កញ្ចប់ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងគឺជាវត្ថុក្រាស់ដែលមានថាមពលថ្លៃ។ ព្យាបាលវាឱ្យបានល្អ ហើយវាមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍។ ធ្វើបាបវាពីរបីនាទី ហើយអ្នកអាចបំផ្លាញកោសិកាជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬក្នុងករណីដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់ផ្តើមភ្លើង។ សមាសធាតុដែលការពារករណីដ៏អាក្រក់បំផុតគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម ឬ BMS ។
មិនថាអ្នកកំពុងរចនាកញ្ចប់ បញ្ចូលទៅក្នុងផលិតផល ឬវាយតម្លៃសន្លឹកជាក់លាក់របស់អ្នកលក់ ការណែនាំនេះគ្របដណ្តប់លើអ្វីដែល BMS ពិតជាធ្វើ ស្ថាបត្យកម្មមានអ្វីខ្លះ មូលហេតុដែលធាតុពិតមិនអាច -អាចចរចារបាន និងរបៀបជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក។

នៅលើទំព័រនេះ។
- តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មគឺជាអ្វី?
- របៀបដែល BMS ពិតជាដំណើរការ
- មុខងារស្នូលនៃ BMS
- ស្ថាបត្យកម្ម BMS សំខាន់ៗ
- BMS ទល់នឹង ក្រុមប្រឹក្សាការពារ (PCM)
- ហេតុអ្វីបានជា BMS សំខាន់
- ការជ្រើសរើស BMS ត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធី
- បញ្ជីជ្រើសរើស 7 ជំហាន
- កំហុសទូទៅនៅពេលទិញ BMS
- សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មគឺជាអ្វី?
A ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មគឺជាឧបករណ៍បញ្ជាអេឡិចត្រូនិកដែលត្រួតពិនិត្យ និងការពារកញ្ចប់ថ្មដែលអាចបញ្ចូលថ្មបាន ដែលភាគច្រើនជាកញ្ចប់លីចូម-អ៊ីយ៉ុង ឬ LiFePO4 ដែលផលិតពីកោសិកាច្រើនជាស៊េរី និងស្របគ្នា។ វាវាស់វែងនូវអ្វីដែលកោសិកានីមួយៗកំពុងធ្វើ គណនាពីរបៀបដែលកញ្ចប់មានឥរិយាបទទាំងមូល និងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលមានអ្វីមួយរសាត់ចេញពីដែនកំណត់សុវត្ថិភាព។
BMS មិនដូចបន្ទះការពារធម្មតាទេ (ជួនកាលគេហៅថា PCM ឬ Protection Circuit Module)។ បន្ទះការពារមានប្រតិកម្មទៅនឹងលក្ខខណ្ឌកំហុសមួយចំនួនដូចជា ការបញ្ចូលថាមពលលើស ការឆក់លើស- និងសៀគ្វីខ្លី។ BMS ពិតប្រាកដធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះ ហើយថែមទាំងធ្វើឱ្យកោសិកាមានតុល្យភាព ប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពបន្ទុក និងស្ថានភាពសុខភាព គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ហើយជាធម្មតាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធដែលនៅសល់តាមរយៈ CAN, RS485, UART ឬប៊្លូធូស។ ភាពខុសគ្នាសំខាន់ព្រោះទីផ្សារលាយពាក្យទាំងពីរដោយសេរី ហើយក្តារ "BMS" ថោកៗជាច្រើនគឺជាបន្ទះការពារក្នុងការក្លែងបន្លំ។
នៅខាងក្នុងផលិតផលផ្ទុកថាមពលពេញលេញ BMS គឺជាប្លុកអគារមួយក្នុងចំណោមប្លុកអគារជាច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញពីរបៀបដែលវាស្ថិតនៅជាប់នឹងកោសិកា PCS, EMS, និងផ្នែករឹងកម្ដៅ ការវិភាគរបស់យើងនៃសមាសធាតុស្នូលចំនួនប្រាំបីនៃប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្មគឺជាដៃគូដ៏ល្អដែលបានអាន។
របៀបដែល BMS ពិតជាដំណើរការ
រាល់ BMS ដំណើរការរង្វិលជុំចំនួនបួន-ដូចគ្នា រាប់ពាន់ដងក្នុងមួយវិនាទី។
អារម្មណ៍។វ៉ុលប៉ះលើគ្រប់ក្រឡា ឧបករណ៏បច្ចុប្បន្ន (shunt ឬ Hall-effect) នៅលើផ្លូវបច្ចុប្បន្នសំខាន់ និងឧបករណ៍កម្តៅ NTC នៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជូនទិន្នន័យឆៅទៅក្នុង BMS ។
