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LiFePo4 BMS

バッテリー管理システム (BMS) あらゆるリチウムイオン電池システムの必須コンポーネントです, バッテリーパック内のセルを健康に維持し、最高の状態で動作させる責任があるためです。.

すべてのバッテリーには電圧があります, 現在, 安全に動作できる温度範囲. これらのパラメーターの 1 つ以上が推奨範囲から大幅に逸脱している場合, バッテリーパックが永久に損傷する可能性があります (部品の劣化により) 安全上の問題を表す可能性もあります. このようなことが起こらないようにするために, ほとんどのバッテリーには BMS が内蔵されています.

BMS はどのようにしてバッテリー パックの損傷を防ぐことができるか

LiFePO4 バッテリー パックの放電および充電プロセスは、LiFePO4 BMS によって制御されます。. それで, これらの手順中に何か問題が発生した場合, BMS 保護が作動し、充電設定を変更するか、バッテリー パックに出入りする電力を完全に遮断します。.

また、BMS はバッテリーセルを追跡し、すべてが適切に動作していることを確認します。. 電圧も監視します, 現在, バッテリーが正常に動作していることを確認するための温度と温度. このようにして, BMS はバッテリーの劣化を防ぐのに役立ちます。: 過充電, 過電圧, 過電流と過熱によるセルの不均衡, ライフサイクルが短くなる.

BMS は、充電/放電サイクルごとにバッテリーの容量と一般的なパフォーマンスも最適化します。. この方法で、パフォーマンスと寿命の点で LiFePO4 バッテリー パックを最大限に活用できます。.

BMS の仕組み

LiFePO4 BMS は、バッテリー パックの充放電状態を監視および管理する機能を備えた多くのハードウェアおよびソフトウェア機能ブロックで構成されています.

優れた BMS は以下からの保護を提供する必要があります。: 電圧の不均衡 (以上- そして不足電圧); 過電流と不足電流における細胞のアンバランス; 気温が平年より高い、または低い; 電圧および電流のカットオフ. これらの機能を維持するために:

カットオフトランジスタが必要です. 現在- バッテリ管理システムの電圧駆動カットオフ トランジスタは、充電器からバッテリへ、またはバッテリから負荷への電力をオフにできます。. これらのトランジスタはスイッチとして機能します, セル電圧モニターがシステムが管理できる電圧を超える電圧を検出するとオフになります。, バッテリーを過電圧から保護する.

セル等化モジュール

Tセル等化モジュールが必要です. 理論的には、個々のセルがすべて一貫していることを確認するために慎重に選択されます。. 電圧があるにもかかわらず、, 現在, 内部抵抗, 他のパラメータはメーカーで同一です, 一定期間使用すると変化が見られます. 自分のデバイスに任せた場合, これらの小さな変化は、充電と放電のサイクルが進むたびにさらに大きくなります。. 取る, 例えば, 電圧. 充電サイクル後に 1 つのセルが満杯になり、もう 1 つのセルが満杯になっていない場合, 一方のセルは過充電され、もう一方のセルは過充電になります. バッテリーセル均等化モジュールを使用すると、これらの差異は増加しません。, でも同じままだろう – わずかな変化. 結果として, セル等化モジュールが必要です. あるセル電圧が別のセル電圧より 10mV 高い場合, バッテリーセル均等化モジュールは、2 つのセルが電圧が高くなるまで、電圧の高いセルから電圧の低いセルに微小な電流を送ります。’ 電圧が均等になる.

それは、LiFePO4バッテリー パックの寿命.

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