လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအထုပ်သည် စျေးကြီးပြီး စွမ်းအင်-သိပ်သည်းသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် ကုသပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပါက ဆဲလ်များကို အပြီးအပိုင် ပြိုပျက်သွားစေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အဆိုးဆုံးတွင် မီးစတင်လောင်ကျွမ်းနိုင်သည်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သို့မဟုတ် BMS ဖြစ်သည်။
သင်သည် အထုပ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချသူ၏ spec စာရွက်ကို အကဲဖြတ်နေသည်ဖြစ်စေ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် BMS အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ပုံ၊ မည်သည့်ဗိသုကာလက်ရာများ တည်ရှိနေသနည်း၊ အဘယ်ကြောင့် အစစ်အမှန်တစ်ခုသည်-ညှိနှိုင်း၍မရသနည်း၊ သင့်အပလီကေးရှင်းအတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်နည်းကို ဖော်ပြပေးပါသည်။

ဤစာမျက်နှာတွင်
- ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
- BMS အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပုံ
- BMS ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ
- အဓိက BMS ဗိသုကာများ
- BMS နှင့် ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (PCM)
- BMS က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
- လျှောက်လွှာမှမှန်ကန်သော BMS ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
- အဆင့် ၇ ဆင့် ရွေးချယ်မှု စစ်ဆေးစာရင်း
- BMS ဝယ်တဲ့အခါ အဖြစ်များတဲ့ အမှားတွေ
- အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
A ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အများစုမှာ ဆဲလ်များစွာနှင့် အပြိုင်ပြုလုပ်ထားသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း သို့မဟုတ် LiFePO4 ပက်ကေ့ခ်ျအား ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီအထုပ်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကာကွယ်သည့် အီလက်ထရွန်နစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုကို တိုင်းတာသည်၊ pack တစ်ခုလုံး၏ပြုမူပုံကို တွက်ချက်ကာ ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်များအပြင်သို့ တစ်စုံတစ်ခု လွင့်ထွက်သွားသည့်အခါ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
BMS သည် ရိုးရှင်းသောကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ (တစ်ခါတစ်ရံ PCM သို့မဟုတ် Protection Circuit Module ဟုခေါ်သည်) နှင့်မတူပါ။ အကာအကွယ်ဘုတ်သည် အားပိုလွန်ခြင်း၊-အထွက်လွန်ခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့များကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်အချို့ကို တုံ့ပြန်သည်။ စစ်မှန်သော BMS သည် ၎င်းအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အပြင် ဆဲလ်များကို ချိန်ညှိပေးကာ၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ခန့်မှန်းပေးကာ၊ အပူချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲကာ CAN၊ RS485၊ UART သို့မဟုတ် Bluetooth မှတစ်ဆင့် ကျန်စနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးလေ့ရှိသည်။ စျေးကွက်သည် ဝေါဟာရနှစ်ခုကို လွတ်လပ်စွာ ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ကွဲပြားချက်မှာ အရေးကြီးပြီး စျေးပေါသော "BMS" ဘုတ်များသည် ဖုံးကွယ်ထားသော အကာအကွယ်ဘုတ်များဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွင်း၊ BMS သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ၊ PCS၊ EMS နှင့် thermal hardware တို့နှင့် ယှဉ်တွဲနေပုံကို ကြည့်လိုပါက၊ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းရှစ်ခုအဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ ။
BMS အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပုံ
BMS တစ်ခုစီသည် တူညီသော လေးခု-စဥ်ကွင်းဆက်၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်သည်။
အသိ။ဆဲလ်တိုင်းတွင် ဗို့အားတို့ခြင်း၊ ပင်မလက်ရှိလမ်းကြောင်းရှိ လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာ (shunt သို့မဟုတ် Hall{0}}အကျိုးသက်ရောက်မှု) နှင့် ဗျူဟာမြောက်အချက်များမှ NTC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် BMS အတွင်းသို့ ဒေတာအကြမ်းများကို ကျွေးမွေးပါသည်။