គណនា។microcontroller បង្វែរការវាស់វែងទាំងនោះទៅជាតម្លៃដែលទទួលបាន៖ ស្ថានភាពបន្ទុក ស្ថានភាពសុខភាព ថាមពលដែលអាចប្រើបាន អតុល្យភាពកោសិកា សីតុណ្ហភាពមធ្យម។
សម្រេចចិត្ត។កម្មវិធីបង្កប់ប្រៀបធៀបអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រឆាំងនឹងកម្រិតសុវត្ថិភាព និងច្បាប់ប្រតិបត្តិការ។
ច្បាប់។នៅពេលចាំបាច់ BMS បើក MOSFETs ឬ contactors ដើម្បីកាត់ចរន្ត។ វាក៏អាចបង្កឱ្យមានសៀគ្វីតុល្យភាព សុំឱ្យឆ្នាំងសាកបន្ថយល្បឿន ឬបាញ់ទង់កំហុសទៅប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន។
រង្វិលជុំមតិត្រឡប់ដែលបានបិទនោះគឺជាអ្វីដែលបំបែកប្រព័ន្ធថ្មដែលបានគ្រប់គ្រងចេញពីថ្មដែលមានបន្ទះឈីបការពារជាប់គាំងនៅខាងលើ។

មុខងារស្នូលនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម
ការរចនា BMS ផ្សេងៗគ្នាសង្កត់ធ្ងន់លើការងារផ្សេងៗគ្នា។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មដែលមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងភាគច្រើន ឬទាំងអស់ខាងក្រោម។
ក្រឡា-ការត្រួតពិនិត្យកម្រិត
BMS បន្តអានវ៉ុលនៃកោសិកានីមួយៗនៅក្នុងខ្សែស៊េរី ចរន្តដែលហូរចូល និងចេញពីកញ្ចប់ និងសីតុណ្ហភាពនៅចំណុចមួយ ឬច្រើន។ កោសិកា-កម្រិតមើលឃើញគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកញ្ចប់-ការសម្រេចចិត្តកម្រិតគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ជាមធ្យមនៅកម្រិតកញ្ចប់លាក់យ៉ាងជាក់លាក់នូវប្រភេទ-ក្រឡាតែមួយដែលបណ្តាលឱ្យបរាជ័យ។
តុល្យភាពកោសិកា
នៅក្នុងកញ្ចប់កោសិកាច្រើន- កោសិកាមានអាយុខុសគ្នាបន្តិច។ ដោយគ្មានតុល្យភាព កោសិកាខ្សោយបំផុតប៉ះដែនកំណត់តង់ស្យុងខាងលើរបស់វាជាមុនសិន អំឡុងពេលសាកថ្ម ដោយបង្ខំឱ្យ BMS បញ្ឈប់ការសាកថ្មកញ្ចប់ទាំងមូល ហើយទុកឱ្យសមត្ថភាពដែលអាចប្រើបាន។
វិធីសាស្រ្តពីរគ្របដណ្តប់។តុល្យភាពអកម្មដុតបំផ្លាញថាមពលលើសពីកោសិកាខ្ពស់តាមរយៈរេស៊ីស្តង់តូចៗ។ វាសាមញ្ញ ថោក និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន និងស្រាល-កញ្ចប់ឧស្សាហកម្ម។តុល្យភាពសកម្មផ្លាស់ទីថាមពលពីកោសិកាខ្ពស់ជាងទៅកោសិកាទាបតាមរយៈ capacitor, inductors ឬ DC-DC converters ។ វាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែវាបន្ថែមការចំណាយ និងភាពស្មុគស្មាញ។ សមតុល្យសកម្មមានទំនោរនឹងទូទាត់ជាកញ្ចប់ធំ (ការអូសទាញ EV, ក្រឡាចត្រង្គ-ទំហំផ្ទុក) ដែលរាល់គីឡូវ៉ាត់-ម៉ោងមានសារៈសំខាន់។
ការប៉ាន់ស្មាន SOC, SOH និង SOF
តម្លៃរដ្ឋបីមើលទៅស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នា។
- រដ្ឋបន្ទុក (SOC)៖ តើកញ្ចប់ពេញឥឡូវនេះបង្ហាញជាភាគរយ។ ជំរុញជួរ ឬសូចនាករពេលរត់ដែលអ្នកប្រើឃើញ។
- ស្ថានភាពសុខភាព (SOH)៖ តើសមត្ថភាពដែលអាចប្រើបានប៉ុន្មាននៅតែបើធៀបនឹងម៉ាក-កញ្ចប់ថ្មី។ កញ្ចប់មួយនៅ 80% SOH បានបាត់បង់ 20% នៃសមត្ថភាពដើមរបស់វា។
- ស្ថានភាពមុខងារ (SOF)៖ ថាតើកញ្ចប់អាចផ្តល់ថាមពលដែលទាមទារនៅពេលនេះ ផ្តល់ SOC, SOH និងសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ន។
អង្គភាពថោករាយការណ៍ SOC ។ ឯកតាល្អប្រសើរជាងមុនតាមដាន SOH ។ ឯកតាពិសេសរាយការណ៍ SOF ដែលជាអ្វីដែលអ្នកពិតជាចង់បាន នៅពេលដែលដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាននៅលើបន្ទាត់។ សម្រាប់ការណែនាំអំពីរបៀបដែលកោសិកាទទួលបាន និងបាត់បង់សមត្ថភាពពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។អត្ថបទសាកលវិទ្យាល័យថ្ម BU-808ជាធនធានភាសា-ធម្មតា។
