Przegląd produktu
System zarządzania akumulatorami (BMS) wysokiego-systemu magazynowania energii (ESS) został zaprojektowany z myślą o klastrach akumulatorów litowo-jonowych-na skalę komercyjną, przemysłową i użyteczności publicznej. Działająca w zakresie napięć od 150 V do 1500 V prądu stałego, ta architektura master-slave monitoruje, chroni i reguluje wielo-stosy akumulatorów. Zarządza przełączaniem-prądu stałego wysokiego napięcia, aktywnym-ładowaniem wstępnym, progami termicznymi i szacowaniem stanu-w czasie rzeczywistym, pełniąc funkcję centralnej jednostki sterującej pomiędzy stojakami akumulatorowymi a systemami konwersji mocy (PCS).
Kluczowe dane techniczne
|
Parametr |
Szczegóły specyfikacji |
|
Zakres napięcia roboczego |
150 V DC do 1000 V DC (standard) / do 1500 V DC (rozszerzony) |
|
Obsługiwane chemie komórkowe |
LiFePO4, NMC, LTO (tytanian litu) |
|
Wydajność nadrzędna-podrzędna |
Obsługuje do 16 podrzędnych jednostek monitorujących na jeden kontroler główny |
|
Dokładność pomiaru prądu |
+/- 0.5% FSR (pełny zakres skali) dzięki-precyzyjnym rezystorom bocznikowym lub czujnikom-z efektem Halla |
|
Dokładność próbkowania napięcia ogniwa |
+/- 2mV (0 stopni do 60 stopni) |
|
Interfejsy komunikacyjne |
CAN 2.0B, RS485, Modbus TCP/IP, Ethernet |
|
Monitorowanie izolacji/izolacji |
Built-in insulation resistance detection (>próg 500 kohm) |
|
Temperatura pracy |
-20 stopni do +65 stopni |
|
Ochrona przed wnikaniem |
IP20 (integracja z szafą/szafą) |
|
Certyfikaty |
Certyfikat UL 1973, CE, IEC 60730-1, UN 38.3 (poziom ogniwa/modułu) |
Kluczowa charakterystyka produktu
Aktywne równoważenie komórek:Wykorzystuje dwukierunkowe, aktywne prądy równoważące do 2 A na kanał, aby wyrównać stan--ładowania (SoC) niedopasowanych ogniw szeregowych podczas cykli ładowania i rozładowywania.
Kontrolowany obwód-ładowania wstępnego:Zintegrowane styczniki-ładowania wstępnego 30 A i termiczne-rezystory mocy eliminują wysokie prądy rozruchowe, zapobiegając uszkodzeniu kondensatorów szyny DC i spawaniu stycznika po uruchomieniu.
Monitorowanie izolacji w czasie rzeczywistym-:W sposób ciągły mierzy rezystancję izolacji pomiędzy ścieżkami prądu stałego-wysokiego napięcia a masą obudowy, wywołując natychmiastowe uszkodzenia w przypadku przebicia dielektryka.
Redundantne zarządzanie ciepłem:Łączy się z zewnętrznymi płytami-chłodzącymi cieczą lub urządzeniami HVAC z wymuszonym-obiegiem powietrza za pośrednictwem wyjść PWM i-styków suchych, wymuszając dynamiczne obniżanie wartości znamionowych prądu, gdy temperatura ogniwa przekracza bezpieczne granice robocze.
Architektura sprzętowa i topologia systemu
Modułowa topologia sprzętu składa się z trzech podstawowych bloków funkcjonalnych:
Główna jednostka sterująca (BMU / skrzynka sterownicza):Mieści główny mikrokontroler,-dwurdzeniowe procesory,-przekaźniki wysokiego napięcia, styczniki 150 A+ DC, moduł wykrywania izolacji i główne porty komunikacyjne (CAN/RS485).
Jednostki nadzorujące komórki (CSU / tablice podrzędne):Montowany bezpośrednio na zaciskach modułu akumulatora w celu zbierania napięć poszczególnych ogniw (do 36 ogniw na płytkę) i temperatur termistora NTC za pomocą wiązek przewodów.
Rozdzielnica stosowa / PDU:Zarządza połączeniami szyn zbiorczych,-bezpiecznikami zwarciowymi i mechanizmami wyzwalającymi wyłącznik główny.
