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。BMS如何實現多電芯管理?智能BMSIC
在均衡策略方面,有基于電壓的均衡策略,該策略以電池單體的電壓作為均衡判斷依據,當電池組中單體電池電壓差異超過設定閾值時,啟動均衡電路進行均衡,實現相對簡便,但未直接考量電池的 SOC 情況,可能出現電壓均衡而 SOC 不均衡的現象。基于 SOC 的均衡策略,則通過精確估算電池單體的 SOC,依據 SOC 差異實施均衡。此策略能更精確反映電池實際荷電狀態,實現真正的電量均衡,然而 SOC 估算的準確性會對均衡效果產生影響,需要更為復雜的算法與硬件支持。還有混合均衡策略,它綜合結合電壓和 SOC 兩種參數進行均衡判斷,多方位考慮了電池的電壓和實際荷電狀態,能更完善地實現電池組的均衡管理,提升均衡的準確性與有效性,只是算法較為復雜,對 BMS 的計算能力和硬件性能要求頗高。便攜式電源BMS效果支持V2G(車網互動)、參與電網調頻、通過區塊鏈實現分布式能源交易。
電池管理系統(BMS,Battery Management System)作為新能源領域的主要技術之一,隨著電動汽車、儲能系統、消費電子等行業的快速發展,其技術前景和市場潛力備受關注。1. 市場需求驅動(1)新能源汽車爆發式增長全球電動化浪潮:各國禁售燃油車時間表、碳中和目標推動新能源汽車滲透率持續提升。BMS是電動汽車的“大腦”,直接影響電池安全、續航和壽命。市場規模:預計到2030年,全球電動汽車BMS市場規模將超150億美元(CAGR約20%)。(2)儲能產業的崛起可再生能源并網:光伏、風電的波動性需要大規模儲能系統平衡,BMS在儲能電池的安全管理和效率優化中不可或缺。戶用儲能與數據中心:家庭儲能、5G基站、數據中心備用電源等場景需求激增,推動BMS向模塊化和智能化發展。(3)新興應用領域擴展無人機與機器人:高能量密度電池的普及需要更精細的BMS保障安全。電動船舶與飛行汽車:未來交通工具的電氣化趨勢將催生更高性能的BMS需求。
鋰電池保護板設計中需要考慮的因素較多,如電壓平臺問題,鋰動力電池包在使用中往往被要求很大的平臺電壓,所以設計鋰動力電池包保護板時盡量使保護板不影響電芯的放電電壓,這樣對控制IC、采樣電阻等元件的要求就會很高,電流采樣電阻應滿足高精密度,低溫度系數,無感等要求。鋰電池保護板的電路,B+、B-分別是接電芯的正、負極;P+、P-分別是保護板輸出的正、負極;T為溫度電阻(NTC)端口。鋰電池保護板的主要功能有過充保護、過放保護、過流保護、短路保護、溫度保護等。保障工業機器人、AGV等設備的鋰電池安全運行,支持高倍率充放電,減少停機風險。
電池管理系統(Battery Management System,BMS)作為鋰電池組的“智慧中樞”,通過多維度監控與動態調控,在保障安全的前提下較大化釋放電池性能。其技術架構涵蓋數據采集、算法決策與執行控制三大層級:數據采集層依托高精度模擬前端芯片(如TI BQ76940)實現單體電壓(±1mV)、溫度(±0.5℃)及電流(±0.1%FS)的實時檢測;主控層基于擴展卡爾曼濾波(EKF)或深度學習算法,融合開路電壓(OCV)、庫侖計數與阻抗譜數據,將荷電狀態(SOC)估算誤差壓縮至2%以內,同時通過循環壽命模型預測健康狀態(SOH);執行層則通過MOSFET陣列或固態繼電器管理充放電回路,并借助主動均衡電路(如雙向DC-DC拓撲)將能量轉移效率提升至90%以上,優異降低多串電池組的不一致性。此外,BMS深度集成熱管理策略,通過液冷板與PTC加熱膜的協同控制,將電池包溫差嚴格限制在±2℃內,避免局部過熱引發的性能衰減。BMS電池保護板是鋰離子電池組的"大腦"。代理BMS軟件設計
車用BMS與儲能BMS有何區別?智能BMSIC
BMS鋰電池保護板(電池管理系統)是現代鋰電池組中至關重要的智能控制中心,其本質是通過實時監測、動態調控與多重保護機制,確保電池在安全范圍內高效運行。鋰電池雖然具備高能量密度和長循環壽命的優勢,但其化學特性對過充、過放、溫度異常等工況極為敏感,稍有不慎便可能引發容量衰減、熱失控甚至危險風險。BMS保護板的中心功能即在于解決這些問題:它通過高精度電壓采集模塊持續追蹤每一節電芯的電壓狀態,當檢測到某節電芯電壓超過上限時,立即切斷充電回路以防止過充導致的鋰枝晶生長;反之,若電壓低于下限,則斷開負載避免電極結構因過度放電而長久損壞。此外,BMS還集成溫度傳感器,當環境或電芯溫度超出安全范圍(通常-20°C至60°C)時,系統將暫停工作并啟動散熱或加熱機制。為確保電池組內各單體的一致性,BMS通過被動均衡(電阻耗能)或主動均衡技術平衡電芯間的電荷差異,這一過程優異提升了電池組的整體壽命與可用容量隨著新能源技術的普及,BMS正朝著高集成度、無線通信和智能化預測維護的方向發展,成為電動汽車、儲能電站及便攜設備等領域不可或缺的安全衛士。智能BMSIC