ការការពារ
BMS ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការពារប្រឆាំងនឹងការលើសចំណុះ លើសពី-ការហូរចេញ ចរន្តលើស (ក្នុងទិសដៅទាំងពីរ) សៀគ្វីខ្លី និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬទាប។ កម្រិតនីមួយៗគួរតែអាចកំណត់បាន ហើយពេលវេលាឆ្លើយតបមានសារៈសំខាន់ដូចនឹងកម្រិតកំណត់ខ្លួនវាដែរ។ ការឆ្លើយតបខ្លី-សៀគ្វីជាធម្មតាស្ថិតក្នុងចន្លោះ 100–500 មីក្រូវិនាទី។ អ្វីក៏ដោយក្នុងជួរមីលីវិនាទីគឺយឺតពេកសម្រាប់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់-បច្ចុប្បន្ន។
ការគ្រប់គ្រងកំដៅ
សម្រាប់កញ្ចប់ដែលត្រជាក់ដោយអកម្ម BMS ងាយខូច ឬកាត់ចេញនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះ។ សម្រាប់កញ្ចប់ដែលត្រជាក់យ៉ាងសកម្ម វាបញ្ជាកង្ហារ ម៉ាស៊ីនបូម ឬឧបករណ៍កម្តៅ ដើម្បីរក្សាកោសិកានៅខាងក្នុងបង្អួចដំណើរការរបស់ពួកគេ។ កោសិកាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងភាគច្រើនសាកដោយសុវត្ថិភាពនៅចន្លោះពី 0–45 ដឺក្រេ ហើយបញ្ចេញថាមពលលើសពីជួរ ប៉ុន្តែពួកវាសប្បាយចិត្តបំផុតនៅក្នុងរង្វង់ 15–35 ដឺក្រេ។ វដ្តជីវិតធ្លាក់នៅកម្រិតខ្លាំងទាំងពីរ។ សម្រាប់ដែនកំណត់ជាក់លាក់ ឯកសារយោងរបស់យើងនៅលើជួរសីតុណ្ហភាពថ្មលីចូមគ្របដណ្ដប់លើអ្វីដែលការសាកថ្ម ការបញ្ចោញ និងការផ្ទុកជាក់ស្តែងមើលទៅដូចនៅក្នុងការអនុវត្ត។ នៅលើផ្នែករឹង,ការជ្រើសរើសរវាងខ្យល់ និងវត្ថុរាវបង្ហាញពីចំនួនការងារដែល BMS ត្រូវធ្វើដោយកម្ដៅ។
ទំនាក់ទំនង
BMSs ទំនើបភាគច្រើននិយាយទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅ។ រថយន្តក្រុង CAN គឺជាស្តង់ដារសម្រាប់យានជំនិះ និងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម RS485 គ្របដណ្ដប់លើកន្លែងផ្ទុកថាមពលថេរ UART ឬ I²C គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងកញ្ចប់អ្នកប្រើប្រាស់តូចៗ ហើយប៊្លូធូសគឺជារឿងធម្មតាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុង e-កង់ និងថាមពលចល័ត។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ថានី BMS ក៏សំរបសំរួលជាមួយកម្រិត -ខ្ពស់ជាងនេះផងដែរ។ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល (EMS)ដែលគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តបញ្ជូន ពន្ធគយ និងសញ្ញាក្រឡាចត្រង្គ។ អ្នកទាំងពីរតែងតែយល់ច្រលំ ប៉ុន្តែពួកគេអង្គុយនៅស្រទាប់ផ្សេងៗគ្នា។
ការកត់ត្រាទិន្នន័យ និងការវិនិច្ឆ័យ
ខ្ពស់ជាង-ព្រឹត្តិការណ៍កំហុសនៃកំណត់ហេតុ BMSs ចុងក្រោយ ចំនួនវដ្ត និងការហួសហេតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ កំណត់ហេតុនោះក្លាយជាតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ការរកឃើញកញ្ចប់ដែលបានយកមកវិញ បញ្ជាក់ការអះអាងធានាត្រឹមត្រូវ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការកែប្រែផលិតផលបន្ទាប់។ នៅក្នុងការងារ RMA របស់យើង កំណត់ហេតុ BMS ជាធម្មតាជារឿងដំបូងដែលយើងអាន។ កញ្ចប់ដែលមិនមានប្រវត្តិប្រើប្រាស់ គឺជាកញ្ចប់ដែលអ្នកមិនអាចការពារបាន។
ប្រភេទសំខាន់ៗនៃស្ថាបត្យកម្ម BMS