Aplikacje
Mikrosieci komercyjne i przemysłowe (C&I):Instalacje magazynowania energii o mocy od 100 kW do 2 MW za--licznikiem w celu eliminowania zapotrzebowania szczytowego i zarządzania opłatami za zapotrzebowanie.
Użytkowe-Farmy fotowoltaiczne i magazynowe na skalę:Systemy magazynowania energii w megawatogodzinach (MWh) (BESS) połączone bezpośrednio z falownikami centralnymi pracującymi przy napięciu 1000 V+ DC.
Elektrownie rezerwowe dla sieci telekomunikacyjnych:Wysoce-niezawodne systemy zdalnego zasilania kontenerów telekomunikacyjnych 400 V DC, wymagające zerowych przestojów.
Bufory koncentratora ładowania floty pojazdów elektrycznych:Stacjonarne akumulatory dużej mocy- pochłaniające wahania sieci podczas szybkich sesji ładowania pojazdów elektrycznych.
Kompatybilność i integracja
Protokoły falownika:Natywna biblioteka komunikacyjna-wstępnie zintegrowana z głównymi producentami komputerów PC i falowników (w tym Sungrow, SMA, Schneider Electric i GoodWe) poprzez niestandardowe mapowanie CANopen i Modbus.
Integracja EMS:Otwarte interfejsy API i mapy rejestrów umożliwiają bezproblemowe uzgadnianie-systemów zarządzania energią (EMS) innych firm i platform nadzoru SCADA.
Montaż fizyczny:Standardowe 19-calowe-obudowy do montażu w szafie i samodzielne montowane na ścianie skrzynki sterujące zaprojektowane do integracji ze standardowymi zewnętrznymi szafami bateryjnymi NEMA / IP54.
Opcje dostaw i dostosowywania
Dostosowywanie oprogramowania sprzętowego:Dostosowane algorytmy stanu-ładowania (SoC) i-stanu-kondycji (SoH), skalibrowane pod kątem krzywych rozładowania określonych producentów ogniw.
Adaptacja sprzętu:Niestandardowe długości wiązek przewodów, dodatkowe cyfrowe/analogowe porty rozszerzeń we/wy i alternatywne orientacje zacisków szyn zbiorczych.
Minimalna ilość zamówienia (MOQ):Dostępne zestawy ewaluacyjne dla 1 urządzenia master + 4 slave; MOQ w produkcji masowej zaczynają się od 50 jednostek.
Czas realizacji: Standardowe konfiguracje wysyłane są w ciągu 4 tygodni; integracja niestandardowego oprogramowania układowego wymaga od 6 do 8 tygodni.
Jakość / Testowanie
Testowanie-końca-linii (EOL):W 100% zautomatyzowana inspekcja optyczna (AOI) zespołów PCB, badanie napięcia dielektrycznego wytrzymywanego (testowanie hipopotama przy 2500 V AC przez 60 sekund) i weryfikacja kalibracji czujników prądu/napięcia.
Badanie stresu środowiskowego (ESS):Testy w komorze termicznej (-symulacja działania od 40 stopni do +85 stopni) i 48-godzinne testy wypalania przy pełnym obciążeniu przed wysyłką.
Identyfikowalność:Skanowanie kodów kreskowych na poziomie-komponentu pozwala śledzić poszczególne partie półprzewodników, partie przekaźników i certyfikaty kalibracji czujników.
Często zadawane pytania
P: Czy ten BMS obsługuje równoległą agregację w szafie bez zewnętrznego sprzętu?
Odp.: W przypadku konfiguracji równoległych z wieloma-szafami (do 16 szaf) wymagany jest dodatkowy kontroler wielo-stosu (MSC) w celu agregacji linii magistrali CAN i zapewnienia ujednoliconego interfejsu z systemem PCS.
P: Co się stanie, jeśli komunikacja pomiędzy jednostką główną a kartami podrzędnymi nie powiedzie się?
Odp.: System wymusza procedurę bezpiecznego wyłączania, otwierając główne styczniki prądu stałego w ciągu 20 milisekund w celu odizolowania stosu akumulatorów.
P: Czy surowe protokoły komunikacyjne są otwarte na niestandardową integrację oprogramowania?
O: Tak, kompletne mapy rejestrów Modbus, definicje komunikatów CAN i pliki DBC są dostarczane integratorom systemów w ramach umowy NDA.
Popularne Tagi: system zarządzania akumulatorami o wysokim-napięciowym napięciu, Chiny-system zarządzania akumulatorami o wysokim napięciu, producenci, dostawcy, fabryka