တွက်ချက်ပါ။မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာတစ်ခုသည် အဆိုပါတိုင်းတာမှုများကို ရရှိလာသောတန်ဖိုးများ- အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ရရှိနိုင်သောစွမ်းအား၊ ဆဲလ်မညီမျှမှု၊ ပျမ်းမျှအပူချိန်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။
ဆုံးဖြတ်ပါ။Firmware သည် အရာအားလုံး ဘေးကင်းရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လည်ပတ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
မတွေ့သေး။လိုအပ်သောအခါတွင်၊ BMS သည် လက်ရှိဖြတ်တောက်ရန် MOSFETs သို့မဟုတ် contactors ကိုဖွင့်သည်။ ၎င်းသည် ဟန်ချက်ညီသော ဆားကစ်ကို အစပျိုးစေခြင်း၊ အားသွင်းကိရိယာအား နှေးကွေးစေရန် တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့်စနစ်သို့ ချွတ်ယွင်းချက်အလံကို ပစ်လွှတ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုပိတ်ထားသော တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းသည် စီမံခန့်ခွဲထားသော ဘက်ထရီစနစ်အား ထိပ်တွင် ကပ်ထားသည့် အကာအကွယ် ချစ်ပ်တစ်ခုဖြင့် ဘက်ထရီနှင့် စီမံခန့်ခွဲသည့် ဘက်ထရီကို ပိုင်းခြားထားသည်။

ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ
မတူညီသော BMS ဒီဇိုင်းများသည် မတူညီသောအလုပ်များကို အလေးပေးသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် အောက်ပါအရာအများစု သို့မဟုတ် အားလုံးကို ကိုင်တွယ်သည်။
ဆဲလ်-အဆင့် စောင့်ကြည့်ရေး
BMS သည် စီးရီးကြိုးတန်းရှိ ဆဲလ်တိုင်း၏ ဗို့အားကို ဆက်တိုက်ဖတ်သည်၊ ထုပ်ပိုး၏အဝင်အထွက် နှင့် အပူချိန်များကို တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသောအချက်များတွင် ဖတ်ရှုသည်။ ဆဲလ်-အဆင့်မြင်နိုင်စွမ်းသည် အတွဲ-အဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရစေသည်။ ပက်ကေ့ခ်ျအဆင့်တွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကျရှုံးမှုဖြစ်စေသော ဆဲလ်ပျံကျခြင်းတစ်မျိုးကို အတိအကျ ဖုံးကွယ်ထားသည်။
Cell Balancing
မည်သည့်-ဆဲလ်အစုအဝေးတွင်မဆို၊ ဆဲလ်များသည် သက်တမ်းအနည်းငယ်ကွာခြားပါသည်။ ဟန်ချက်ညီခြင်းမရှိဘဲ၊ အားသွင်းစဉ်အတွင်း အပျော့ဆုံးဆဲလ်သည် ၎င်း၏အထက်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို ဦးစွာထိသွားကာ BMS သည် pack တစ်ခုလုံးအားအားသွင်းခြင်းကိုရပ်ခိုင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကို သောင်တင်နေစေခဲ့သည်။
ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခု လွှမ်းမိုးထားသည်။Passive ဟန်ချက်ညီခြင်း။သေးငယ်သော resistors မှတဆင့် မြင့်မားသောဆဲလ်များမှ စွမ်းအင်ပိုလျှံမှုများကို လောင်ကျွမ်းစေသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော၊ စျေးသက်သာပြီး စားသုံးသူအများစုနှင့် ပေါ့ပါးသော-စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပက်ကေ့များအတွက် လုံလောက်ပါသည်။လှုပ်ရှားဟန်ချက်ညီခြင်း။စွမ်းအင်ကို ပိုမိုမြင့်မားသောဆဲလ်များမှ ကာပတ်စီတာများ၊ လျှပ်ကူးကိရိယာများ သို့မဟုတ် DC-DC converters များမှတဆင့် ဆဲလ်အောက်ပိုင်းသို့ ရွှေ့သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ပြန်လည်ရရှိစေသော်လည်း ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို ထပ်လောင်းပေးသည်။ Active balancing သည် ကီလိုဝပ်-နာရီတိုင်း အရေးကြီးသည့် အထုပ်ကြီးများ (EV traction၊ grid-စကေးသိုလှောင်မှု)) တွင် ပေးချေတတ်သည်။
SOC၊ SOH နှင့် SOF ခန့်မှန်းချက်
ပြည်နယ်တန်ဖိုးသုံးခုသည် တူညီသော်လည်း ကွဲပြားသောအရာများကို ဆိုလိုသည်။
- တာဝန်ခံမှုအခြေအနေ (SOC): ထုပ်ပိုး ဘယ်လောက်ပြည့်နေပြီလဲ၊ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။ အသုံးပြုသူမြင်ရသော အကွာအဝေး သို့မဟုတ် အချိန်အညွှန်းကို မောင်းနှင်သည်။
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (SOH): ကုန်အမှတ်တံဆိပ် -ထုပ်ပိုးမှုအသစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏ မည်မျှကျန်နေသနည်း။ 80% SOH ရှိသော pack တစ်ခုသည် ၎င်း၏ မူလစွမ်းရည်၏ 20% ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
- လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ (SOF): pack သည် ယခုတောင်းဆိုထားသော ပါဝါကို လက်ရှိ SOC၊ SOH နှင့် အပူချိန်တို့ကို ပေးဆောင်နိုင်မလား။
စျေးပေါသောယူနစ် SOC အစီရင်ခံစာ။ ပိုကောင်းတဲ့ ယူနစ်တွေက SOH ကို ခြေရာခံပါတယ်။ ပရီမီယံယူနစ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်အခါ သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အရာဖြစ်သည့် SOF ကို အစီရင်ခံပါသည်။ ဆဲလ်များ သက်တမ်းတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာပုံကို မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက်၊Battery University ဆောင်းပါး BU-808ကောင်းသော-ဘာသာစကား အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကာအကွယ်