មានស្ថាបត្យកម្មបុរាណចំនួនបីសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម។ ការជ្រើសរើសយកមួយត្រឹមត្រូវគឺភាគច្រើនជាសំណួរនៃទំហំកញ្ចប់ និងភាពស្មុគស្មាញ។
| ស្ថាបត្យកម្ម | របៀបដែលវាត្រូវបានសាងសង់ | ភាពខ្លាំង | ភាពទន់ខ្សោយ | ការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ |
|---|---|---|---|---|
| កណ្តាល | មួយ PCB ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង; ខ្សែភ្លើងរត់ពីក្រឡានីមួយៗទៅក្តារកណ្តាល។ | ថោកបំផុត សាមញ្ញបំផុត ងាយស្រួលបំផុតក្នុងសេវាកម្ម។ | ខ្សែភ្លើងក្លាយជារញ៉េរញ៉ៃនិងមានសំលេងរំខាននៅក្នុងកញ្ចប់ធំ; លទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋានមានកំណត់។ | កញ្ចប់តូច (តិចជាង ឬស្មើ 16S), e-កង់ ឧបករណ៍ថាមពល ផលិតផលចល័ត។ |
| ម៉ូឌុល | ក្ដារ "ទាសករ" ដូចគ្នាបេះបិទជាច្រើន នីមួយៗគ្រប់គ្រងក្រុមកោសិកាមួយ; កូអរដោនេមេមួយ។ | ធ្វើមាត្រដ្ឋានយ៉ាងងាយស្រួល; ខ្សែភ្លើងស្អាត; ម៉ូឌុលដែលអាចប្រើបាន-ដោយ-ម៉ូឌុល។ | ថ្លៃជាង; ត្រូវការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង។ | ពាក់កណ្តាល-ដល់-កញ្ចប់ធំ EVs ស្រាល ពាក់កណ្តាល-ទំហំ ESS។ |
| ចែកចាយ | "បន្ទះកោសិកា" តូចមួយស្ថិតនៅលើគ្រប់កោសិកា ឬក្រុមតូចៗ។ ខ្សែភ្លើងតិចតួចបំផុត។ | ខ្សែភ្លើងស្អាតបំផុត; ភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាល្អបំផុត; សមត្ថភាពធ្វើមាត្រដ្ឋានខ្ពស់បំផុត។ | ថ្លៃបំផុត; សមាសធាតុបន្ថែមទៀតដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។ | រថយន្ត EVs ក្រឡាចត្រង្គធំ-ទំហំផ្ទុក។ |
ច្បាប់ការងារដ៏មានប្រយោជន៍មួយដែលយើងអនុវត្តនៅពេលកំណត់ការស្ថាបនាថ្មី៖ ក្រោមក្រឡាប្រហែល 16 ជាស៊េរី ការដាក់កណ្តាលគឺល្អ។ ចន្លោះពី 16 ទៅ 100 ម៉ូឌុលជាធម្មតាឈ្នះលើតម្លៃ-នៃ-ការដំឡើងធៀបនឹងភាពជឿជាក់។ លើសពី 100 ក្រឡា ការចែកចាយចំណាយសម្រាប់ខ្លួនវាផ្ទាល់ក្នុងការចំណាយលើខ្សែ ភាពសុចរិតនៃសញ្ញា និងលទ្ធភាពនៃសេវាកម្មវាល។ ទាំងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើម មិនមែនជាច្បាប់ទេ។ គម្រោងជាក់លាក់អាចទាញតាមវិធីណាមួយ។

BMS vs ក្រុមប្រឹក្សាការពារ (PCM): តើអ្វីជាភាពខុសគ្នា?
នេះគឺជាប្រភពនៃការភ័ន្តច្រឡំដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងទីផ្សារ BMS ។
| ក្រុមប្រឹក្សាការពារ (PCM) | BMS | |
|---|---|---|
| ការងារបឋម | កាត់លើកំហុស | ត្រួតពិនិត្យ, គ្រប់គ្រង, ទំនាក់ទំនង |
| តុល្យភាពកោសិកា | កម្រណាស់។ | ស្តង់ដារ |
| SOC / SOH | ទេ | បាទ |
| ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព | មូលដ្ឋាន ជាញឹកញាប់ thermistor តែមួយ | ច្រើន-ចំណុច ពេលខ្លះសកម្ម |
| ទំនាក់ទំនង | គ្មាន | CAN / RS485 / BLE / ល។ |
| ប្រើនៅពេលណា | កញ្ចប់តូច 1-4S តម្លៃទាប | កញ្ចប់កោសិកាច្រើន-អាយុវែង សុវត្ថិភាព-កម្មវិធីសំខាន់ៗ |
ប្រសិនបើអ្នកលក់កំពុងហៅក្តារខៀន 5 ដុល្លារសម្រាប់កញ្ចប់ 10 កោសិកាមួយ "BMS" សូមសួរថាតើវាធ្វើតុល្យភាពកោសិកា រាយការណ៍ SOC លើឡានក្រុងទិន្នន័យ និងរាយលេខផ្នែក microcontroller ពិតប្រាកដ។ ប្រសិនបើចម្លើយគឺទេ វាគឺជាបន្ទះការពារ។
ហេតុអ្វីបានជា BMS សំខាន់: ហានិភ័យពិតប្រាកដនៃការទៅដោយគ្មានមួយ។
ពាក្យ "សំខាន់" ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងធូររលុង។ នេះជាអ្វីដែលខុសក្នុងកញ្ចប់លីចូមដែលមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មត្រឹមត្រូវ ឬមួយដែលមានទំហំតូចសម្រាប់ការងារ។
