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軟件BMS方案定制

來源: 發布時間:2025-08-07

    在工作原理上,BMS通過閉環操作實現動態管理:傳感器實時采集電池狀態數據并傳輸至主控芯片,主控芯片借助軟件算法對數據進行分析,與預設的安全閾值和性能參數對比后,若發現異常則向功率開關模塊發出切斷指令;若狀態正常,則根據當前SOC、SOH及應用場景需求,調整充放電電流、啟動均衡功能,同時通過通信接口將數據反饋至外部系統,形成“監測-分析-調控-反饋”的完整閉環。不同應用場景對BMS的需求各有側重。在新能源汽車領域,BMS需適應高功率充放電場景,具備毫秒級的響應速度,同時與電機操作器、車載充電機等部件實時通信,確保動力輸出與續航能力的平衡;在儲能電站中,BMS更注重長時間運行的穩定性,需協調多組電池的充放電節奏,實現電網調峰填谷的配合;而消費電子領域的BMS則以小型化、低功耗為中心,在手機、筆記本電腦等設備中精細操控電量顯示與充放電保護。 BMS終止充電意味著電池管理系統在監測到充電系統存在異常情況時,為了保護電池安全而主動切斷充電過程。軟件BMS方案定制

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    從架構角度而言,BMS主要分為集中式和分布式兩種拓撲結構。集中式BMS通過一個硬件設備采集所有電池的數據,這種架構成本較低、結構緊湊且可靠性較高,適用于電池數量較少、容量較低、總電壓不高以及小型電池系統的場景,如電動工具、機器人(搬運機器人、助力機器人)、智能家居中的掃地機器人和電動吸塵器、電動叉車、低速電動車(電動自行車、電動摩托車、電動觀光車、電動巡邏車、電動高爾夫球車等)以及輕度混合動力汽車等。集中式BMS硬件可劃分為高壓區和低壓區,高壓區負責采集單電池電壓、系統總電壓以及監測絕緣電阻;低壓區則涵蓋電源電路、CPU電路、CAN通信電路、操控電路等。隨著乘用車動力電池系統朝著高容量、高總電壓和大體積方向發展,分布式BMS逐漸成為主流,特別是在插電式混合動力和純電動汽車中應用綜合。分布式系統將測量單元等電子設備直接安裝在與單電池集成的電路板上,其優勢明顯,具有極高的可擴展性,可細化到單個電池;連接可靠性高,幾乎不存在過長電纜,電池與測量電路緊密結合,減少了干擾和誤差,安全性也隨之提高;維護便捷,當某個小單元出現故障時,只需更換該單元即可。不過,其缺點是成本高昂,每個單元都需額外配備一套設備。 低速電動車BMS品牌通過平衡管理,BMS系統保護板能夠確保電池組內各節電池的壓差不大,從而提高整個電池組的充放電性能。

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    從中心功能來看,BMS首先承擔著精細監測的任務,通過電壓傳感器、電流傳感器和溫度傳感器,實時采集電池組中單體電池的電壓、總電流、各區域溫度以及SOC(StateofCharge,剩余電量)、SOH(StateofHealth,健康狀態)等關鍵參數,為后續調控提供數據基礎。其次,它具備智能充放電管理能力,根據電池當前狀態動態調整充放電策略,例如在充電階段采用分段式充電法,避免過充導致電解液分解;在放電階段通過限制最大電流,防止過放造成電極結構不可逆損壞,從而延長電池使用壽命。此外,均衡功能是BMS的重要特性,當電池組中單體電池出現電壓不一致時,BMS會通過主動均衡或被動均衡方式,將能量從電壓較高的電池轉移到電壓較低的電池,確保整組電池性能同步,避免部分電池提前失效。安全防護更是BMS的中心職責,當檢測到過充、過放、過流、短路或溫度異常等危險時,系統會立即切斷充放電回路,同時通過預警機制提醒用戶或關聯系統采取應對措施,從根本上規避火災、燃爆等安全故障。BMS的組成可分為硬件與軟件兩部分。硬件包括傳感器模塊(負責數據采集)、主控芯片(相當于“大腦”,處理數據并發出指令)、功率開關模塊(如MOS管,執行充放電回路的通斷)、通信接口。