ပြင်းထန်သော BMS သည် အားပိုလွန်ခြင်း၊-အထွက်လွန်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ (လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးတွင်)၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး အပူချိန်မြင့် သို့မဟုတ် နိမ့်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုစီတိုင်းသည် ချိန်ညှိနိုင်သောဖြစ်သင့်ပြီး တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် သတ်မှတ်ချက်ကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသည်။ တိုတောင်းသော-ဆားကစ်တုံ့ပြန်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 100-500 မိုက်ခရိုစက္ကန့်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ မီလီစက္ကန့်အကွာအဝေးရှိ မည်သည့်အရာမဆို မြင့်မားသော-လက်ရှိအက်ပ်များအတွက် နှေးကွေးလွန်းသည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု
အအေးခံထားသော packs များအတွက် BMS သည် အပူချိန်များ လွဲမှားနေချိန်တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်သည်။ တက်ကြွစွာ အအေးခံထားသော ပက်ကေ့များအတွက် ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ဝင်ဒိုးအတွင်း ဆဲလ်များကို ထားရှိရန် ပန်ကာများ၊ ပန့်များ၊ သို့မဟုတ် အပူပေးကိရိယာများကို အမိန့်ပေးသည်။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်အများစုသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 0-45 ဒီဂရီကြားတွင် ဘေးကင်းစွာ အားသွင်းနိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးတွင် စွန့်ပစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် 15-35 ဒီဂရီ တီးဝိုင်းတွင် အပျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သံသရာဘဝသည် အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် ကျရောက်သည်။ သီးခြားကန့်သတ်ချက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းချက်များကိုလီသီယမ်ဘက်ထရီ အပူချိန် အပိုင်းအခြားများအားသွင်းခြင်း၊ အားသွင်းခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း လက်တွေ့တွင် လက်တွေ့တွင် မည်သို့သောအသွင်အပြင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ Hardware ဘက်မှာ၊လေနှင့် အရည် အအေးကြားကို ရွေးချယ်ပါ။BMS သည် အပူအအေးဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်မည်မျှရှိသည်ကို ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ပြသည်။
ဆက်သွယ်ရေး
ခေတ်မီ BMS အများစုသည် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် စကားပြောကြသည်။ CAN ဘတ်စ်ကားသည် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ RS485 သည် ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုတွင် လွှမ်းမိုးထားကာ၊ UART သို့မဟုတ် I²C သည် အသေးစားစားသုံးသူအထုပ်များတွင် အဖြစ်များပြီး Bluetooth သည် e-စက်ဘီးများနှင့် ခရီးဆောင်ပါဝါများတွင် ပို၍အဖြစ်များပါသည်။ စာရေးကိရိယာစနစ်တွင် BMS သည် ပိုမိုမြင့်မားသော-အဆင့်ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS)ပေးပို့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကောက်ခွန်များနှင့် ဂရစ်အချက်ပြမှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးသည့်၊ နှစ်ယောက်သား မကြာခဏ ရှုပ်ကြသော်လည်း အလွှာချင်းမတူကြ။
Data Logging နှင့် Diagnostics
မြင့်မားသော-အဆုံး BMSs မှတ်တမ်းအမှားအယွင်းဖြစ်ရပ်များ၊ သံသရာရေတွက်မှုများနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ အစွန်းရောက်မှုများ။ ထိုမှတ်တမ်းသည် ပြန်လာသောအထုပ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အာမခံတောင်းဆိုချက်များကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် နောက်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် RMA လုပ်ငန်းတွင်၊ BMS မှတ်တမ်းသည် အများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဆုံးဖတ်သော အရာဖြစ်သည်။ အသုံးမဝင်သော မှတ်တမ်းပါသော pack သည် သင် ကာကွယ်၍မရသော အထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
BMS Architecture ၏ အဓိက အမျိုးအစားများ