សុវត្ថិភាព។កោសិកាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងបរាជ័យតាមរយៈប្រតិកម្មសង្វាក់ដែលហៅថាការរត់ចេញដោយកម្ដៅ។ រយៈពេលខ្លី ឬបន្ទុកលើសខាងក្នុងបង្កើនសីតុណ្ហភាពរបស់កោសិកាមួយ ដែលបង្កើនល្បឿននៃការបរាជ័យ ដែលបង្កើនសីតុណ្ហភាពបន្ថែមទៀត រហូតដល់កោសិកាបញ្ចេញអេឡិចត្រូលីតដែលអាចឆេះបាន។ BMS ដែលចាប់ខ្សែសង្វាក់មុន (វ៉ុលមិនធម្មតា ចរន្តមិនប្រក្រតី និន្នាការសីតុណ្ហភាពមិនប្រក្រតី) អាចរំខានខ្សែសង្វាក់ មុនពេលវាក្លាយជាភ្លើង។
អាយុកាល។សូម្បីតែអតុល្យភាពជាប់លាប់នៃរាប់សិបមីលីវ៉ុលរវាងកោសិកាធ្វើឱ្យជីវិតកញ្ចប់ខ្លីគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ក្រឡាដែលខ្លាំងបំផុតបញ្ចប់ការសាកថ្មមុនគេ ហើយជិះកង់ឆ្លងកាត់ក្រុមតូចចង្អៀត។ កោសិកាដែលខ្សោយបំផុតអាចលើកទម្ងន់បាន ហើយអាយុកាន់តែលឿន។ ដោយគ្មានតុល្យភាព សមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់កញ្ចប់មួយនឹងធ្លាក់ចុះមិនស្មើគ្នាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែជាជាងច្រើនឆ្នាំ។ នៅក្នុងកញ្ចប់ដែលយើងបានបើកបន្ទាប់ពីការធានាត្រឡប់មកវិញ សៀគ្វីសមតុល្យដែលមិនដែលបានភ្ជាប់គឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទូទៅបំផុតនៃការបាត់បង់សមត្ថភាពមិនគ្រប់ខែ។
ការសម្តែង។បើគ្មាន SOC និង SOH ត្រឹមត្រូវទេ ប្រព័ន្ធនេះមិនប្រើកញ្ចប់ (សមត្ថភាពដែលនៅសល់នៅលើតុ) ឬប្រើវាលើស (ការទាមទារចន្លោះពេល ឬពេលដំណើរការដែលមិនត្រូវគ្នានឹងការពិត)។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ "ថ្មរបស់ខ្ញុំងាប់លឿនជាងការចង្អុលបង្ហាញ" គឺស្ទើរតែតែងតែជាបញ្ហា BMS មិនមែនជាបញ្ហាកោសិកានោះទេ។
ការអនុលោមតាម។ផលិតផលថ្ម Lithium សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងស្ដង់ដារមួយ ហើយ BMS ពិតប្រាកដគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យពួកគេអាចឆ្លងកាត់បាន។ ការរំលងមួយមានប្រសិទ្ធភាពបិទទីផ្សារធ្ងន់ធ្ងរ។ ធម្មតាបំផុតដែលត្រូវដឹង៖
- UN ៣៨.៣៖ ការដឹកជញ្ជូន-ស៊េរីសាកល្បងសុវត្ថិភាពដែលកោសិកា និងកញ្ចប់លីចូមត្រូវតែឆ្លងកាត់ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស សមុទ្រ ឬផ្លូវ។ កំណត់ដោយសៀវភៅណែនាំស្តីពីការធ្វើតេស្ត និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ.
- UL 2271: គ្របដណ្តប់ថ្មសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីធុនស្រាលដូចជា e-កង់ និង e- scooters ។
- UL 1973៖ គ្របដណ្ដប់លើប្រព័ន្ធថ្មដែលនៅស្ងៀម និងជំរុញ រួមទាំងផលិតផល ESS ភាគច្រើនផងដែរ។ ទាមទារតក្កវិជ្ជាការពារ BMS ដែលបានចងក្រងជាឯកសារ។
- IEC 62619៖ ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិសម្រាប់កោសិកាបន្ទាប់បន្សំ និងថ្មលីចូមឧស្សាហកម្ម។
- អាយអេសអូ 26262៖ មុខងារសុវត្ថិភាពសម្រាប់យានជំនិះតាមផ្លូវ។ ទាមទារកន្លែងដែល OEM បញ្ជាក់វាសម្រាប់ថ្មអូស។
សម្រាប់ការមើលឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីអ្វីដែលវិញ្ញាបនប័ត្រ UL ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក ESS សូមមើលកំណត់ចំណាំរបស់យើងនៅលើហេតុអ្វីបានជាផលិតផល BESS ត្រូវការវិញ្ញាបនប័ត្រ UL. អ្នកក៏អាចរកមើលស្តង់ដារដោយខ្លួនឯងតាមរយៈដំណោះស្រាយ UL.
