從實現方式來看,主要分為被動均衡與主動均衡。被動均衡,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。這種方式結構簡易、成本較低,然而會產生熱量,導致能量浪費,且均衡效率相對不高,比較適用于對成本較為敏感、電池組容量較小以及充電頻率不高的應用場景,例如一些小型鋰電池設備。主動均衡,也叫非耗能式均衡,它借助電感、電容、變壓器等儲能元件,把電量從電壓高的電池轉移到電壓低的電池,實現電池間的能量轉移與均衡。主動均衡方式能夠優異減少能量損耗,均衡速度快、效率高,適用于大容量、高倍率充放電的電池組,像電動汽車、儲能系統等對電池性能和安全性要求嚴苛的領域,不過其電路結構復雜,成本也相對較高。均衡是BMS鋰電池保護板中重要的一個環節。家庭儲能BMS代理商
被動均衡主要依賴于電阻放電方式,將電壓較高的電池中的電量以熱能的形式釋放,從而為其他電池創造更多的充電時間。整個系統的電量受限于容量較小的電池。在充電過程中,鋰電池通常設有一個上限保護電壓值,一旦某一串電池達到此值,鋰電池保護板便會切斷充電回路,停止充電。被動均衡的優點是成本低廉且電路設計相對簡單,但其缺點在于只基于較低電池殘余量進行均衡,無法提升殘量較少的電池容量,且均衡過程中釋放的熱量完全被浪費了。鉛酸改鋰電BMS廠家價格BMS的軟件部分主要負責數據處理和決策制定。
BMS 即電池管理系統(Battery Management System),主要應用于以下幾個領域:電動自行車:BMS 可以監測和管理電動自行車的電池組,提供過充保護、過放保護和短路保護等功能,延長電池壽命,提高騎行的安全性和便利性。航空航天:在航空航天領域,對電池的性能和安全性要求極高。BMS 用于管理飛行器上的電池系統,確保在極端環境下電池能夠穩定、安全地工作,為飛行器的可靠運行提供保障。工業業應用:在工業業裝備中,如便攜式電子設備、電動武器平臺等,BMS 有助于提高電池的性能和可靠性,滿足工業業任務對裝備電力供應的嚴格要求。
BMS保護板也可以按照串數和持續放電電流大小來分。串數比較好理解,常見的7串(三元24v),13串(三元48v),17串(三元60v),20串(三元72v)。保護板需要采集每一串電芯的電壓,因此串數不同,保護板也會不同。而電流大小,就是決定了MOS開關的大小(MOS數量),MOS數量越多,BMS保護板的價格就越高,對價格的影響很關鍵。鐵鋰常見的就是15/16串48v,20串60v,24串72v。鋰電池體積小、可拆卸提出,方便用戶充電,降低電池被盜的風險。隨著電池技術的不斷發展,BMS也需要不斷升級,以適應新型電池的特性和需求。
電壓監測:精確測量電池組中每個單體電池的電壓,以及電池組的總電壓。通過對單體電池電壓的監測,可以及時發現電池組中電壓異常的電池,如過充、過放或電壓不均衡等情況。電流監測:實時監測電池組的充放電電流,以便準確計算電池的充放電電量,進而評估電池的剩余容量(SOC)。同時,通過監測電流還可以判斷電池組的工作狀態,如是否存在過流、短路等故障。溫度監測:在電池組中布置多個溫度傳感器,實時監測電池組的溫度分布情況。由于電池的性能和安全性與溫度密切相關,過高或過低的溫度都會影響電池的壽命和充放電效率,甚至可能引發安全事故,因此溫度監測對于保證電池組的安全穩定運行至關重要。診斷BMS故障通常需要使用專業的測試設備和工具,檢查電源、通信線路、傳感器和執行器等部件是否正常工作。電池包BMS電池管理系統保護板
BMS如何實時監測電池狀態?家庭儲能BMS代理商
BMS系統硬件架構與組:件硬件層主控單元(MCU):負責算法執行,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串監測)。執行單元:包含繼電器、熔斷器、MOSFET等,響應保護指令。結構設計線束布局:采用耐高溫硅膠線(-40℃~200℃),降低阻抗與EMI干擾。散熱設計:鋁制殼體結合導熱硅脂,熱傳導系數≥5W/m·K。電池組集成電芯成組:通過激光焊接或超聲波焊連接鎳片,內阻≤0.5mΩ。模塊化設計:支持48V/72V低壓平臺或800V高壓快充架構,兼容方形/圓柱/軟包電芯。家庭儲能BMS代理商