Alacsony-feszültségű ESS akkumulátorkezelő rendszer

Alacsony-feszültségű ESS akkumulátorkezelő rendszer

Ez az alacsony feszültségű energiatároló rendszer (ESS) akkumulátorkezelő rendszere (BMS) felügyeli és védi a lakossági és kereskedelmi helyhez kötött tárolókban használt 48 V/51,2 V-os LiFePO4 akkumulátorcsomagokat. A hardveres architektúra nyomon követi az egyes cellák feszültségeit, a modulok hőmérsékletét és a kétirányú áramáramlást, hogy megakadályozza a túltöltést, a mélykisülést, a rövidzárlatokat és a hőkifutást. A mérnöki integráció a szabványos CAN 2.0B / RS485 kommunikációs protokollokra támaszkodik az inverter közvetlen kézfogására és a töltöttségi állapot-állapotának (SoC) kalibrálására.

Termék áttekintése


Ez az alacsony feszültségű energiatároló rendszer (ESS) akkumulátorkezelő rendszere (BMS) felügyeli és védi a lakossági és kereskedelmi helyhez kötött tárolókban használt 48 V/51,2 V-os LiFePO4 akkumulátorcsomagokat. A hardveres architektúra nyomon követi az egyes cellák feszültségeit, a modulok hőmérsékletét és a kétirányú áramáramlást, hogy megakadályozza a túltöltést, a mélykisülést, a rövidzárlatokat és a hőkifutást. A mérnöki integráció a szabványos CAN 2.0B / RS485 kommunikációs protokollokra támaszkodik az inverter közvetlen kézfogására és a töltöttségi állapot-állapotának (SoC) kalibrálására.

 

Legfontosabb specifikációk

 

Paraméter

Specifikáció

Névleges rendszerfeszültség

48V / 51,2V (15S / 16S LiFePO4 konfiguráció)

Üzemi feszültség tartomány

40VDC - 58,4VDC

Folyamatos kisülési áram

Akár 100A / 150A (szoftveren keresztül konfigurálható)

Kommunikációs interfészek

CAN 2.0B, RS485, RS232

Feszültségmérés pontossága

plusz-mínusz 5 mV (25 °C-on)

Hőmérséklet érzékelők

4-6 NTC szonda csomagonként (cellák és MOS terminálok)

Kiegyensúlyozó módszer

Passzív kiegyensúlyozás (áram: 50mA-100mA)

Üzemi hőmérséklet

-20 °C és +65 °C között

Behatolás elleni védelem

PCB konform bevonat nedvesség és sóköd ellen

Tanúsítványok

ISO9001 gyári szabványnak való megfelelés, CE, RoHS, UN38.3 (rendszerszint)

 

Főbb termékjellemzők


Kettős{0}}magos MCU architektúra:Elszigetelt feldolgozóegységeket használ a valós idejű{0}}hibaérzékeléshez és kommunikációhoz, biztosítva a biztonsági utasítások végrehajtását a gazdagép inverter lekérdezésétől függetlenül.


Hardver-szintű rövidzárlat-védelem:A hardverbiztosíték és a másodlagos MOSFET-kioldó áramkörök mikroszekundumon belül reagálnak kimeneti hibák esetén, megkerülve a szoftveres késleltetést.


Dinamikus SoC/SoH becslés:A Coulomb-számlálást a nyitott-áramköri feszültség (OCV) kalibrációs algoritmusaival kombinálja, hogy a töltési hibahatárok -állapota- plusz-mínusz 3 százalék alatt maradjon.


Hőgazdálkodási integráció:Dinamikusan aktiválja a hűtőventilátorokat vagy a fűtőfóliákat a több-pontos NTC termisztor bemenetek alapján, megakadályozva a lítiumbevonatot a{1}}zéró hőmérséklet alatt.


Passzív sejtkiegyensúlyozás:A töltési fázis során automatikusan elvezeti az energiát a magasabb{0}}feszültségű cellákból, hogy kiegyenlítse a csomag kapacitását és meghosszabbítsa az élettartamot.

 

Hardver és szoftver architektúra


Topológia:Master BMS kártya szolga adatgyűjtő kártyákkal párosítva (16 csomag párhuzamos fürtözését támogatja).


Fő vezérlőegység (MCU):Ipari-minőségű ARM Cortex processzor watchdog időzítőkkel.


Kapcsoló elemek:Magas-áramú alacsony-on-ellenállású Power MOSFET-ek vagy mágneses reteszelő relék.


