 상부 컴퓨터 시스템 소프트웨어는 네트워크 케이블을 통해 PC에 연결 될 수 있습니다 네트워크 케이블 표준은 CAT5 이상이며 가로선 또는 직선으로 연결 될 수 있습니다. 라인 서열은 표준 tia-586a에 따라 될 수 있습니다. 또는 tia-568b   T-CAN T-485 터미널 일치 캔과 485 통신 중 저항 설정 설정 설명: (120r) 는 유효합니다. 병렬 적용을 위해서는 마지막 하나만 설정해야합니다. 단일 기계 응용 프로그램에서는 사이트 조건 (장애, 통신 거리, 등)       COM-IN COM-OUT RBM 외부 통신 포트: 병행 응용: 독립적으로 SBM과 통신 응용: UPS / PCS 외부와 통신 장비       무작위로 구성 된 굽은 쌍 보호 철 배열을 사용해야합니다, 철 배열 정의는 철 배열에 철 표시를 참조하십시오 GND HMI-B HMI-A 24V 외부 디스플레이 연결을 위해 SBMS 전력 공급 연결   실크 스크린 순서에 따라 디스플레이 화면을 연결하십시오. BMU-OUT BMU와의 통신 인터페이스 BMU와 캐스케드 통신 RBM 가이드 포인트 그것은 안정적으로 땅과 땅 저항이 1 오름 미만해야합니다   마지막으로, 당신은 여전히 명확하지 않거나 이 부분에 대해 확신하지 않더라도, 걱정하지 마십시오, 조립, 우리의 판매 엔지니어는 항상 도움이 준비되어 있습니다, 그들은 손으로 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다, 나에게 연락 더 많은 것을 알고 싶다면, 감사합니다!   https://www.hngce.com/sale-28103689-224s-716-8v-battery-management-system-160a-smart-bms-lifepo4.html https://www.hngce.com/sale-26486423-ups-ess-solar-bms-lifepo4-120s-384v-160a-lead-acid-battery-management-system.html  

2022

07/01

산업, UPS, ESS, 홈스토리지 및 에너지 최종 시장에서 에너지 저장 배터리 모듈 및 패키지 관리를 위한 GCE BMS

GCE BMS에 대해 GCE BMS는 산업, UPS, ESS,국내 저장 및 에너지 최종 시장GCE는 신뢰성이 가장 중요한 중요한 응용 프로그램에 고품질의 전력 솔루션을 제공하기 위해 원래 리?? 라이프포4 배터리 제조업체와 최종 사용자와 긴밀히 협력합니다.고객과 긴밀히 협력하여 리?? 철화수소 및 기타 리?? 이온 전지 및 배터리 모듈 및 패키지를 생산합니다. 전 세계 기반 제조 작업, 회사는 고객에게 제품을 안정적으로 공급 할 수 있습니다. 고도로 사용자 정의 가능한 배터리 관리 시스템으로 제어되는 제품입니다.신뢰성 있는 공급과 결합된 매우 차별화된 제품으로 GCE는 고객이 필요로 하는 배터리 저장 솔루션을 제공할 수 있습니다..   GCE는 글로벌 에너지 부문에 혁신적인 배터리 모니터링 및 클라우드 기반 배터리 관리 기술을 제공하는 안전하고 신뢰할 수있는 배터리 팩 BMS에 대한 역사적 초점을 계속할 것입니다.또한 GCE BMS 산업 배터리 부문의 중요한 성장을 지원합니다.. 에너지 저장 #파워솔루션 #masterbms #slavebms # 리?? 배터리 #batteryystorage #bmslifepo4 #hvbms #lifepo4battery 관리 시스템 #배터리 관리 시스템 #bmshv #bmsforlifepo4배터리팩 #bms고압 #lifepo4bms #highvoltagebms #배터리 관리 시스템 #bmsoverallsolution   더 많은 솔루션을 얻기 위해 GCE에 연락하십시오. 배터리를 보호하고 돈을 절약하십시오. Skype: 1021857442@qq.com웨이차트: +86 15570747076셀: +86 15570747076이메일:wenglin@hngce.com  

