Visão geral do produto
Este sistema de gerenciamento de bateria (BMS) do sistema de armazenamento de energia de baixa-tensão (ESS) monitora e protege baterias LiFePO4 de 48 V/51,2 V usadas em armazenamento estacionário residencial e comercial. A arquitetura de hardware rastreia tensões de células individuais, temperaturas de módulos e fluxos de corrente bidirecionais para evitar sobrecarga, descarga profunda, curtos-circuitos e fuga térmica. A integração de engenharia depende dos protocolos de comunicação padrão CAN 2.0B/RS485 para handshake direto do inversor e calibração do estado de -de{9}}carga (SoC).
Especificações principais
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Parâmetro |
Especificação |
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Tensão nominal do sistema |
48V / 51,2V (configuração 15S / 16S LiFePO4) |
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Faixa de tensão operacional |
40 VCC a 58,4 VCC |
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Corrente de Descarga Contínua |
Até 100A/150A (configurável via software) |
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Interfaces de comunicação |
PODE 2.0B, RS485, RS232 |
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Precisão de medição de tensão |
mais-menos 5mV (a 25 graus C) |
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Sensores de temperatura |
4 a 6 sondas NTC por pacote (células e terminais MOS) |
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Método de balanceamento |
Balanceamento passivo (corrente: 50mA a 100mA) |
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Temperatura operacional |
-20 graus C a +65 graus C |
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Proteção de entrada |
Revestimento isolante de PCB contra umidade e névoa salina |
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Certificações |
Conformidade com o padrão de fábrica ISO9001, CE, RoHS, UN38.3 (nível de sistema) |
Principais características do produto
Arquitetura MCU de núcleo duplo-:Utiliza unidades de processamento isoladas para detecção e comunicação-de falhas em tempo real, garantindo que as instruções de segurança sejam executadas independentemente da pesquisa do inversor host.
Hardware-Nível curto-Proteção de circuito:Os fusíveis de hardware e os circuitos de desarme MOSFET secundários reagem em microssegundos durante falhas de saída, ignorando a latência do software.
Estimativa dinâmica de SoC/SoH:Combina a contagem de Coulomb com algoritmos de calibração de-tensão de circuito aberto (OCV) para manter as margens de erro do estado-de{2}}carga abaixo de mais-menos 3%.
Integração de gerenciamento térmico:Aciona ventiladores de resfriamento ou filmes de aquecimento dinamicamente com base em entradas de termistores NTC multi-pontos, evitando o revestimento de lítio em temperaturas abaixo de{1}}zero.
Balanceamento celular passivo:Dissipa automaticamente a energia de células de-tensão mais alta durante a fase de carregamento para equalizar a capacidade do pacote e prolongar a vida útil.
Arquitetura de Hardware e Software
Topologia:Placa Master BMS emparelhada com placas de aquisição escravas (suporta clustering paralelo de até 16 pacotes).
Unidade de Controle Principal (MCU):Processador ARM Cortex-de nível industrial com temporizadores de vigilância.
Elementos de comutação:Alta-corrente baixa-em-resistência MOSFETs de potência ou relés de travamento magnético.
Fiação e chicotes:Conectores-retardadores de chama com classificação UL94-V0, cabos de fita de dados integrados e terminais em anel para fixação de barramento.
Conjunto de ferramentas de software:Ferramenta-de depuração e configuração do PC para leitura de registros históricos de falhas, definição de limites e execução de atualizações de firmware.
Aplicativos
Armazenamento de energia residencial:Combina com inversores híbridos domésticos de 48 V e módulos de bateria LiFePO4-montados em parede/em rack-montados.
Microrredes Comerciais e Industriais (C&I):Configurações escalonáveis de vários-racks para redução de picos e mudança de carga.
Backup da estação base de telecomunicações:Fornece estabilidade confiável de barramento de 48 Vcc para infraestrutura celular remota ou-fora da rede.
AGVs industriais e de mobilidade-E-de baixa velocidade:Monitoramento de energia resistente a sobrecorrentes e vibrações-para transporte elétrico-pesado.
Compatibilidade e Integração
Protocolos do inversor:Bibliotecas de comunicação pré{0}}integradas para as principais marcas globais de inversores (por exemplo, Victron, GoodWe, Deye, padrões de protocolo Pylontech).
Montagem Física:Dimensões compactas de PCB adaptadas para gabinetes de rack padrão de 19 polegadas e layouts de módulos de células prismáticas personalizados.
Expansão Paralela:Suporta empilhamento de-switch DIP ou software-mestre{2}}escravo endereçado para expansões de banco de vários-módulos com capacidade total de até 800Ah.
Opções de fornecimento e personalização
Escala de Fabricação:Apoiado por instalações de produção de 20{1}} metros quadrados com linhas SMT automatizadas e estações de depuração BMS dedicadas.
Personalização de hardware:Dimensões de PCB personalizadas, pinagem de conector personalizada, classificações alternativas de sensores de corrente (efeito{0}}Hall ou resistores shunt) e configurações de relé específicas.
Adaptação de firmware:Taxas de transmissão de comunicação personalizadas, mapeamento de protocolo CAN proprietário para inversores-não padrão e limites de disparo de falha personalizados.
Quantidade mínima de pedido (MOQ):Políticas de lote flexíveis para testes piloto e implantação comercial-em grande escala.
Qualidade / Teste
Teste de linha de produção:Inspeção óptica (AOI) 100% automatizada, em-testes de circuito (ICT) e queima funcional-em testes sob condições de carga simuladas.
Estresse Ambiental:Ciclagem de câmara térmica (-20°C a +70°C) e testes de vibração para verificar a integridade da junta de solda.
Rastreabilidade:A leitura de código de barras serial individual registra carimbos de data e hora de produção, números de lote de componentes e parâmetros de calibração para cada unidade.
Perguntas frequentes
P: Este BMS pode suportar conexão paralela de várias baterias?
R: Sim. Até 16 pacotes idênticos de 48 V podem ser conectados em paralelo usando arquitetura mestre-escravo via comunicação de barramento CAN.
P: Como o BMS lida com erros de comunicação com o inversor?
R: Se a comunicação CAN/RS485 cair, o BMS retornará aos limites de proteção de tensão e temperatura pré-configurados para manter a operação segura de forma independente.
P: É possível modificar os limites de corrente para produtos químicos celulares específicos?
R: Sim. Sobrecarga, cortes de descarga-e pontos de disparo de temperatura são totalmente configuráveis usando a interface de software de depuração de PC fornecida.
P: Qual é o prazo necessário para a integração do protocolo personalizado?
R: As adaptações de firmware padrão normalmente requerem de 1 a 2 semanas para validação de engenharia e entrega de amostras.
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