EMU1003-Telekommunikációs lítium LFP akkumulátorcsomag BMS 50/75A

Rövid leírás:

Ez a termék egy teljes funkcionalitású intelligens kezelőrendszer, amely 8-16 soros lítium-ion akkumulátorcsomagot támogat.


Termékadatok

Termékcímkék

Termékbemutató

(1) Cella- és akkumulátorfeszültség érzékelése:

Bemutatjuk új és innovatív termékünket, a kommunikációs tartalék tápellátási alkalmazástermékeket, amelyeket bázisállomások munkakörnyezetében használnak. A cellafeszültség-érzékelő és áramfigyelő rendszer. Ez a fejlett rendszer pontos feszültségérzékelést és valós idejű töltési és kisütési áram figyelést biztosít akkumulátorcsomagok számára.

Rendszerünk 0-45°C között ±10mV-os, -20-70°C között pedig ±30mV-os feszültségérzékelési pontossággal, 50A/75A áramerősséggel, passzív áramkorlátozással, előtöltéssel és egyéb funkciókkal is rendelkezik, így pontos és megbízható méréseket biztosít az akkumulátor töltési és kisütési áramának érzékeléséhez. Ez a fokozott pontosság lehetővé teszi az akkumulátor teljesítményének hatékony és eredményes monitorozását, biztosítva az optimális töltési és kisütési folyamatokat.

A hardverkártya támogatja a belső kommunikációt, de nem tud kommunikálni az inverterrel. A mintavételezés-ellenőrzés 8 tűs, a hőmérséklet-gyűjtés pedig külön soros foglalattal rendelkezik.

Rendszerünk egyik kulcsfontosságú jellemzője, hogy a riasztási és védelmi paraméterek beállítási értékeit egy gazdagépen keresztül lehet módosítani. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszert a saját igényeik szerint testreszabják, biztosítva a lehető legnagyobb védelmet és az akkumulátor működésének ellenőrzését. A riasztási és védelmi paraméterek egyszerű beállításával a felhasználók küszöbértékeket állíthatnak be a töltési és kisütési áramokra, elkerülve a lehetséges problémákat vagy károkat.

A töltési és kisütési áramok valós idejű monitorozásának lehetővé tételéhez rendszerünk egy áramérzékelő ellenállást használ, amely az akkumulátorcsomag fő áramköréhez csatlakozik. Ez az ellenállás összegyűjti és figyeli a töltési és kisütési áramokat, pontos és naprakész információkat nyújtva. Az áram folyamatos monitorozásával a rendszer képes észlelni a beállított paraméterektől való bármilyen rendellenességet vagy eltérést, ezáltal időben riasztásokat és védelmet biztosít.

Cellafeszültség-érzékelő és áramfigyelő rendszerünket a megbízhatóság és a felhasználóbarát jelleg szem előtt tartásával terveztük. Nemcsak pontos méréseket és rugalmas vezérlést biztosít, hanem könnyen telepíthető és egyszerűen kezelhető is. A felhasználóbarát felület zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé a különféle akkumulátorcsomagokkal és rendszerekkel.

Összefoglalva, cellafeszültség-érzékelő és áramfigyelő rendszerünk átfogó megoldást kínál a pontos feszültségérzékeléshez és a töltési és kisütési áramok valós idejű figyeléséhez. A riasztási és védelmi paraméterek módosításának, valamint az áramok valós idejű gyűjtésének és monitorozásának képességével rendszerünk megbízható és hatékony megközelítést biztosít az akkumulátor-kezeléshez. Frissítse akkumulátorcsomag-figyelését még ma innovatív és fejlett rendszerünkkel.

(2) Rövidzárlatvédelmi funkció:

Kimeneti rövidzárlat észlelési és védelmi funkcióval rendelkezik.

(3) Akkumulátor kapacitása és ciklusok száma:

Az akkumulátor fennmaradó kapacitásának valós idejű kiszámítása, a teljes töltési és kisütési kapacitás egyidejű tanulása, a SOC becslés pontossága jobb, mint ±5%. Az akkumulátorciklus-kapacitás paraméter beállítási értéke a felső számítógépen módosítható.

(4) Az intelligens egysejtek kiegyenlítése:

A kiegyensúlyozatlan cellák töltés vagy készenléti állapot közben is kiegyensúlyozhatók, ami hatékonyan javíthatja az akkumulátor üzemidejét és ciklusidejét. A kiegyensúlyozott nyitófeszültség és a kiegyensúlyozott nyomáskülönbség a felső számítógéppel állítható be.

(5) Egygombos kapcsoló:

Amikor a BMS párhuzamosan van kötve, a master vezérelheti a slave-ek leállítását és indítását. A host-ot párhuzamos módban kell tárcsázni, és a host tárcsázási címe nem kapcsolható be és ki egyetlen gombbal. (Az akkumulátorok egymásba áramlanak párhuzamosan működve, és nem kapcsolhatók ki egyetlen gombbal).

(6) CAN, RM485, RS485 kommunikációs interfész:

A CAN kommunikáció az egyes inverterek protokollja szerint kommunikál, és kommunikáció céljából az inverterhez csatlakoztatható. Több mint 40 márkával kompatibilis.