2022

06/15

배터리 저장 시스템의 뇌인 BMS를 설계하는 방법

배터리 에너지 저장 시스템은 점점 더 까다로운 시장 조건에 배치되어 광범위한 응용 프로그램을 제공합니다.장수기를 보장하는 배터리 관리 시스템 (BMS) 을 구축하는 방법은 논의할 가치가 있는 질문입니다., 다재다능성 및 가용성         모든 현대 배터리는 배터리 관리 시스템 (BMS) 을 필요로 합니다. 이 시스템은 전자 장치와 소프트웨어의 조합으로 배터리의 뇌 역할을 합니다.이 기사에서는 정지 에너지 저장 시스템에 대한 BMS 기술에 초점을 맞추고 있습니다.BMS의 가장 기본적인 기능은 배터리 셀이 균형이 유지되고 안전하다는 것을 확인하는 것이며, 사용 가능한 에너지와 같은 중요한 정보는사용자 또는 연결된 시스템에 전달됩니다..   균형 잡히는 것이 필요합니다. 왜냐하면 배터리 시스템은 수백, 때로는 수천 개의 개별 세포로 구성되어 있기 때문입니다. 각각의 세포의 용량과 저항이 약간 다릅니다.이 차이는 세포가 서로 다른 속도로 분해됨에 따라 시간이 지남에 따라 증가합니다.적어도 가끔씩 배터리를 균형 잡지 못하면 배터리 용량이 사용 불가능해질 정도로 전압이 빠르게 떨어져 나간다.   안전은 전지가 전압, 전류 및 온도의 안전한 작동 한계 내에서 유지함으로써 보장됩니다. 이는 리?? 이온 배터리에 특히 중요합니다.매우 낮은 온도에서 충전, 또는 과도한 전류 또는 온도에 노출되면 화재 또는 폭발로 이어질 수 있는 결함이 발생할 수 있습니다. 사용 가능한 에너지와 전력과 같은 정보는 직접 측정할 수 없습니다. 전압, 전류 및 온도 측정에 기반합니다. 이러한 계산은 상태 추정이라고 불리며 결과는 사용자 인터페이스를 포함한 더 높은 수준의 시스템에 전달됩니다.       BMS 설계 고려사항을 더 자세히 살펴보기 전에, 디자인 선택에 영향을 미치는 다양한 유형의 BMS와 산업 요구 사항을 설명하는 것이 좋습니다.평형 접근법은 일반적으로 BMS 유형을 분류하는 데 사용됩니다.다른 설계 측면이 중요한 역할을하지만, 예를 들어 국가 추정과 정보 흐름에 대한 다른 접근 방식. 기본 패키지 구성 리?? 이온전지 같은 전기화학전지들은 에너지 저장 장치 중 가장 작은 단위입니다. 그들은 용량과 직접적으로 관련되는 다양한 물리적 크기로 제공됩니다.리?? 이온 전지의 최소 전압은 2.5V (LFP 전지) 및 최대 전압은 NMC 화학에 4.3V까지 높을 수 있습니다. 병렬로 연결된 세포는 패크에서 최대 전류를 끌어낼 수 있도록 병렬로 연결된다. 병렬로 연결된 세포의 그룹은 슈퍼 셀이라고 불린다. 일반적으로 초세포 안의 세포는 자기 균형을 이루고 더 이상 관리할 필요가 없습니다.예외는 리?? 황과 같은 새로운 화학물질과 리?? 철포스фат과 같은 극한의 C 비율 조건에서 작동하는 평면 전하 상태 대 전압 곡선과 화학물질을 포함 할 수 있습니다.. 슈퍼 셀은 줄을 형성하기 위해 연속으로 연결됩니다. 배터리 팩은 일반적으로 단일 줄로 구성됩니다. 슈퍼 셀을 연속으로 연결하면 팩의 전압이 증가합니다.고전력 애플리케이션에서 매우 높은 작동 전류를 방지하기 위해 필요한. 배터리 팩 구성에 셀을 추가하면 에너지 용량이 증가합니다. 따라서 슈퍼 셀에 병렬 셀을 추가하면 팩의 에너지 용량이 증가합니다.또한 시리즈에 추가 슈퍼 셀을 연결.     BMS 유형 균형 접근법   수동 평형은 전하 과정의 끝에 전지의 전압을 동기화하여 전하를 완전히 충전한 세포로 전달되는 에너지를 저항을 통해 열으로 분산시킵니다.이 접근 방식의 장점은 전자 장치의 낮은 부품 비용입니다..   단점으로는 모든 셀이 같은 전류에 노출되어 있기 때문에 가장 약한 일련 연결 셀이 전체 배터리의 에너지, 전력, 수명 및 안전성을 제한한다는 것을 의미합니다.더 약한 세포의 전류가 용량에 비해 높기 때문에 세포 분해가 가속화됩니다., 또한 배터리 전력 감소 또는 안전 문제로 이어질 수 있는 지역화 된 핫스팟을 일으킬 수 있습니다. 게다가 충전 과정에서 에너지가 낭비됩니다.