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွက် ဂန္တဝင်ဗိသုကာ သုံးခုရှိသည်။ မှန်ကန်သောတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် ထုပ်ပိုးအရွယ်အစားနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
| ဗိသုကာပညာ | ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲ။ | အားသာချက်များ | အားနည်းချက်များ | ပုံမှန်အသုံးပြုမှု |
|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု | PCB တစ်ခုသည် အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုစီမှ ဗဟိုဘုတ်သို့ ဝိုင်ယာကြိုးများ သွယ်တန်းသည်။ | စျေးအသက်သာဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အလွယ်ကူဆုံး။ | အထုပ်ကြီးများတွင် ဝါယာကြိုးများ ရှုပ်ပွပြီး ဆူညံလာသည်။ အကန့်အသတ်ရှိသော အတိုင်းအတာ။ | အထုပ်ငယ်များ (16S ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှ)၊ e-စက်ဘီးများ၊ ပါဝါကိရိယာများ၊ ခရီးဆောင်ပစ္စည်းများ။ |
| မော်ဂျူလာ | တူညီသော "ကျွန်" ဘုတ်အများအပြားသည် ဆဲလ်အုပ်စုတစ်ခုစီကို ကိုင်တွယ်သည်။ မာစတာသြဒိနိတ်တစ်ခု။ | အလွယ်တကူ အကြေးခွံများ; သန့်စင်သောဝါယာကြိုး; ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော မော်ဂျူး-အားဖြင့်-မော်ဂျူး။ | ပိုစျေးကြီး; အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ | အလယ်-မှ-အထုပ်ကြီးများ၊ အပေါ့စား EV များ၊ အလယ်-အရွယ်အစား ESS။ |
| ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ | သေးငယ်သော "ဆဲလ်ဘုတ်" သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ သို့မဟုတ် အုပ်စုငယ်တစ်ခုတွင် တည်ရှိသည်။ ကြိုးအနည်းငယ်မျှသာ။ | အသန့်ရှင်းဆုံးဝါယာကြိုး; အကောင်းဆုံးအချက်ပြခိုင်မာမှု; အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာ။ | စျေးအကြီးဆုံး; အရည်အချင်းပြည့်မီရန် နောက်ထပ် အစိတ်အပိုင်းများ။ | မော်တော်ကား EV များ၊ ကြီးမားသော ဂရစ်-စကေး သိုလှောင်မှု။ |
တည်ဆောက်မှုအသစ်များကို နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်သည့်အခါ အသုံးဝင်သော အလုပ်စည်းမျဉ်းတစ်ခု- အတွဲလိုက် ဆဲလ် 16 ခုခန့်အောက်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ 16 နှင့် 100 အကြား၊ မော်ဂျူလာသည် အများအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်-၏-တပ်ဆင်မှုနှင့် စိတ်ချရမှုအပေါ် အနိုင်ယူသည်။ ဆဲလ် 100 အထက်တွင် ဖြန့်ဝေထားသော ကေဘယ်ကြိုး ကုန်ကျစရိတ်၊ အချက်ပြမှု ခိုင်မာမှုနှင့် နယ်ပယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုတို့၌ ၎င်းကိုယ်တိုင် ပေးဆောင်သည်။ ဤအရာများသည် ဥပဒေများမဟုတ်ဘဲ အစပြုသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ သီးခြားပရောဂျက်များသည် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ဆွဲနိုင်သည်။

BMS နှင့် ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (PCM)- ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
ဤသည်မှာ BMS စျေးကွက်တွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ၏ တစ်ခုတည်းသော အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
| ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (PCM) | BMS | |
|---|---|---|
| မူလတန်းအလုပ် | အမှားတွေကို ဖြတ်လိုက်ပါ။ | စောင့်ကြည့်၊ စီမံခန့်ခွဲ၊ ဆက်သွယ်ပါ။ |
| ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်း။ | ရှားပါတယ်။ | စံ |
| SOC/SOH | မရှိ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု | အခြေခံ၊ များသောအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော သာမိုစက် | မျိုးစုံ-အချက်၊ တစ်ခါတစ်ရံ တက်ကြွသည်။ |
| ဆက်သွယ်ရေး | တစ်ခုမှ | Can / RS485 / BLE / etc. |
| ဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲ။ | 1-4S အထုပ်သေးများ၊ စျေးသက်သာသည်။ | Multi-ဆဲလ်အထုပ်များ၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ဘေးကင်းရေး-အရေးပါသောအက်ပ်များ |
ရောင်းချသူတစ်ဦးသည် "BMS" 10-ဆဲလ်အထုပ်အတွက် $5 ဘုတ်ကိုခေါ်ဆိုပါက၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းပါ၊ ဒေတာဘတ်စ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် SOC ကို သတင်းပို့ပြီး မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်ကို စာရင်းပြုစုပါ။ အဖြေမဟုတ်ပါက၊ အကာအကွယ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
BMS သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း- တစ်ဦးမပါဘဲ သွားခြင်း၏ တကယ့်အန္တရာယ်များ