    電池保護板的自身參數,比如自耗電分為工作自耗電和靜態(睡眠)自耗電,保護板自耗電的電流一般是ua級別。工作自耗電電流較大,主要為保護芯片、mos驅動等消耗。保護板的自耗電太大會過多消耗電池電量,如果長時間擱置的電池,保護板自耗電可能導致電池虧電。自耗電和內阻等,他們不起保護作用,但是對電池的性能是有影響的。保護板的主回路內阻也是一個很重要的參數,保護板的主回路內阻主要來源于pcb板上鋪設阻值,mos的阻值(主要)和分流電阻的阻值。在保護板進行充放電時,特別是mos部分,會產生大量的熱,因此一般保護板的mos上都需要貼一大塊的鋁片用于導熱和散熱。除了這些基本功能以外,保護板還有各種各樣的附加功能(如均衡),特別是帶軟件的保護板,功能更是異常豐富,比如藍牙、wifi、GPS、串口、CAN等應有盡有,再高階一點,就成了電池管理系統了(BMS)。 需關注電池串數、電壓 / 電流范圍、均衡能力、通信協議(如 CAN、I2C)及安全認證。

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    測量電池容量的理想方法是庫侖計數法,即通過測量一段時間內流入和流出的電流,進而得到流入或者流出電量。SOC=總容量-(放電電流-充電電流)*時間根據電池測量系統的不同,有多種測量放電或充電電流的方法。電流分流器:分流器是一個低歐姆電阻器,用于測量電流。整個電流流經分流器并產生電壓降,然后進行測量。這種方法會在電阻器上產生輕微的功率損耗。霍爾效應傳感器:這種傳感器通過磁場變化測量電流。它減少了電流分流器典型的功率損耗問題,但成本較高,且無法承受大電流。巨磁電阻(GMR)傳感器:這種傳感器用作磁場檢測器,比霍爾效應傳感器更靈敏(也更昂貴)。它們的精確度很高。庫侖測量涉及的計算相當復雜,主要由微控制器完成。庫侖計數法是一種安培小時積分法,可量化一段時間內的電量,提供動態、連續的狀態更新。開路電壓(OCV)通過計算電壓與電量之間的直接關系,評估剩余電量。不過,庫侖計數法會因傳感器漂移或電池性能變化而隨時間累積誤差,而開路電壓則也可能受到溫度波動和電池老化的影響。 BMS通過監控電池狀態(電壓/溫度/SOC/SOH),均衡電芯,防止過充/過放/過熱,延長電池壽命。哪里BMS包括什么

BMS兩輪電動車鋰電池保護板行業內成為兩輪電動車電池保護板分為硬件板與軟件板。軟件BMS方案定制

    主動均衡技術的痛點:設備采購成本較高當前新能源板塊發展突飛猛進,每個從業單位參與的項目單量和項目數量越來越多,很多項目前期的方案搭建以及交付投運,較大權重地考慮成本,在剛好滿足下級用戶當前技術需求的前提下,以盡可能便宜的原則選擇均衡產品。導致很多項目選型環節,下級用戶認可主動均衡的產品和技術,也了解全生命周期主動均衡經濟性的更加合理性,但考慮當前量級的項目因為選擇采購主動均衡BMS要多花¥,往往很可能還是選擇當前就滿足下級用戶的被動均衡產品。主動均衡相對增加了危險點基于不同廠家主動均衡技術的差異性,主動均衡在BMS內部增加了分離式或集成式的均衡電路,其中包括均衡充放電模塊裝置、均衡電源驅動裝置、均衡操作狀態等,這些從硬件增加的角度增加了可能失效的危險點。部分BMS企業過于追求3A、5A甚至更高的大電流均衡,于均衡技術本身沒有什么技術難點,但對系統既有的協配件的選型匹配存在挑戰。行業PACK包內采集線束的線徑可能只有、CCS方案銅膜的載流能力、PACK內的發熱及散熱、相對熱的環境下電池的壽命等都可能是關聯影響因素。 軟件BMS方案定制

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