ការជ្រើសរើស BMS ត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធី
កម្មវិធីផ្សេងគ្នាសង្កត់ធ្ងន់លើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មតាមរបៀបផ្សេងគ្នាទាំងស្រុង។ ស្លាក "100A" ដូចគ្នាមានន័យថាខុសគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងឧបករណ៍ថាមពល និងនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
យានជំនិះអគ្គិសនី និង E-ចល័ត
រថយន្ត EV និង e-កង់ត្រូវការចរន្តបន្តខ្ពស់ ការឆ្លើយតបខ្ពស់បំផុតលឿន SOC ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានជួរ ការទំនាក់ទំនង CAN និង (កន្លែងដែល OEM ទាមទារវា) ISO 26262 មុខងារ-ការរចនាសុវត្ថិភាព។ ស្ថាបត្យកម្មម៉ូឌុលឬចែកចាយគ្រប់គ្រងនៅចុងខ្ពស់។
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល (ESS)
ការផ្ទុកស្ថានីផ្តល់អាទិភាពដល់អាយុជីវិតប្រតិទិនវែង ការរាប់វដ្តខ្ពស់ ការតាមដាន SOH ត្រឹមត្រូវ និងការរួមបញ្ចូលស្អាតជាមួយអាំងវឺរទ័រលើ Modbus ឬ CAN ។ កោសិកាជាធម្មតាមាន LiFePO4 សម្រាប់សុវត្ថិភាព។ បង្អួចវ៉ុលធំទូលាយ (48V ដល់ 800V+) រុញការរចនាឆ្ពោះទៅរកម៉ូឌុល ឬ BMS ដែលចែកចាយ។ ភាគច្រើនរបស់យើង។កុងតឺន័រ BESSជាឧទាហរណ៍ គម្រោងប្រើម៉ូឌុលមេ-slave BMS ដើម្បីឱ្យ rack ណាមួយអាចដំណើរការបានដោយមិនចាំបាច់យកគេហទំព័រទាំងមូលដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។
ឧបករណ៍ថាមពល
ឧបករណ៍ថាមពលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចរន្តខ្ពស់បំផុត និង-ការឆ្លើយឆ្លងសៀគ្វីខ្លីជាងអ្វីទាំងអស់។ ម៉ូទ័រទាញចរន្តបណ្ដោះអាសន្នដ៏ធំនៅពេលចាប់ផ្តើម និងនៅលើតូប។ នៅទីនេះ ការអនុវត្ត BMS ធ្លាក់មកលើការជ្រើសរើស MOSFET (Rds ទាប (បើក)) និងសមត្ថភាពក្នុងការជិះចេញពីកំពូលភ្នំខ្លីៗដោយមិនមានការបិទរំខាន។
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័ត និងអ្នកប្រើប្រាស់
ទំហំបង្រួម ការចំណាយទាប និងការរួមបញ្ចូលដ៏តឹងតែងមានសារៈសំខាន់បំផុត។ BMS កណ្តាលតូចមួយដែលមានតុល្យភាពអកម្ម និងការការពារជាមូលដ្ឋានជាធម្មតាគ្រប់គ្រាន់។
ប្រព័ន្ធថាមពលសមុទ្រ និងការចាប់ផ្តើម
Cranking-កម្មវិធីរចនាប័ទ្មទាមទារឱ្យមានចរន្តទឹកហូរខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការផ្ទុះខ្លី បូករួមទាំងការការពារប្រឆាំងនឹងរំញ័រ សំណើម និងអំបិល។ រកមើលការរចនាបិទជិត កំពូលខ្ពស់-ដល់-សមាមាត្របច្ចុប្បន្នបន្ត និងការការពារកម្ដៅដ៏រឹងមាំ។
ជម្រើសគីមីវិទ្យាក៏ជំរុញការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ BMS ផងដែរ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់យើងអំពីប្រភេទថ្មផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ផ្ទុកថាមពលដើរតាមរបៀបដែល LFP, NMC និងអ្នកដទៃមានឥរិយាបទ ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតវ៉ុល យុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាព និងកម្រិតកម្ដៅដែល BMS ត្រូវអនុវត្ត។
របៀបជ្រើសរើស BMS
ប្រើវាតាមលំដាប់។ ការរំលងមួយជំហានគឺជារបៀបដែលការទិញ BMS ភាគច្រើនខុស។
- បញ្ជាក់ចំនួនកោសិកា និងគីមីសាស្ត្រ។តើមានក្រឡាប៉ុន្មានក្នុងស៊េរី (លេខ "S")? លីចូម-អ៊ីយ៉ុង (3.7V ឈ្មោះ) LiFePO4 (3.2V ឈ្មោះ) ឬអ្វីផ្សេងទៀត? BMS ត្រូវតែត្រូវគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។
- គណនាចរន្តបន្ត និងកំពូល។ប្រើ-ករណីផ្ទុកដ៏អាក្រក់បំផុត។ បញ្ហាចរន្តបន្តសម្រាប់ទំហំកម្ដៅ; បញ្ហាបច្ចុប្បន្នខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ MOSFET និងការជ្រើសរើសដាន។
