11 Tehniskās prasības akumulatoru vadības sistēmai BMS
1. Drošības prasības
Aizsardzība pret pārlādēšanu: neļauj akumulatora spriegumam pārsniegt drošo robežu uzlādes laikā.
Aizsardzība pret pārmērīgu izlādi: neļauj akumulatora spriegumam nokrist zem drošības robežas izlādes laikā.
Aizsardzība pret īssavienojumiem: reāllaika uzraudzība un ātra strāvas padeves atslēgšana, lai novērstu īssavienojumu radītos bojājumus.
Aizsardzība pret pārmērīgu temperatūru: uzraugiet akumulatora temperatūru un veiciet atbilstošus pasākumus pārkaršanas gadījumā (piemēram, samaziniet uzlādes jaudu vai pārtrauciet strāvas padevi).
2. Monitoringa precizitātes prasības
Sprieguma uzraudzība: katras akumulatora elementa sprieguma mērījumiem ir augsta precizitāte, parasti ± 1% robežās.
Strāvas uzraudzība: strāvas sensoriem ir augstas dinamiskās reakcijas spējas, un tie var precīzi uzraudzīt uzlādes un izlādes strāvas reāllaikā.
Temperatūras kontrole: Lai uzraudzītu akumulatora bloka temperatūras izmaiņas, ir nepieciešami vairāki temperatūras sensori.
3. Līdzsvarotas pārvaldības prasības
Balansēšanas stratēģija: ieviesiet efektīvas balansēšanas shēmas (pasīvās vai aktīvās), lai nodrošinātu elektroenerģijas daudzuma konsekvenci starp akumulatoru elementiem.
Līdzsvara efektivitāte: enerģijas zudumi līdzsvara procesa laikā ir pēc iespējas jāsamazina, lai uzlabotu sistēmas kopējo efektivitāti.
4. Saziņas prasības
Sakaru protokols: atbalsta vairākus sakaru protokolus (piemēram, CAN, RS485, MODBUS utt.) datu apmaiņai ar ārējām ierīcēm (piemēram, lādētājiem, invertoriem un uzraudzības sistēmām).
Datu pārraides ātrums: Nodrošiniet datu pārraidi reāllaikā un atbilst atbildes ātruma prasībām.
5. Datu apstrādes iespējas
Stāvokļa novērtējums: akumulatora uzlādes stāvokļa (SOC) un veselības stāvokļa (SOH) novērtējums reāllaikā.
Datu ierakstīšana un analīze: ar datu ierakstīšanas un analīzes funkcijām tas palīdz lietotājiem izprast akumulatoru lietošanu un veiktspēju.
6. Prettraucējumu spēja
Elektromagnētiskā saderība (EMC): nodrošiniet, lai BMS normāli darbotos elektromagnētisko traucējumu vidē, izvairoties no nepareizas darbības, ko izraisa traucējumi.
Ūdensnecaurlaidīgs un putekļu necaurlaidīgs: dažās lietojumprogrammās BMS ir jābūt noteiktām ūdensnecaurlaidīgām un putekļu necaurlaidīgām iespējām, lai tā pielāgotos skarbai videi.
7. Uzticamība un stabilitāte
Bojājumu noteikšana: spēj veikt pašdiagnostiku un kļūdu noteikšanu, spēj savlaicīgi identificēt un ziņot par defektiem.
Bojājumu tolerances mehānisms: daļēju bojājumu gadījumā sistēmai jāspēj droši turpināt darbu un samazināt ietekmi uz kopējo sistēmu.
8. Saderība un mērogojamība
Moduļu dizains: BMS jābūt labam modulāram dizainam, ko ir viegli paplašināt un uzlabot.
Atbalstīti vairāki akumulatoru veidi: var būt saderīgi ar dažāda veida akumulatoriem (piemēram, litija jonu, svina-skābes utt.).
9. Lietotāja saskarnes prasības
Draudzīgs lietotāja interfeiss: nodrošina intuitīvu displeja un darbības saskarni, padarot lietotājiem ērtu pārraudzību un darbību.
Trauksmes un uzvednes funkcija: Ja rodas neparastas situācijas, tiek izdoti savlaicīgi trauksmes signāli un uzvednes, lai nodrošinātu, ka lietotāji var savlaicīgi risināt problēmu.
10. Energoefektivitātes prasības
Enerģijas patēriņa optimizācija: pašam BMS enerģijas patēriņam jābūt pēc iespējas mazākam, lai uzlabotu vispārējo energoefektivitāti un akumulatora darbības laiku.
Tehniskās prasības kopā veido akumulatoru vadības sistēmas dizaina pamatu, nodrošinot tās drošu, efektīvu un uzticamu darbību dažādos darba apstākļos. Konkrētā darbības procesa laikā ir jāveic pielāgojumi un optimizācija atbilstoši konkrētajām lietojumprogrammas prasībām un lietošanas videi.

12 BMS pielietojuma jomas
Jauna enerģijas ražošanas un uzglabāšanas sistēma: Jaunās enerģijas ražošanas jomā, piemēram, saules enerģija, vēja enerģija uc, tā nodrošina drošu un efektīvu elektroenerģijas uzglabāšanu un izvadīšanu, kā arī uzlabo enerģijas izmantošanas efektivitāti.
Microgrid sistēma: mikrotīklos BMS kalpo kā viena no galvenajām sastāvdaļām, lai optimizētu sadalītās enerģijas plānošanu un pārvaldību, nodrošinot mikrotīkla sistēmas stabilu darbību.
Mobilo sakaru bāzes stacijas enerģijas uzglabāšana: mobilo sakaru bāzes stacija nodrošina rezerves jaudas atbalstu, lai nodrošinātu stabilu sakaru tīkla darbību, un nodrošina kritisko barošanas garantiju elektrotīkla nestabilitātes vai strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.