(7) Töltési áramkorlátozó funkció:

Kétféleképpen lehet szabályozni az áramkorlátozást, aktívan és passzívan, így igényei szerint választhat.

1. Aktív áramkorlátozás: Amikor a BMS töltési állapotban van, a BMS mindig bekapcsolja az áramkorlátozó modul MOS csövét, és aktívan 10 A-re korlátozza a töltési áramot.

2. Passzív áramkorlátozás: Töltési állapotban, ha a töltőáram eléri a töltési túláram riasztási értékét, a BMS bekapcsolja a 10 A-es áramkorlátozási funkciót, és 5 perc áramkorlátozás után újra ellenőrzi, hogy a töltőáram eléri-e a passzív áramkorlátozási állapotot. (A nyitott passzív áramkorlátozási érték beállítható).

2.(1) Cella- és akkumulátorfeszültség érzékelése:

A cella feszültségérzékelési pontossága ±10mV 0-45°C között, és ±30mV -20-70°C között az akkumulátor töltési és kisütési áramának érzékelésekor. A riasztási és védelmi paraméterek beállítási értéke a gazdagépen keresztül módosítható, és a töltési és kisütési főáramkörhöz csatlakoztatott áramérzékelő ellenállás használható az akkumulátorcsomag töltési és kisütési áramának valós idejű gyűjtésére és monitorozására, így megvalósítható a töltési és kisütési áram riasztása és védelme, kiváló, ±1 árampontossággal.

(2) Rövidzárlatvédelmi funkció:

Kimeneti rövidzárlat észlelési és védelmi funkcióval rendelkezik.

(3) Akkumulátor kapacitása és ciklusok száma:

Az akkumulátor fennmaradó kapacitásának valós idejű kiszámítása, a teljes töltési és kisütési kapacitás egyidejű tanulása, a SOC becslés pontossága jobb, mint ±5%. Az akkumulátorciklus-kapacitás paraméter beállítási értéke a felső számítógépen módosítható.

(4) Az intelligens egysejtek kiegyenlítése:

A kiegyensúlyozatlan cellák töltés vagy készenléti állapot közben is kiegyensúlyozhatók, ami hatékonyan javíthatja az akkumulátor üzemidejét és ciklusidejét. A kiegyensúlyozott nyitófeszültség és a kiegyensúlyozott nyomáskülönbség a felső számítógéppel állítható be.

(5) Egygombos kapcsoló:

Amikor a BMS párhuzamosan van kötve, a master vezérelheti a slave-ek leállítását és indítását. A host-ot párhuzamos módban kell tárcsázni, és a host tárcsázási címe nem kapcsolható be és ki egyetlen gombbal. (Az akkumulátorok egymásba áramlanak párhuzamosan működve, és nem kapcsolhatók ki egyetlen gombbal).

(6) CAN, RM485, RS485 kommunikációs interfész:

A CAN kommunikáció az egyes inverterek protokollja szerint kommunikál, és kommunikáció céljából az inverterhez csatlakoztatható. Több mint 40 márkával kompatibilis.

(7) Töltési áramkorlátozó funkció:

Kétféle mód közül választhat: aktív áramkorlátozás és passzív áramkorlátozás, igényei szerint.

1. Aktív áramkorlátozás: Amikor a BMS töltési állapotban van, a BMS mindig bekapcsolja az áramkorlátozó modul MOS csövét, és aktívan korlátozza a töltési áramot 10 A-re.

2. Passzív áramkorlátozás: Töltési állapotban, ha a töltőáram eléri a töltési túláram riasztási értékét, a BMS bekapcsolja a 10 A-es áramkorlátozási funkciót, és 5 perc áramkorlátozás után újra ellenőrzi, hogy a töltőáram eléri-e a passzív áramkorlátozási állapotot. (A nyitott passzív áramkorlátozási érték beállítható).

EMU1003
EMU1003-1

Mi a haszna?

Védelmi és helyreállítási funkciókkal rendelkezik, mint például egyszeri túlfeszültség/alulfeszültség, teljes feszültség alulfeszültség/túlfeszültség, töltési/kisütési túláram, magas hőmérséklet, alacsony hőmérséklet és rövidzárlat. Pontos SOC-mérést tesz lehetővé töltés és kisütés közben, valamint statisztikákat készít a SOH állapotáról. Feszültségegyensúly mérése töltés közben. Adatkommunikáció a gazdagéppel RS485 kommunikáción keresztül, paraméterkonfiguráció és adatmonitorozás a felső számítógép szoftverének interakcióján keresztül.

Előnyök

1. Különféle külső bővítő tartozékokkal: Bluetooth, kijelző, fűtés, léghűtés.

2. Egyedi SOC számítási módszer: amperóra integrálási módszer + belső önalgoritmus.

3. Automatikus tárcsázási funkció: a párhuzamos gép automatikusan hozzárendeli az egyes akkumulátorcsomag-kombinációk címét, ami kényelmesebb a felhasználók számára a kombináció testreszabásához.


  • Előző:
  • Következő:

  • Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk