目前BMS架构主要分为集中式架构和分布式架构。集中式BMS将所有电芯统一用一个BMS硬件采集,适用于电芯少的场景。集中式BMS具有成本低、结构紧凑、可靠性高的优点,一般常见于容量低、总压低、电池系统体积小的场景中,如电动工具、机器人(搬运机器人、助力机器人)、IOT智能家居(扫地机器人、电动吸尘器)、电动叉车、电动低速车(电动自行车、电动摩托、电动观光车、电动巡逻车、电动高尔夫球车等)、轻混合动力汽车。目前行业内分布式BMS的各种术语五花八门,不同的公司,不同的叫法。动力电池BMS大多是主从两层架构。储能BMS则因为电池组规模较大,多数都是三层架构,除了从控、主控之外,还有一层总控。智慧动锂电子是一家集锂电池安全管理硬件、软件及BMS系统方案于一体的综合服务商。人工智能将如何赋能下一代BMS。电摩BMS电池管理芯片

电池管理系统(BMS)是锂电池组的“大脑”,负责监控、保护、均衡和管理电池运行状态,是维护锂电池安全、延长寿命、提升性能的中心组件,广泛应用于新能源汽车、储能系统、便携式电子设备等领域。在监测功能上,BMS通过电压、电流、温度等传感器,实时采集电池组中每节单体电池的电压、总电压、充放电电流以及电池中心温度,同时还能监测电池的SOC、SOH等关键参数,为后续管理提供精细数据支撑,让用户或设备操控系统清晰掌握电池实时情况。保护功能是BMS的中心职责之一,其保护范围比单一的锂电池保护板更多元。除了基础的过充保护、过放保护、过流保护和短路保护外,还能针对过温、低温等极端环境进行保护,比如在电池温度过高时启动散热装置,温度过低时限制充放电功率,避免电池因环境异常受损或引发安全危险。铅酸改锂电BMS云平台智慧动锂BMS,通过多项可靠性认证!

锂电池是否可以省略保护板的使用?这一问题引发了不少讨论。保护板的设计初衷是为了电池的安全,防止过充、过放以及短路等潜在危险。然而,磷酸铁锂电池的出现使得一些人提出了不同的看法,认为这种电池类型具有足够的稳定性,因此可能无需额外的保护板。但我们需要明确的是,锂电池保护板的功能并不仅限于防止过充和过放。锂电池保护板实际上是一个充放电的保护系统,特别是对于串联的电池组而言。它能够确保电池组中每个单体电池之间的电压差保持在一个设定的安全范围内,从而实现更为均匀的充电。此外,保护板还具备监测功能,能够检测到电池组中的任何单体电池是否出现过压、欠压、过流、短路或过温等异常情况,进而及时采取措施以保护电池并延长其使用寿命。选择智慧动锂,不仅是选择一款BMS,更是选择一位全程守护您电池资产安全与价值的战略伙伴。我们诚邀您深入交流,为您定制专属的换电BMS解决方案。
BMS保护板的被动均衡技术顾名思义,被动均衡就是将单体电池中容量稍多的个体消耗掉,实现整体的均衡。被动均衡又称为能量耗散式均衡,工作原理是在每节电芯上并联一个电阻,当某个电芯提前充满,而又需要继续给其他电芯充电时,通过电阻对电压高的电芯以热量形式释放电量,为其他电芯争取更多充电时间。由于被动均衡结构更为简单,所以使用比较广。但是被动均衡也有明显的缺点,由于结构简单制作成本低,采用电阻耗能产生热量,从而会使整个系统的效率降低。并且均衡时间短,效果不佳,一般均衡时间都在充电周期末期。此外,只能对高电压电池进行放电,无法对劣质电池进行改进。在适用场景上,被动均衡更适合于小容量、低串数的锂电池组应用,可以释放每颗电芯的储能能力,实现电量的利用。安全阈值,BMS如何科学设定?

从应用场景来看,BMS已渗透至新能源汽车、储能、便携设备、特种领域四大核心板块。在新能源汽车领域,BMS是动力电池的“守护神”,直接影响车辆的续航里程、充电速度与安全性能,目前主流车企的BMS均采用分布式架构,可对数百节电芯进行单独监控,避电芯故障引发连锁反应;在储能领域,BMS是储能电站的“调度中枢”,无论是户用储能还是大型工商业储能,都需依靠BMS实现电池组的充放电管理、状态监测与安全防护,例如家庭储能系统的BMS可优先使用光伏电能充电,余电存入电池,保护用电经济性;在便携设备领域,BMS虽体积小巧,但功能不可或缺,如充电宝的BMS可防止过度充电导致的鼓包问题,电动工具的BMS能适应高功率放电场景,延长电池寿命;在特种领域,BMS还被应用于无人机、水下设备、航天器等,需满足高低温、强震动等极端环境需求,例如无人机的BMS可轻量化设计,同时确保电池在高空低温环境下稳定供电。随着新能源产业的持续发展,BMS的技术迭代还将加速——未来,更精细的电池预测模型、更高速的热管理算法、更深度的多系统协同,将让BMS在“双碳”目标中发挥更重要的作用,成为连接电池、设备与能源网络的中心枢纽。 通过控制充放电截止电压、均衡各电芯状态,避免电池长期处于极端工况,减缓老化。便携式户外电源BMS管理系统方案定制
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在理想状态下,锂离子电池充放电时,只发生锂离子在正负极间的嵌入与脱出,无锂离子不可逆消耗,容量也不会衰减。但实际循环使用中,电池时刻存在副反应,会导致活性物质不可逆消耗并逐步累积,进而影响单体电池的 SOH(健康状态)。其中,造成活性物质不可逆消耗的主要因素包括:正极材料溶解、正极材料相变化、电解液分解、过充电、界面膜形成以及集流体腐蚀。当单体动力电池寿命固定时,动力电池组的 SOH 会受到电池连接方式、组内单体电池数量及其不一致程度的影响。在实际应用中,电池组优先采用 “先并后串” 的成组方式,这种方式不仅能提升电池组的性能可靠性,还可保障其使用寿命。电摩BMS电池管理芯片