"အရေးကြီး" ဟူသော စကားလုံးကို လျော့ရဲရဲသုံးကြသည်။ ဤသည်မှာ သင့်လျော်သောဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မရှိသော လီသီယမ်အထုပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အလုပ်အတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သော အရာတစ်ခုနှင့် အမှန်တကယ် မှားယွင်းနေပါသည်။
ဘေးကင်းရေး။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များသည် အပူပြေးသွားခြင်းဟုခေါ်သော ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ပျက်ကွက်သည်။ အတွင်းပိုင်း တိုတောင်းသော သို့မဟုတ် အားပိုလျှံခြင်းသည် ဆဲလ်တစ်ခု၏ အပူချိန်ကို တိုးစေပြီး၊ ဆဲလ်တစ်ခုမှ မီးလောင်လွယ်သော အီလက်ထရောနစ်များ မထွက်မချင်း အပူချိန်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေကာ ချို့ယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ကိုဖမ်းသော BMS (ပုံမှန်မဟုတ်သောဗို့အား၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောလျှပ်စီးကြောင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအပူချိန်လမ်းကြောင်း) သည် မီးမလောင်မီ ကွင်းဆက်ကို နှောက်ယှက်နိုင်သည်။
သက်တမ်း။ဆဲလ်များကြားတွင် ဆယ်ဂဏန်းမီလီဗို့မညီမျှမှုများသည်ပင် ထုပ်ပိုးသက်တမ်းကို သိသိသာသာတိုစေပါသည်။ အပြင်းထန်ဆုံးဆဲလ်သည် ဦးစွာအားသွင်းခြင်းကို အပြီးသတ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းသောကြိုးကိုဖြတ်၍ စက်ဘီးစီးသွားသည်၊ အပျော့ဆုံးဆဲလ်သည် လေးလံသောရုပ်ထွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး အသက်ပိုမြန်သည်။ ဟန်ချက်ညီမှုမရှိဘဲ၊ ထုပ်ပိုးတစ်ခု၏အသုံးပြုနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည် နှစ်များထက် လများအတွင်း အချိုးမညီစွာ ကျုံ့သွားပါသည်။ အာမခံပြန်ပေးပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသော အထုပ်များတွင်၊ ဘယ်သောအခါမှ မပါဝင်နိုင်သော ချိန်ခွင်လျှာဆားကစ်သည် အချိန်မတန်မီ စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံး အရင်းအမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်။တိကျသော SOC နှင့် SOH မရှိဘဲ၊ စနစ်သည် pack (ဇယားတွင်ကျန်နေခဲ့သော စွမ်းရည်) ကို လျှော့သုံးသည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကျော်လွန်အသုံးပြုသည် (အဖြစ်မှန်နှင့် မကိုက်ညီသော အကွာအဝေး သို့မဟုတ် runtime တောင်းဆိုချက်များ)။ သုံးစွဲသူများအတွက်၊ "ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီသည် ညွှန်ပြချက်ပြောသည်ထက် ပိုမြန်သည်" သည် အမြဲတမ်းနီးပါး BMS ပြဿနာဖြစ်ပြီး ဆဲလ်ပြဿနာမဟုတ်ပါ။
လိုက်နာမှု။ယနေ့ခေတ် လီသီယမ်ဘက်ထရီ ထုတ်ကုန်များကို စံနှုန်းများ အစုအဝေးသို့ ဆွဲထုတ်ပြီး စစ်မှန်သော BMS သည် အများအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေသော အရာဖြစ်သည်။ တစ်ခုကျော်သွားတာက လေးနက်တဲ့ စျေးကွက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သိရန်အသုံးအများဆုံးများ
- ကုလသမဂ္ဂ ၃၈.၃- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-လီသီယမ်ဆဲလ်များနှင့် အထုပ်များကို လေ၊ ပင်လယ် သို့မဟုတ် ကုန်းလမ်းဖြင့် ပို့ဆောင်ရန် ဖြတ်သန်းရမည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-လုံခြုံရေးစမ်းသပ်မှုစီးရီး။ ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ကုလသမဂ္ဂ စာမေးပွဲများနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ လက်စွဲစာအုပ်.
- UL 2271: e-စက်ဘီးနှင့် အီး-စကူတာများကဲ့သို့သော အပေါ့စားလျှပ်စစ်ယာဉ်များအတွက် ဘက်ထရီကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။
- UL 1973: ESS ထုတ်ကုန်အများစုအပါအဝင် ဓာတ်ခဲနှင့် လှုံ့ဆော်နိုင်သော ဘက်ထရီစနစ်များကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော BMS ကာကွယ်မှု ယုတ္တိဗေဒ လိုအပ်သည်။
- IEC 62619: စက်မှုလစ်သီယမ် ဒုတိယဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများအတွက် နိုင်ငံတကာဘေးကင်းရေးစံ။
- ISO 26262: လမ်းယာဉ်များအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘေးကင်းမှု။ ဆွဲငင်နိုင်သော ဘက်ထရီအတွက် OEM မှ သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် လိုအပ်သည်။
ESS ဘက်ခြမ်းတွင် UL လက်မှတ်ပါ၀င်သည်များကို နက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်စုကို ကြည့်ပါ။အဘယ်ကြောင့် BESS ထုတ်ကုန်များသည် UL လက်မှတ်လိုအပ်သနည်း။. စံချိန်စံညွှန်းများကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်။UL ဖြေရှင်းချက်များ.