- ជ្រើសរើសចរន្តបន្តជាមួយរឹម។កំណត់គោលដៅយ៉ាងហោចណាស់ 25-30% លើបន្ទុកបន្តពិតប្រាកដរបស់អ្នក (កញ្ចប់ទូទៅ-ច្បាប់នៃមេដៃវិស្វកម្ម មិនមែនជាលេខរឹង)។ BMS ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដនៅចរន្តប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនឹងដំណើរការលឿន និងឆាប់ចាស់។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់សំណុំការពារ។ការបញ្ចូលថាមពលលើស, លើសពី-ការឆក់, ចរន្តលើស (ការសាកថ្ម និងការឆក់) សៀគ្វីខ្លី និងសីតុណ្ហភាពគួរតែមានវត្តមាន និងអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន។
- ជ្រើសរើសប្រភេទតុល្យភាព។អកម្មគឺល្អសម្រាប់កញ្ចប់ភាគច្រើនក្រោមប្រហែល 10 kWh ។ ជ្រើសរើសសមតុល្យសកម្មតែនៅពេលដែលការស្តារសមត្ថភាពឡើងវិញ និងអាយុវែងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយបន្ថែម។
- ផ្គូផ្គងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង។CAN សម្រាប់រថយន្ត, RS485 សម្រាប់ ESS, BLE សម្រាប់ចល័ត ឬគ្មានសម្រាប់កញ្ចប់ថាមពលឯករាជ្យ។
- ពិនិត្យ MOSFETs និងគុណភាពសំណង់។សុំលេខផ្នែក MOSFET ហើយរកមើលតារាងទិន្នន័យរបស់វា។ ឈ្មោះ-ម៉ាក MOSFET ដែលមាន Rds ទាប (បើក) គឺជាសូចនាករដ៏រឹងមាំបំផុតមួយនៃ BMS ធ្ងន់ធ្ងរ។
កំហុសទូទៅនិងទង់ក្រហមនៅពេលទិញ BMS
- ជឿជាក់លើការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំណងជើង។បន្ទះដែលមានស្លាក "100A" អាចប្រើ MOSFETs ដែលបន្ថយដល់ 60A ក្រោមលក្ខខណ្ឌកម្ដៅពិតប្រាកដ។ ពិនិត្យសន្លឹកទិន្នន័យ។
- ភាពច្របូកច្របល់កំពូលជាមួយនឹងការបន្ត។BMS ដែលគ្រប់គ្រង 200A សម្រាប់មួយវិនាទីមិនមែនជា 200A BMS ទេ។
- ការមិនអើពើនឹងពិធីការ។ថាមពលម៉ាក-កញ្ចប់ឧបករណ៍ (Dewalt, Milwaukee ។ល។) ជាញឹកញាប់ប្រើការចាប់ដៃដែលមានកម្មសិទ្ធិ។ BMS ទូទៅអាចបដិសេធមិនផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍។
- រំលងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព។NTC តែមួយសម្រាប់កញ្ចប់ 20S ទាំងមូលមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាតើជ្រុងមួយកំពុងឡើងកំដៅឬអត់។
- ទិញតាមតម្លៃតែម្នាក់ឯង។"BMS" ថោកបំផុតសម្រាប់កញ្ចប់កោសិកាច្រើន-គឺស្ទើរតែតែងតែជាបន្ទះការពារដែលមានទីផ្សារនៅលើកំពូល។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើខ្ញុំអាចប្រើថ្មលីចូមដោយគ្មាន BMS បានទេ?
សម្រាប់ក្រឡាតែមួយនៅចរន្តទាប តាមបច្ចេកទេសបាទ។ សម្រាប់កញ្ចប់លីចូមកោសិកាច្រើន- និងជាពិសេសកន្លែងណាដែលមនុស្សនៅជិតនោះ ទេ។ ហានិភ័យនៃការរត់ចេញដោយកម្ដៅ អតុល្យភាពកោសិកា និងការរិចរិលយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឱ្យ BMS មានប្រសិទ្ធភាពជាកាតព្វកិច្ច។
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង BMS និងឆ្នាំងសាកថ្ម?
ឧបករណ៍សាកថ្មរុញថាមពលទៅក្នុងកញ្ចប់។ BMS សម្រេចថាតើវាមានសុវត្ថិភាព ឬអត់ ហើយប្រាប់ឆ្នាំងសាកថាពេលណាត្រូវឈប់។ ប្រព័ន្ធជាច្រើនមានទាំងពីរ ដោយធ្វើការជាមួយគ្នាលើឡានក្រុងទំនាក់ទំនង។
តើ BMS ពង្រីកអាយុកាលថ្មដែរឬទេ?
បាទ មានន័យ។ តាមរយៈការទប់ស្កាត់ការលើសចំណុះ ការហូរចេញច្រើនហួស- និងអតុល្យភាពកោសិកា BMS ដែលមានសមត្ថកិច្ចអាចពន្យារអាយុវដ្តនៃកញ្ចប់លីចូមបានយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដំណើរការដោយមិនមានការការពារ។ សមាមាត្រពិតប្រាកដអាស្រ័យលើគីមីសាស្ត្រ ជម្រៅនៃការហូរទឹករំអិល និងសីតុណ្ហភាព។
តើតុល្យភាពកោសិកាពិតជាធ្វើអ្វី?