Mājas enerģijas uzkrāšanas sistēma: Mājas enerģijas uzglabāšanas sistēmā tiek izmantotas dalītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas, piemēram, saules paneļi, lai panāktu pašpietiekamību mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņā un enerģijas pārvaldībā.
Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra: elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijās uzlādes process ir ne tikai drošs, bet arī elektrotīkla stabilitāte un uzlādes veiktspēja tiek uzlabota, izmantojot enerģijas uzglabāšanas sistēmas.
Rūpnieciskās enerģijas uzglabāšanas lietojumprogrammas: rūpnieciskajā jomā BMS izmanto enerģijas uzglabāšanas sistēmās, lai sasniegtu maksimālo elektroenerģijas skūšanu, optimizētu elektrības rēķinus un kalpotu kā rezerves enerģijas avots.
Tīkla un spēkstaciju enerģijas uzkrāšana: izmanto tīkla pusē frekvences regulēšanai, dinamiskai pielāgošanai neregulāriem barošanas avotiem un slodzes izmaiņām, kā arī kā tīkla rezerves barošanas avotu.

13 BMS tirgus analīze
Enerģētikas situācija uz "dubultā oglekļa" fona ir veicinājusi strauju enerģijas uzglabāšanas BMS tirgus izaugsmi, jo Ķīnas jaunajai enerģijas ražošanai+centralizētai enerģijas uzglabāšanai, sadalītai enerģijas uzglabāšanai+uzlādes pāļiem ir milzīgs pieprasījums pēc enerģijas uzglabāšanas sistēmām. Šobrīd enerģijas uzglabāšanas tirgū ir BMS piegādātāji, tostarp akumulatoru ražotāji, jaunu enerģijas transportlīdzekļu BMS ražotāji, PCS ražotāji un profesionāli integratori, kā arī uzņēmumi, kas specializējas enerģijas uzglabāšanas BMS pētniecībā un attīstībā. Paredzams, ka Ķīnas enerģijas uzglabāšanas sistēmas uzstādītā jauda nākotnē saglabās stabilu pieauguma tendenci, un litija bateriju enerģijas uzglabāšanas un mājsaimniecības enerģijas uzglabāšanas tirgos nākamajos piecos gados saliktais gada pieauguma temps būs aptuveni 50%. .
Šīs tendences dēļ ir sagaidāms, ka enerģijas uzglabāšanas BMS tirgus nākamajos piecos gados strauji paplašināsies ar ikgadējo salikto pieauguma tempu, kas būs aptuveni 50%, un līdz 2027. gadam sasniegs desmitiem miljardu juaņu.
14 BMS pašreizējais stāvoklis un nākotnes tendences
BMS ražošanā iesaistīto ražotāju klasifikācija
1. Automašīnu ražotāji (galalietotāji)
Šiem ražotājiem ir dominējošās jaudas akumulatoru BMS iespējas.
Ārzemēs: piemēram, General Motors, Tesla utt.
Iekšzemes: piemēram, BYD, Huating Power utt.
2. Akumulatoru rūpnīca
Tostarp akumulatoru elementu ražotāji un PACK ražotāji.
Pārstāvošie uzņēmumi: Samsung, CATL, Xinwangda, Desai Battery, Tuobang Co., Ltd., Beijing Plaid utt.
3. Profesionāls BMS ražotājs
Šiem ražotājiem bieži ir daudzu gadu pieredze jaudas elektronikas tehnoloģiju jomā, un tiem ir pētniecības un attīstības komandas ar universitāšu vai saistīto uzņēmumu pieredzi.
Pārstāvošie uzņēmumi: Yineng Electronics, Hangzhou Gaote Electronics, Xieneng Technology, Sci Tech Electronics utt.
Enerģijas uzglabāšanas akumulatora BMS tirgus statuss
Atšķirībā no jaudas akumulatoru BMS, ko vada auto ražotāji, enerģijas akumulatoru galalietotāji vēl nav piedalījušies BMS izpētē un ražošanā. Enerģijas uzglabāšanas tirgus joprojām ir sākuma stadijā, un tajā trūkst nozīmīgu spēlētāju ar absolūtām priekšrocībām, atstājot attīstības iespējas akumulatoru rūpnīcām un ražotājiem, kas koncentrējas uz enerģijas uzglabāšanas BMS.
Ja tiks izveidots enerģijas uzglabāšanas tirgus, tas sniegs plašas iespējas akumulatoru rūpnīcām un profesionāliem BMS ražotājiem spēlēt un mazāku konkurenci.
Profesionālo BMS ražotāju pašreizējā situācija
Pašlaik ir maz profesionālu ražotāju, kas koncentrējas uz enerģijas uzglabāšanas BMS izstrādi, galvenokārt tirgus šaubu dēļ par enerģijas uzglabāšanas turpmāko attīstību. Daudzi ražotāji iegādājas elektrisko transportlīdzekļu BMS enerģijas uzglabāšanas akumulatoriem, kas liecina, ka elektrisko transportlīdzekļu BMS ražotāji nākotnē var kļūt par nozīmīgiem enerģijas uzglabāšanas projektu piegādātājiem.
Standartizācijas un modularizācijas attīstības virziens
Šobrīd trūkst vienotu BMS standartu, ko nodrošina dažādi enerģijas uzglabāšanas sistēmu piegādātāji, ar atšķirīgu dizainu un definīcijām. Akumulatoram pielāgotais SOX algoritms, balansēšanas tehnoloģija un sakaru datu saturs var atšķirties. Šī atšķirība palielina lietošanas izmaksas un neveicina rūpniecības attīstību. Tāpēc BMS standartizācija un modularizācija būs nozīmīgi attīstības virzieni nākotnē.