လျှောက်လွှာမှမှန်ကန်သော BMS ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများသည် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လုံးဝကွဲပြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဖိအားပေးသည်။ တူညီသော "100A" အညွှန်းသည် ပါဝါကိရိယာနှင့် နေရောင်ခြည် သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်းတွင် အလွန်ကွဲပြားသောအရာများကို ဆိုလိုသည်။
လျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့် E-ရွေ့လျားနိုင်မှု
EV များနှင့် အီး-စက်ဘီးများသည် မြင့်မားသော စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိ၊ မြန်ဆန်သော တုံ့ပြန်မှု၊ အကွာအဝေး ခန့်မှန်းချက်အတွက် တိကျသော SOC၊ CAN ဆက်သွယ်ရေးနှင့် (OEM လိုအပ်သည့်နေရာ) ISO 26262 လုပ်ဆောင်နိုင်သော-ဘေးကင်းရေး ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါသည်။ မော်ဂျူလာ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော ဗိသုကာလက်ရာများသည် အဆင့်မြင့်ဆုံးတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ (ESS)
စာရေးကိရိယာသိုလှောင်မှုသည် ကြာရှည်သောပြက္ခဒိန်သက်တမ်း၊ လည်ပတ်မှုမြင့်မားမှု၊ တိကျသော SOH ခြေရာခံခြင်းနှင့် Modbus သို့မဟုတ် CAN ပေါ်ရှိ အင်ဗာတာများနှင့် သန့်ရှင်းသောပေါင်းစပ်မှုကို ဦးစားပေးသည်။ ဆဲလ်များသည် များသောအားဖြင့် LiFePO4 ကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ဗို့အားပြတင်းပေါက်များ (48V မှ 800V+) ဒီဇိုင်းများကို မော်ဂျူလာ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော BMS များဆီသို့ တွန်းပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အများစုကွန်တိန်နာ BESSဥပမာအားဖြင့်၊ ပရောဂျက်များ၊ မော်ဂျူလာမာစတာ-ကျွန် BMS ကို အသုံးပြုပါ ဆိုက်တစ်ခုလုံး အော့ဖ်လိုင်းမရှိဘဲ မည်သည့် rack တစ်ခုကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စေရန်။
ပါဝါတူးလ်များ
ပါဝါကိရိယာများသည် အခြားအရာအားလုံးထက် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် တိုတောင်းသော-ဆားကစ်တုံ့ပြန်မှုကို ဂရုစိုက်သည်။ မော်တာသည် ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို စတင်ဖွင့်ချိန်နှင့် ကုပ်ပေါ်တွင် ဆွဲယူသည်။ ဤတွင်၊ BMS စွမ်းဆောင်ရည်သည် MOSFET ရွေးချယ်မှု (နိမ့်သော Rds(on)) နှင့် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ အတိုချုံးအထွတ်အထိပ်ကို စီးနင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။
အိတ်ဆောင်နှင့် လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်အရွယ်အစား၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး တင်းကျပ်သောပေါင်းစပ်မှုသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ passive ချိန်ခွင်လျှာနှင့် အခြေခံကာကွယ်မှုပါရှိသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုသေးငယ်သော BMS သည် များသောအားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။
ရေကြောင်းနှင့် စတင်ခြင်း ပါဝါစနစ်များ
Cranking-ပုံစံ အပလီကေးရှင်းများသည် တိုတောင်းသောပေါက်ကွဲခြင်းအတွက် အလွန်မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တုန်ခါမှု၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ဆားတို့ကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။ အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းများ၊ မြင့်မားသောအထွတ်အထိပ်-မှ-အဆက်မပြတ် လက်ရှိအချိုးများနှင့် ခိုင်မာသော အပူကာကွယ်ရေးတို့ကို ရှာဖွေပါ။
ဓာတုဗေဒရွေးချယ်မှုသည်လည်း BMS ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို မောင်းနှင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် မတူညီသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားများLFP၊ NMC နှင့် အခြားသူများ ပြုမူပုံတို့ကို ဖြတ်သန်းပြီး ဗို့အား ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဟန်ချက်ညီသော ဗျူဟာနှင့် BMS အား တွန်းအားပေးရန် လိုအပ်သော အပူကန့်သတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
BMS ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ။
ဒါကို စနစ်တကျသုံးပါ။ အဆင့်တစ်ခုကို ကျော်သွားခြင်းသည် BMS ဝယ်ယူမှုအများစု မှားယွင်းနေပုံဖြစ်သည်။
- ဆဲလ်အရေအတွက်နှင့် ဓာတုဗေဒကို အတည်ပြုပါ။စီးရီးတွင် ဆဲလ်အရေအတွက် ("S" နံပါတ်)။ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း (3.7V အမည်ခံ)၊ LiFePO4 (3.2V အမည်ခံ) သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုခု။ BMS သည် အတိအကျကိုက်ညီရမည်။
- အဆက်မပြတ် နှင့် အထွတ်အထိပ် လက်ရှိ တွက်ချက်ပါ။အဆိုးဆုံး-ကိစ္စရပ်ကို အသုံးပြုပါ။ အပူပိုင်းအရွယ်အစားအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိအရေးကိစ္စများ၊ MOSFET နှင့် ခြေရာခံရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အမြင့်ဆုံးသော လက်ရှိအရေးပါသည်။
