BMS储能系统用户手册(V1.0)-磷酸铁锂要点

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bms中文手册【最新版】目录1.BMS 简介2.BMS 的功能3.BMS 的使用方法4.BMS 的优势与不足5.总结正文1.BMS 简介BMS,即电池管理系统,是一种用于监控和管理电池性能的系统。

它主要应用于电动汽车、太阳能发电系统、储能系统等领域。

BMS 通过对电池的充放电状态、温度、电压等参数进行实时监控,确保电池在安全、可靠的范围内工作,从而延长电池寿命,提高系统性能。

2.BMS 的功能BMS 具有以下主要功能:(1)实时监测:BMS 能够实时监测电池的充放电状态、电压、温度等参数,确保电池在安全、可靠的范围内工作。

(2)保护功能:BMS 具备过充、过放、过温、短路等保护功能,避免电池因异常情况导致的损坏。

(3)电池状态估计:BMS 能够根据实时数据对电池的状态进行估计,如剩余电量、健康状况等。

(4)均衡功能:对于多节电池串联使用的系统,BMS 能够实时监测并均衡各节电池的状态,避免因单节电池性能不均导致的整体性能下降。

(5)通讯功能:BMS 能够与其他系统或设备进行通讯,实现数据交换和远程监控。

3.BMS 的使用方法(1)安装:根据系统需求选择合适的 BMS 型号,然后将其与电池组连接。

(2)配置:通过设置 BMS 的参数,如充放电策略、保护阈值等,以满足系统需求。

(3)调试:在实际应用中,需要对 BMS 进行调试,确保其能够与系统其他部分协同工作。

(4)监控:通过 BMS 的通讯功能,可以实时监控电池的运行状态,及时发现并处理异常情况。

4.BMS 的优势与不足优势:(1)提高电池寿命:BMS 能够确保电池在安全、可靠的范围内工作,从而延长电池寿命。

(2)提高系统性能:BMS 能够实时监测并调整电池状态,保证系统性能的稳定。

(3)便于维护和管理:BMS 能够提供丰富的信息,方便用户进行电池的维护和管理。

不足:(1)成本较高:BMS 的设计和制造成本相对较高,可能增加系统的整体成本。

(2)技术门槛:BMS 的使用需要一定的技术知识,对用户有一定的要求。

bms 用户手册

bms 用户手册

bms 用户手册
BMS用户手册是一本指导用户如何正确使用BMS(电池管理
系统)的指南。

它包含了BMS的基本介绍、安装和接线指南、操作步骤、故障排除方法以及其他相关信息。

用户手册通常会提供以下内容:
1. BMS的简介:包括BMS的定义、功能、应用领域等基本概
念性的介绍。

2. 安装和接线指南:详细说明如何正确地安装BMS并正确连
接电池、负载、充电器和其他相关设备。

3. 操作步骤:提供BMS的使用步骤,包括如何设置参数、如
何监测电池状态、如何执行故障排除等操作。

4. 故障排除方法:列出常见故障的原因和解决方法,帮助用户快速解决问题。

5. 技术规格:包括BMS的技术规格、性能参数、支持的电池
类型等详细信息。

通过阅读BMS用户手册,用户可以了解如何正确地使用BMS,并能在需要时处理一些常见问题。

用户手册还可以帮助用户更好地理解BMS的工作原理和性能特点,以便能更好地操作和
维护BMS系统。

北京智源联合科技有限公司智能锂电池组及锂电管理保护系统用户手册说明书

北京智源联合科技有限公司智能锂电池组及锂电管理保护系统用户手册说明书

北京智源联合科技有限公司www.i 智能锂电池组及锂电管理保护系统用户手册编制:审核:批准:北京智源联合科技有限公司2019年2月修订目录一、概述 (2)二、矿用/化工电源电池组 (3)2.1矿用便携式本安电池组 (3)2.2PMS200-24矿用隔爆兼本安电池组(无需隔腔,可配合安标送审) (4)2.3PMS128-24MA矿用隔爆兼本安电池组(无需隔腔,可配合安标送审)..52.4DXJL422-28大功率锂电电源模组技术参数 (7)一、概述北京智源联合科技有限公司是专注于锂电池应用及核心技术开发的、以创新为核心驱动力的高科技公司。

