
1. Wek-op-metodes
Wanneer dit vir die eerste keer aangeskakel word, is daar drie wekmetodes (toekomstige produkte sal nie aktivering benodig nie):
- Knoppie-aktivering wakker word;
- Laai-aktivering wakker word;
- Bluetooth-knoppie wakker maak.
Vir daaropvolgende aanskakeling is daar ses wekmetodes:
- Knoppie-aktivering wakker word;
- Laai-aktivering wakker word (wanneer die laaier se insetspanning ten minste 2V hoër is as die batteryspanning);
- 485 kommunikasie aktivering wakker word;
- KAN-kommunikasie-aktivering wakker word;
- Ontladingsaktivering-ontwaking (stroom ≥ 2A);
- Sleutelaktivering wakker word.
2. BMS Slaapmodus
DieBMSgaan in lae-kragmodus (standaardtyd is 3600 sekondes) wanneer daar geen kommunikasie, geen laai-/ontlaadstroom en geen weksein is nie. Tydens slaapmodus bly die laai- en ontlaad-MOSFET's gekoppel tensy die battery-onderspanning bespeur word, waarna die MOSFET's sal ontkoppel. Indien die BMS kommunikasieseine of laai-/ontlaadstrome bespeur (≥2A, en vir laaiaktivering moet die laaier se insetspanning ten minste 2V hoër wees as die batteryspanning, of daar is 'n weksein), sal dit onmiddellik reageer en die wekwerktoestand betree.
3. SOC-kalibrasiestrategie
Die werklike totale kapasiteit van die battery en xxAH word deur die gasheerrekenaar ingestel. Tydens laai, wanneer die selspanning die maksimum oorspanningswaarde bereik en daar laaistroom is, sal die SOC tot 100% gekalibreer word. (Tydens ontlaai, as gevolg van SOC-berekeningsfoute, mag SOC nie 0% wees nie, selfs wanneer aan die onderspanningsalarmvoorwaardes voldoen word. Let wel: Die strategie om SOC na nul te dwing na seloorontlading (onderspanning) beskerming kan aangepas word.)
4. Fouthanteringsstrategie
Foute word in twee vlakke geklassifiseer. Die BMS hanteer verskillende vlakke van foute verskillend:
- Vlak 1: Klein foute, slegs die BMS alarms.
- Vlak 2: Ernstige foute, die BMS alarmeer en sny die MOS-skakelaar af.
Vir die volgende Vlak 2-foute word die MOS-skakelaar nie afgesny nie: alarm vir oormatige spanningsverskil, alarm vir oormatige temperatuurverskil, alarm vir hoë SOC en alarm vir lae SOC.
5. Balanserende Beheer
Passiewe balansering word gebruik.BMS beheer die ontlading van hoërspanningselledeur weerstande, wat die energie as hitte afbreek. Die balanseringsstroom is 30mA. Balansering word geaktiveer wanneer aan al die volgende voorwaardes voldoen word:
- Tydens laai;
- Die balanserende aktiveringspanning word bereik (instelbaar via die gasheerrekenaar); Spanningsverskil tussen selle > 50mV (50mV is die verstekwaarde, instelbaar via die gasheerrekenaar).
- Standaard aktiveringspanning vir litiumysterfosfaat: 3.2V;
- Standaard aktiveringspanning vir ternêre litium: 3.8V;
- Standaard aktiveringspanning vir litiumtitanaat: 2.4V;
6. SOC-beraming
Die BMS skat die SOC met behulp van die Coulomb-telmetode, wat die lading of ontlading ophoop om die battery se SOC-waarde te skat.
SOC-skattingsfout:
Akkuraatheid | SOC-reeks |
---|---|
≤ 10% | 0% < SOC < 100% |
7. Spanning-, stroom- en temperatuurakkuraatheid
Funksie | Akkuraatheid | Eenheid |
---|---|---|
Selspanning | ≤ 15% | mV |
Totale Spanning | ≤ 1% | V |
Huidige | ≤ 3% FSR | A |
Temperatuur | ≤ 2 | °C |
8. Kragverbruik
- Selfverbruiksstroom van die hardewarebord tydens werking: < 500µA;
- Selfverbruiksstroom van die sagtewarebord tydens werking: < 35mA (sonder eksterne kommunikasie: < 25mA);
- Selfverbruiksstroom in slaapmodus: < 800µA.
9. Sagte skakelaar en sleutelskakelaar
- Die standaardlogika vir die sagte skakelaarfunksie is inverse logika; dit kan aangepas word na positiewe logika.
- Die standaardfunksie van die sleutelskakelaar is om die BMS te aktiveer; ander logiese funksies kan aangepas word.
Plasingstyd: 12 Julie 2024