Kábelezés és kábelköteg:Lángálló UL94-V0 besorolású-csatlakozók, integrált adatszalagkábelek és gyűrűs csatlakozók a gyűjtősínhez.


Szoftver eszközlánc:PC-oldali hibakereső és konfigurációs eszköz a korábbi hibanaplók olvasásához, küszöbértékek beállításához és firmware-frissítések végrehajtásához.

 

Alkalmazások


Lakossági energiatároló:48 V-os háztartási hibrid inverterekkel és fali-állványra-szerelt LiFePO4 akkumulátormodulokkal párosítható.


Kereskedelmi és ipari (C&I) mikrohálózatok:Méretezhető több{0}}állványos konfigurációk a csúcs borotválkozáshoz és a terhelés eltolásához.


Távközlési bázisállomás biztonsági mentése:Megbízható 48 V-os egyenáramú buszstabilitást biztosít távoli vagy kikapcsolt{1}}hálózati cellás infrastruktúrához.


Alacsony-sebességű E-mobilitású és ipari AGV-k:Túláram- és rezgésálló-teljesítményfigyelés a nehéz-elektromos szállításhoz.

 

Kompatibilitás és integráció


Inverter protokollok:Előre{0}}integrált kommunikációs könyvtárak a főbb globális invertermárkákhoz (pl. Victron, GoodWe, Deye, Pylontech protokollszabványok).


Fizikai szerelés:Kompakt NYÁK-méretek szabványos 19 hüvelykes rack-házakhoz és egyedi prizmatikus cella-elrendezésekhez.


Párhuzamos bővítés:Támogatja a DIP-kapcsolót vagy szoftveres-master-szolga halmozást a több-modulbank bővítéséhez 800 Ah teljes kapacitásig.

 

Ellátási és testreszabási lehetőségek


Gyártási lépték:20,000+ négyzetméteres termelési létesítmények támogatják, amelyek automatizált SMT-vonalakkal és dedikált BMS-hibakereső állomásokkal rendelkeznek.


Hardver testreszabás:Személyre szabott PCB-méretek, egyedi csatlakozókivezetések, alternatív áramérzékelő-besorolások (Hall{0}}effektus vagy söntellenállások) és speciális relékonfigurációk.


Firmware adaptáció:Testreszabott kommunikációs adatátviteli sebességek, szabadalmaztatott CAN-protokoll-leképezés nem-szabványos inverterekhez és egyedi hibakioldási küszöbértékek.


Minimális rendelési mennyiség (MOQ):Rugalmas kötegelt házirendek a kísérleti teszteléshez és a teljes körű{0}}kereskedelmi bevezetéshez.

 

Minőség / tesztelés


Gyártósor tesztelése:100 százalékban automatizált optikai ellenőrzés (AOI), in-áramköri tesztelés (ICT) és funkcionális égés-a szimulált terhelési körülmények között végzett tesztelés során.


Környezeti stressz:Termikus kamra ciklus (-20 ° C és +70 ° C között) és vibrációteszt a forrasztási kötés integritásának ellenőrzésére.


Nyomon követhetőség:Az egyedi soros vonalkód-leolvasás minden egységhez naplózza a gyártási időbélyegeket, a komponensek tételszámait és a kalibrációs paramétereket.

 

GYIK

 

K: Ez a BMS támogatja több akkumulátorcsomag párhuzamos csatlakoztatását?

V: Igen. Legfeljebb 16 azonos 48 V-os csomag csatlakoztatható párhuzamosan a master-slave architektúra segítségével, CAN-busz kommunikáción keresztül.

K: Hogyan kezeli a BMS a kommunikációs hibákat az inverterrel?

V: Ha a CAN/RS485 kommunikáció megszakad, a BMS visszaáll az előre-beállított feszültség- és hőmérsékletvédelmi küszöbértékekre, hogy önállóan fenntartsa a biztonságos működést.

K: Lehetséges-e módosítani az aktuális határ küszöbértékeket bizonyos sejtkémiákhoz?

V: Igen. A túltöltés, a kisülési leállások-és a hőmérséklet-kioldási pontok teljes mértékben konfigurálhatók a mellékelt számítógépes hibakereső szoftver interfészével.

K: Milyen átfutási időre van szükség az egyéni protokoll-integrációhoz?

V: A szabványos firmware-adaptációk általában 1-2 hetet igényelnek a műszaki ellenőrzéshez és a mintaszállításhoz.

Népszerű tags: alacsony-feszültségű ess akkumulátorkezelő rendszer, Kína alacsony-feszültségű ess akkumulátorkezelő rendszer gyártói, beszállítói, gyár

A szálláslekérdezés elküldése