公司的研发人员来自知名研究院及国际知名外企,有着丰厚的锂电池电源技术研发经验及电力电子技术研发经验,公司在锂电池成组技术开发与应用方面做了大量的技术评估和实用测试及应用跟踪。

我们致力于为锂电池行业生产商提供高性价比的智能电池管理保护系统(iBMS),为用户提供定制化服务,同时为各行业用户提供高性价比的动力智能锂电池组和特种电源解决方案,产品覆盖军工、智能移动基站备电、大型数据中心储能备电、分布式风光发电储能、微型电动汽车、电驱动叉车智能电池组、工业便携设备电池组以及煤矿井下各类隔爆型,本安型不间断矿用锂电池电源组件。

二、矿用/化工电源电池组注:我司可以为用户定制设计其适合的矿用锂电电源产品,包括但不仅限于下面的产品。

2.1矿用便携式本安电池组在矿山井下,有大量的人员定位系统基站和无线通讯基站,其供电方式大多是采用一个基站配套一个矿用电源的方式完成,因传统的矿用隔爆兼本安电源体积大、重量大、成本高,在井下运输和安装都非常不方便。

模块为解决此问题而专向设计。

其尺寸紧凑,重量只有常规电源箱的40%,且内置高可靠的12Vdc1.8A本安输出和矿用锂离子电池。

支持液晶显示(可选)及RS485通讯(可选),将电源的智能化实现质的提高。

参数:1)供电电源为80~260VAC;2)输出一路12Vdc1.5A本安电流;3)电池可维持2小时以上(瓦时数/负载功耗)不间断供电;具备智能液晶显示器及RS485接口(可选功能);4)紧凑设计,整体重量小于10KG;便于运输和安装;此便携式本安电池广泛用于矿山井下便携无线设备、煤矿井下便携仪表、煤矿井下应急救援系统的供电、化工厂危险区无线传输系统、化工厂危险区便携仪表等场合及设备的本质安全型不间断供电。

储能系统电池管理系统BMU-B30-16从控规格书(带风扇)

储能系统电池管理系统BMU-B30-16从控规格书(带风扇)

产品规格书SPECIFICATION产品名称:储能电池管理系统从控产品型号: BMU-B30-16客户编号:版本:VER1.0变更履历表目录1.BMU从控单元 (4)1.1.从控单元概述 (4)1.2.从控单元功能及特点 (4)2. 电气特性 (5)2.1.电气参数表 (5)2.2.最大极限参数 (5)3. 接口定义 (6)3.1.接口定义 (6)3.2.接口定义说明 (7)4. 安装尺寸 (8)5. 产品使用方法及注意事项 (9)6. 技术支持与服务 (9)1.BMU从控单元1.1.从控单元概述从控单元是储能电池管理系统(BMS)的重要组成部分,它对储能电池组在成组使用时的安全应用以及寿命的延长等方面都起着决定性的作用。

从控单元通过对各单体电池的电压和温度进行精确采集,实现对电池状态的实时监控。

模块具有可靠的数据通讯功能,系统运行过程中,可实现与电池管理系统主控单元或者其他必要设备之间的通讯。

设计中采用高可靠的汽车级控制芯片,并利用最新的采集技术,采集精度高,为SOC的预估提供了良好的物理基础。

1.2.从控单元功能及特点1.电池单体电压功能,具有采集精度高、速度快的特点;可广泛应用于各种电池类型,兼容磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂、三元电池。