- အနားသတ်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိကို ရွေးပါ။သင်၏စစ်မှန်သော စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ထက် အနည်းဆုံး 25-30% headroom အတွက် ရည်မှန်းထားပါ (ဘုံနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်-အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ ခဲနံပါတ်မဟုတ်)။ BMS သည် သင့်လည်ပတ်နေသော လက်ရှိတွင် အတိအကျ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ပူပြင်းပြီး အသက်အရွယ် မြန်ဆန်မည်ဖြစ်သည်။
- အကာအကွယ်အစုံကို စစ်ဆေးပါ။အားပိုဝင်ခြင်း၊ over{0}}အထွက်လွန်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းများလွန်ခြင်း (အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း)၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး အပူချိန်အားလုံးသည် ရှိနေသင့်ပြီး ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
- ဟန်ချက်ညီခြင်း အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။Passive သည် 10 kWh ခန့်အောက် အထုပ်အများစုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ စွမ်းရည်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အသက်တာရှည်ခြင်းမှ ထပ်လောင်းကုန်ကျစရိတ်များကို မျှတစေရန်အတွက် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို ရွေးချယ်ပါ။
- ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ်ကို လိုက်ဖက်ပါ။မော်တော်ယာဥ်အတွက် CAN၊ ESS အတွက် RS485၊ ခရီးဆောင်အတွက် BLE သို့မဟုတ် သီးခြားပါဝါထုပ်တစ်ခုအတွက် တစ်ခုမျှမရှိ။
- MOSFET များနှင့် တည်ဆောက်မှု အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပါ။MOSFET အပိုင်းနံပါတ်ကိုတောင်းပြီး ၎င်း၏ဒေတာစာရွက်ကိုရှာဖွေပါ။ Rds(on) နည်းပါးသော MOSFET အမှတ်တံဆိပ်အမည်သည် လေးနက်သော BMS ၏ အခိုင်မာဆုံး ညွှန်ပြချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
BMS ကိုဝယ်သည့်အခါ အဖြစ်များသော အမှားများနှင့် အလံနီများ
- ခေါင်းစဉ်လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ယုံကြည်ခြင်း။"100A" ဟု တံဆိပ်တပ်ထားသော ဘုတ်တစ်ခုသည် စစ်မှန်သောအပူအခြေအနေအောက်တွင် 60A နှင့် နိမ့်ကျသော MOSFET များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒေတာစာရွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
- အဆက်မပြတ်နှင့်အတူ ရှုပ်ထွေးနေသော အထွတ်အထိပ်။200A တစ်စက္ကန့်ကို ကိုင်တွယ်သည့် BMS သည် 200A BMS မဟုတ်ပါ။
- ပရိုတိုကောကို လျစ်လျူရှုခြင်း။အမှတ်တံဆိပ်ပါဝါ-ကိရိယာအစုံ (Dewalt၊ Milwaukee စသည်ဖြင့်) သည် ကိုယ်ပိုင်လက်ဆွဲခြင်းကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါသည်။ ယေဘူယျ BMS သည် ကိရိယာအား ပါဝါပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။
- အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကို ကျော်သွားခြင်း။20S အထုပ်တစ်ခုလုံးအတွက် NTC တစ်ခုတည်းက ထောင့်တစ်ခုက အပူလွန်ကဲနေသလားဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး။
- စျေးသက်သက်နဲ့ဝယ်တာပါ။Multi{0}}ဆဲလ်ပက်ကေ့အတွက် စျေးအသက်သာဆုံး "BMS" သည် ထိပ်ဆုံးတွင် မားကတ်တင်းပါရှိသည့် အကာအကွယ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
BMS မပါဘဲ လီသီယမ်ဘက်ထရီကို သုံးနိုင်ပါသလား။
နိမ့်သောလက်ရှိဆဲလ်တစ်ခုတည်းအတွက်၊ နည်းပညာအရ ဟုတ်ပါသည်။ မည်သည့်-ဆဲလ်လီသီယမ်အထုပ်နှင့် အထူးသဖြင့် လူသားများအနီးနားရှိ မည်သည့်နေရာမဆိုအတွက်၊ မဟုတ်ပါ။ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဆဲလ်များ မညီမျှခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးခြင်း၏အန္တရာယ်သည် BMS ကို ထိထိရောက်ရောက်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်စေသည်။
BMS နှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
အားသွင်းကိရိယာသည် အထုပ်ထဲသို့ စွမ်းအင်ကို တွန်းပို့သည်။ BMS သည် ၎င်းသည် လုံခြုံခြင်းရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်ရမည်ကို ပြောပြသည်။ စနစ်များစွာတွင် ဆက်သွယ်ရေးဘတ်စ်ကားတစ်ခုပေါ်တွင် နှစ်ခုလုံးပါရှိသည်။
BMS သည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ အပိုငွေဖြည့်သွင်းခြင်း၊{1}}အထွက်လွန်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်များမညီမျှခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော BMS သည် ၎င်းကို အကာအကွယ်မပါဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် လီသီယမ်အထုပ်၏ လည်ပတ်သက်တမ်းကို သိသိသာသာ ရှည်လျားစေသည်။ အချိုးအစားအတိအကျသည် ဓာတုဗေဒ၊ စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်နှင့် အပူချိန်တို့အပေါ် မူတည်သည်။