វារក្សាគ្រប់ក្រឡាទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែអក្សរស៊េរីនៅកម្រិតដូចគ្នានៃបន្ទុក ដូច្នេះកញ្ចប់អាចត្រូវបានសាកពេញ និងរំសាយចេញដោយមិនមានក្រឡាមួយឈានដល់ដែនកំណត់របស់វាមុនអាយុ។
SOC ទល់នឹង SOH៖ តើមានអ្វីប្លែក?
SOC ប្រាប់អ្នកពីទំហំថ្មពេញនៅពេលនេះ។ SOH ប្រាប់អ្នកអំពីសមត្ថភាពថ្មដែលបាត់បង់ពេញមួយជីវិតរបស់វា។ កញ្ចប់មួយអាចនៅ 100% SOC ហើយមានតែ 70% SOH ប្រសិនបើវាចាស់។
តើ BMS និង PCM ដូចគ្នាទេ?
ទេ PCM (បន្ទះការពារ) មានប្រតិកម្មចំពោះតែលក្ខខណ្ឌកំហុសប៉ុណ្ណោះ។ BMS បន្ថែមតុល្យភាព ការប៉ាន់ស្មានរដ្ឋ ការទំនាក់ទំនង និងជាញឹកញាប់ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ។
តើ BMS របស់ខ្ញុំគួរគាំទ្រចរន្តប៉ុន្មាន?
កំណត់គោលដៅយ៉ាងហោចណាស់ 25-30% ពីលើ-ចរន្តបន្តពិភពលោកពិតប្រាកដរបស់អ្នក ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម ឬព្រឹត្តិការណ៍ជាប់គាំង។ តែងតែពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេស MOSFET ពិតប្រាកដ មិនមែនគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃទីផ្សារនោះទេ។
កណ្តាល ម៉ូឌុល ឬចែកចាយ៖ តើខ្ញុំត្រូវការមួយណា?
កញ្ចប់តូច (ក្រោមប្រហែល 16S): កណ្តាល។ កញ្ចប់មធ្យម និង EVs ស្រាល៖ ម៉ូឌុល។ EV ឬក្រឡាចត្រង្គ-ខ្នាតធំ៖ ចែកចាយ។
តើខ្ញុំគួរបញ្ចូល BMS ទៅកញ្ចប់ថ្មដែលមានស្រាប់ទេ?
សម្រាប់កញ្ចប់ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដំបូងដោយគ្មានមួយ ចម្លើយគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលមានស្រាប់នៅខាងក្នុង។ ប្រសិនបើមានតែបន្ទះការពារជាមូលដ្ឋាន ការប្តូរនៅក្នុង BMS ពិតប្រាកដអាចពន្យារអាយុជីវិតដែលមានប្រយោជន៍ និងបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែការបញ្ចូលឡើងវិញចាំបាច់ត្រូវផ្គូផ្គងចំនួនកោសិកាដើម គីមីសាស្ត្រ និងផ្លូវបច្ចុប្បន្ន។ សម្រាប់កញ្ចប់ដែលមានខ្សែរួចហើយសម្រាប់ BMS ដែលបរាជ័យ ការជំនួសគឺត្រង់។ សម្រាប់កញ្ចប់ OEM ដែលបិទជិត (ជាពិសេសពីម៉ាកធំៗ) ការជួសជុលឡើងវិញជារឿយៗបរាជ័យដោយសារតែការចាប់ដៃគ្នាដោយកម្មសិទ្ធិរវាងកញ្ចប់ និងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន ហើយជាទូទៅយើងមិនណែនាំវាទេ។
បន្ទាត់ខាងក្រោម
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងអាចប្រើប្រាស់បានតាមមាត្រដ្ឋាន។ វាដឹង គណនា និងធ្វើសកម្មភាពលើអ្វីដែលកោសិកាកំពុងធ្វើ ធ្វើឱ្យពួកគេមានតុល្យភាព តាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេ និងនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធដែលនៅសល់។ ការរំលង BMS ពិតប្រាកដ ឬការទូទាត់សម្រាប់បន្ទះការពារដែលស្លៀកពាក់ជារបស់មួយ ធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយលើរឹមសុវត្ថិភាព អាយុជីវិត និងចុងក្រោយប្រាក់។
មុនពេលអ្នកទិញ សូមចាក់សោបួនយ៉ាង៖ ចំនួនកោសិកា និងគីមីវិទ្យា ចរន្តបន្ត និងកំពូលជាមួយរឹម សំណុំការការពារពិតប្រាកដដែលអ្នកត្រូវការ និងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនងដែលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនិយាយ។ ផ្គូផ្គងវាទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទំហំកញ្ចប់របស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងជៀសវាងកំហុសដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងការរចនាថ្មលីចូម។
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងកំណត់ទំហំ BMS សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់មួយ (ការអូសទាញ EV, ការផ្ទុកថាមពល, ឧបករណ៍ថាមពល, ការចាប់ផ្តើមតាមសមុទ្រ ឬថាមពលចល័ត) ចាប់ផ្តើមពីតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន និងពិធីការរបស់កម្មវិធី ហើយដំណើរការថយក្រោយ។ នោះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងកញ្ចប់ដែលមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំ និងមួយដែលបរាជ័យក្នុងរយៈពេល 5 ខែ។
