Beskriv kort designet af lithiumbatteriets BMS-beskyttelsesmetode

Indholdsfortegnelse

Alle lithium batteri beskyttelsesløsninger tager lithiumbatteriets BMS beskyttelseskort som bæreren og beskyttelseskredsløbet som manifestationen. Beskyttelseskredsløbet er normalt sammensat af en beskyttelses-IC og to strøm-MOSFET'er. Beskyttelses-IC'en er ansvarlig for at overvåge relevante parametre, og MOSFET'en er ansvarlig for at implementere strømbeskyttelse.

lithium batteri BMS

Ved udformningen af ​​lithiumbatteribeskyttelsesskemaet skal følgende seks formål opnås:

  1. Høj præcision af overopladningsbeskyttelse: sikkerheden tages i betragtning, når batteriet er fuldt opladet. Den nuværende nøjagtighed er 25mV, som skal forbedres yderligere;
  2. Reducer strømforbruget af beskyttelses-IC: når MOSFET er slukket, har selve batteriet stadig selvafladning og strømforbruget af beskyttelses-IC. Det er nødvendigt at minimere strømforbruget af beskyttelses-IC'en så meget som muligt;
  3. Overstrøms-/kortslutningsbeskyttelse kræver lav detekteringsspænding og høj præcision. Under overstrøm/kortslutning bruges Rds(on) af MOSFET som den induktive impedans til at overvåge spændingsfaldsprocessen. Hvis spændingen på dette tidspunkt er højere end den aktuelle detektionsspænding, stopper afladningen. Derfor bør impedansværdien holdes så lav som muligt. Omkring 20mΩ~30mΩ;
  4. Højspændingsmodstand: under opladning vil der være en højspænding momentant, når batteripakken er tilsluttet opladeren;
  5. Lavt batteristrømforbrug: Lithiumbatteristrømmen i beskyttelsestilstand skal være mindre end 0.1μA;
  6. Nul volt genopladeligt: ​​Nogle batterier har været afladet for længe eller andre unormale årsager, hvilket får spændingen til at falde til nul volt, så beskyttelses-IC'en skal være genopladelig ved nul volt.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Seneste indlæg

Lithium-Ion-Batterier-i-Serie-og-Parallelle-konfigurationer
blog

Er parallelle batterier og seriebatterier farlige? Sikkerhedsbekymringer undersøgt

At udforske sikkerhedsrisiciene ved serie- og parallelle batterikonfigurationer er afgørende for at forstå de involverede kompleksiteter. Fra overopladning til termisk runaway kræver disse opsætninger omhyggelig styring for at sikre sikker drift og lang levetid. Implementering af robuste batteristyringssystemer (BMS) er afgørende for overvågning og styring af spændings- og strømniveauer i hver celle, hvilket mindsker risici forbundet

Læs mere »
Lithium-Erstatnings-Batteri
blog

Fortolkning af dq/dv-grafer til batterianalyse

Dyk ned i batterianalysens verden med vigtigheden af ​​at fortolke dq/dv-grafer. Opdag, hvordan toppe på grafen afslører batteriets sundhed, kapacitet og elektrokemiske processer. Afdække teknikker til forbedring af fortolkning og applikationer i den virkelige verden, der viser betydningen af ​​dq/dv-analyse. Fra elektriske køretøjer til rumfartsapplikationer spiller dq/dv-graffortolkning en afgørende rolle

Læs mere »
lithium batteri opladning
blog

Eksperttips: Sådan oplader du lithium-ion-batteri

Introduktion til lithium-ion-batterier Lithium-ion-batterier har været kendetegnende for energilagringsrevolutionen siden deres introduktion i 1990'erne. Disse genopladelige batterier er berømte for deres høje energitæthed, lave selvafladningshastighed og lange levetid. Dette har gjort dem til det foretrukne valg til at drive elbiler, golfvogne, autocampere og en

Læs mere »

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top

anmode om et tilbud

anmode om et tilbud

Du får svar inden for 24 timer.