ဆဲလ် ဟန်ချက်ညီမှု အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်တာက ဘာလဲ။
၎င်းသည် စီးရီးကြိုးတစ်ချောင်းရှိ ဆဲလ်တိုင်းကို တူညီသောအားသွင်းမှုအခြေအနေနီးပါးတွင် ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ထုပ်ပိုးအား ဆဲလ်တစ်ခုမှ အချိန်မတိုင်မီ ကန့်သတ်ချက်မထိဘဲ အပြည့်အဝအားအပြည့်နှင့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
SOC နဲ့ SOH ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
SOC သည် သင့်အား ယခုဘက်ထရီအား မည်မျှပြည့်ကြောင်း ပြောပြသည်။ SOH သည် ၎င်း၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဘက်ထရီ မည်မျှ ဆုံးရှုံးသွားသည်ကို ပြောပြသည်။ pack တစ်ခုသည် 100% SOC တွင်ရှိပြီး ၎င်းသည် ဟောင်းနေပါက 70% SOH သာရှိနိုင်ပါသည်။
BMS နှင့် PCM သည် တူညီပါသလား။
နံပါတ်တစ် PCM (ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့) သည် အမှားအယွင်းအခြေအနေများကိုသာ တုံ့ပြန်သည်။ BMS သည် ဟန်ချက်ညီမှု၊ အခြေအနေခန့်မှန်းချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် မကြာခဏ အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပေါင်းထည့်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ BMS ကို လက်ရှိမည်မျှပံ့ပိုးသင့်သနည်း။
စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် အထွတ်အထိပ် ကိုင်တွယ်မှုဖြင့် သင့်အစစ်အမှန်-ကမ္ဘာ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိထက် အနည်းဆုံး 25-30% ကို ရည်မှန်းပါ။ စျေးကွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သာမကဘဲ အမှန်တကယ် MOSFET specs များကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု၊ မွမ်းမံမှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေမှု- ငါဘယ်ဟာ လိုမလဲ။
အထုပ်ငယ်များ (16S ခန့်အောက်) - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု။ အလတ်စား အထုပ်များနှင့် အပေါ့စား EV များ- မော်ဂျူလာ။ ကြီးမားသော EV သို့မဟုတ် ဇယားကွက်-စကေး- ဖြန့်ဝေသည်။
BMS ကို လက်ရှိဘက်ထရီအထုပ်တစ်ခုသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းသင့်ပါသလား။
မူလက တစ်လုံးမပါဘဲ တင်ပို့ခဲ့သည့် ထုပ်ပိုးမှုအတွက် အဖြေသည် အတွင်းရှိပြီးသားအရာပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အခြေခံကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုသာရှိပါက၊ စစ်မှန်သော BMS တွင် လဲလှယ်ခြင်းသည် အသုံးဝင်သောသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်မှုကို ပေါင်းထည့်နိုင်သော်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုသည် မူလဆဲလ်အရေအတွက်၊ ဓာတုဗေဒနှင့် လက်ရှိလမ်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ မအောင်မြင်သော BMS အတွက် ကြိုးတပ်ထားပြီးသော အထုပ်များအတွက်၊ အစားထိုးခြင်းသည် ရိုးရှင်းပါသည်။ အလုံပိတ် OEM packs များအတွက် (အထူးသဖြင့် အဓိက အမှတ်တံဆိပ်များမှ) ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများသည် pack နှင့် host စက်ပစ္စည်းများကြားတွင် တစ်ဦးတည်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကြောင့် မကြာခဏပျက်ကွက်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။
အောက်ခြေလိုင်း
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးပြုစေသည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များလုပ်ဆောင်နေသည်ကို အာရုံခံခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ခြေရာခံခြင်း၊ နှင့် ကျန်စနစ်၏ စကားပြောဆိုမှုများကို လုပ်ဆောင်သည်။ အစစ်အမှန် BMS ကို ကျော်သွားခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်ထားသော အကာအကွယ်ဘုတ်တစ်ခုအတွက် ဖြေရှင်းခြင်းသည် သင့်အား ဘေးကင်းရေးအနားသတ်၊ သက်တမ်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ငွေကြေးအတွက် ကုန်ကျပါသည်။
သင်မဝယ်မီ၊ ဆဲလ်အရေအတွက်နှင့် ဓာတုဗေဒ၊ အနားသတ်ပါရှိသော အဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ်၊ သင်လိုအပ်သည့် တိကျသောကာကွယ်မှုစနစ်၊ နှင့် သင့်စနစ်က စကားပြောသော ဆက်သွယ်မှုကြားခံအရာ လေးခုကို သင်မဝယ်မီတွင် လော့ခ်ချပါ။ သင့်ပက်ကေ့ခ်ျအရွယ်အစားအတွက် မှန်ကန်သောဗိသုကာလက်ရာများနှင့် ကိုက်ညီပြီး လစ်သီယမ်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းတွင် စျေးအကြီးဆုံးအမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သီးခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက် BMS (EV ဆွဲငင်အား၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ ပါဝါကိရိယာများ၊ အဏ္ဏဝါစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစွမ်းအင်) ဖြစ်ပါက အပလီကေးရှင်း၏ လက်ရှိနှင့် ပရိုတိုကောလိုအပ်ချက်များမှ စတင်ပြီး နောက်ပြန်အလုပ်လုပ်ပါ။ ဒါက ငါးနှစ်ကြာတဲ့ pack နဲ့ ငါးလအတွင်းပျက်တဲ့တစ်ထုပ်ကြား ကွာခြားချက်ပါပဲ။