수동 BMS는 단지 패크 전류를 모니터링하고 오류가 발생할 경우 단절 스위치를 통해 중단 할 수 있습니다..   양방향 정보 흐름이 구현되면 배터리 수명 또는 성능을 우선 순위로 설정하기 위해 운영 설정과 같은 시스템 수준의 매개 변수를 변경할 수 있습니다.사용 가능한 에너지 또는 전력 희생으로 운영 창을 줄임으로써 수명 기간을 우선 순위에 둔다., 배터리 수명을 희생하여 운영 창을 넓혀서 성능을 우선시합니다.   액티브 밸런싱은 일반적으로 낮은 전류 바이패스 회로를 통해 구현되며, 낮은 충전 전류를 아직 충전되지 않은 세포로 향하는 대신 에너지를 열으로 분산합니다.이 접근 방식의 주요 이점은 충전 효율을 향상시키는 것입니다.사용 가능한 충전 에너지를 가능한 한 효율적으로 사용하려면 중요한 것일 수 있습니다.액티브 밸런싱은 그 이익에 대한 부가 구성 요소 비용을 정당화하지 않습니다.수동 평형과 마찬가지로, 세포 분해는 약한 세포에 더 높은 상대 전류에 의해 가속화되고 뜨거운 지점이 형성될 수 있습니다.           국가 평가   충전 상태 (SoC) 와 건강 상태 (SoH) 의 추정은 배터리 모델과 추정 알고리즘의 조합에 기초합니다.상태 추정 및 기본 배터리 모델에 가능한 정교성과 정확도는 하드웨어에 크게 달려 있습니다., 우리는 여기서 다른 접근법을 구분하는 데 사용합니다.   통합 회로 (IC) 는 대부분의 전통적인 BMS에서 상태 추정에 사용됩니다.IC는 화학적 특성을 가진 배터리 모델과 상태 추정 알고리즘으로. IC의 장점은 비용이 낮다는 것입니다. 단점은 제한된 시스템 설계 유연성과 정확성입니다. 후자는 시간이 지남에 따라 악화되는 경향이 있습니다.설계 유연성은 제한적입니다. IC는 일반적으로 특정 사양과 특정 배터리 화학에 대해 만들어집니다..   배터리 화학이나 사양이 변하면 IC도 변경하고 설계도 조정해야 합니다. The reasons for the limited and deteriorating accuracy are (i) state estimation on ICs is based on generalised representations of the battery chemistry and doesn’t capture the nuanced thermodynamic and dynamic properties of cells, 제조업체, 형식 및 롯데에 따라 다를 수 있습니다.같은 화학물질에도 불구하고 (ii) IC의 제한된 컴퓨팅 전력은 상태 추정 알고리즘과 기본 배터리 모델의 복잡성과 신뢰성을 제한합니다., 그리고 (iii) 세포 특성은 시간이 지남에 따라 변화하며, 하드 와이어 IC 알고리즘에 의해 캡처 될 수 없으며 시간이 지남에 따라 정확성이 증가합니다.   마이크로프로세서는 더 복잡하고 더 높은 신뢰성 배터리 모델과 상태 추정 알고리즘으로 프로그래밍 할 수 있습니다.특정 세포 특성 및 사양을 고려하여 정밀 조정할 수 있는변하는 셀 특성은 상태 추정 알고리즘과 배터리 모델의 매개 변수를 업데이트하여 시간이 지남에 따라 출력이 더 정확하게 유지됩니다.동일한 하드웨어는 배터리 화학 또는 제조업체의 모든 유형에 사용할 수 있습니다, 궁극적 인 설계 유연성을 허용합니다. 단점은 요구되는 기능과 컴퓨팅 능력에 따라 더 높은 부품 비용일 수 있습니다.     정보 흐름   일방 정보 흐름은 대부분의 배터리 시스템에서 일반적입니다: BMS에서 높은 수준의 시스템과 사용자 인터페이스로 정보 흐름.낮은 수준의 정보가 더 적게 제공되는 경향이 있습니다가장 중요한 정보는 안전 및 성능과 관련된 정보이며 SoC 및 SoH와 같은 메트릭을 포함합니다.   BMS가 작동 설정의 변경 (예를 들어 최대 및 최소 허용 전지 전압 또는 SoC) 과 같은 입력을 처리 할 수 있다면 양방향 정보 흐름이 가능합니다.또는 배터리 모델이나 상태 추정 알고리즘의 업데이트를 통해 정확성을 유지합니다.마이크로 컨트롤러가 사용된다면      

2022

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