2.温度采样功能:采集具有高精度和高可靠性等特点,采样数量可配采样数量可配,16串最多采样20路外部温度。

3.被动均衡功能:可提供小于100mA的均衡电流。

4. isoSPI通信:从控采样信息通过isoSPI通信上传给主控,单路isoSPI通信上最多可串联20个从控,如需要大于此数量需要与技术人员沟通确认。

5.485通信功能:实现主控和从控间的串联通信,可用于程序升级,风扇控制与诊断,地址自动分配等功能。

6.2路高边输出:单个高边开关最大可持续输出1A,两路同时打开时,输出电流和最大2A。

内部设有状态检测,实现硬件自检。

7.GPIO输出与输入:2路IO开漏输出,支持PWM波,两路IO输入。

BMS电池管理系统使用说明书user's guide of BMS

BMS电池管理系统使用说明书user's guide of BMS

BMS电池管理系统Battery Management System使用说明书User’s Guide上海妙益电子科技发展有限公司Shanghai Mewyeah Technology Development Co.,Ltd.目录1 概述Introductio (4)2 特点Features (4)3 系统构成Composition of System (5)4产品命名规则Package Information (5)4.1终端模块Terminal Modules (5)4.2中控模块Central Module (6)4.3集成模块Integral Module (6)4.4显示模块Display Module (6)4.4.1组合仪表Dashboard (6)4.4.2液晶显示器LCD Display (7)5 技术参数Parameters (7)5.1终端模块 (7)5.1中控模块 (7)5.3集成模块 (8)5.4显示模块Display Module (8)5.4.1组合仪表Dashboard (8)5.4.2液晶显示器LCD Display (8)6 安装Installing (9)6.1终端模块Terminal Module (9)6.1.1 DX201, DX101 (9)6.1.2 DX202,DX102 (9)6.2中控模块Central Module (10)6.3集成模块Integral Module (10)6.4显示模块 (10)6.4.1仪表 (10)6.4.2 液晶显示器 (11)6.4.2.1 XS201-70,XS101-70 (11)6.4.2.2 XSQ201-35,XSQ101-35 (12)7配线(Wiring) (12)7.1终端模块Terminal Module (13)7.1.1 DX201-12, DX101-12 (13)7.1.2 DX202-8, DX102-8 (14)7.1.3 DX203-20, DX103-20 (15)7.2中控模块Central Module (15)7.3集成模块Integral Module (17)7.3.1 DKX201-8, DKX101-8 (17)7.3.2 DKX201-16, DKX101-16 (18)7.3.3 DKX201-20, DKX101-20 (19)7.4显示模块Display Module (19)7.4.1仪表Dashboard (19)7.4.2 液晶显示器LCD Display (20)7.4.2.1 XS201-70,XS101-70 (20)7.4.2.2 XSQ201-35,XSQ101-35 (21)8 显示模块操作说明Operation of Display Module (21)8.1 仪表DashBoard (21)8.1.1表盘说明Layout of the face (21)8.1.2表背说明Layout of the back (21)8.1.3按键说明Key Description (22)8.1.4液晶显示Display On LCD (23)8.1.5设置时间Steps of Set Time (23)8.1.6视频显示Video Display (31)8.2 液晶显示器LCD Display Module (32)8.2.1 XS201-70,XS101-70 (32)8.2.2 XSQ201-35,XSQ101-35 (32)9 参数设置Set Parameter (36)9.1 参数设置需求Requirement for Set Parameter (36)9.2 参数设置步骤Step of Set Parameter (36)10 通信Communication (38)10.1通讯硬件要求Hardware Requirement (38)10.2地址分配Allocation of Module Address (38)10.3数据帧Communication Frame (38)10.3.1 BMS终端模块Terminal Module (38)10.3.2 BMS中控模块Central Module (39)1 概述Introductio妙益电池管理系统用于监测并指示电池状况(电压、温度、电流、剩余能量)、在异常情况下向用户发出报警信号(声光)、严重时根据制定的控制策略切断电力传送链路以保护电池从而延长电池使用寿命,另外电池管理系统还有能量均衡作用,使得系统中电池剩余能量趋于一致,延长系统的整体放电时间。

BMS电池管理系统说明书讲解

BMS电池管理系统说明书讲解

BMS电池管理系统说明书BMS Battery Mnagement System Specification概述深圳市沃特玛电池有限公司动力电池组OPT电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)主要由功能模块(主机模块、采集模块、显示屏模块)和附件(线束、霍尔、直流继电器、主控箱等)组成,外加绝缘检测模块做监测装置,完成对动力电池的管理和应用。

OPT电池管理系统作为电动汽车电源的重要零部件,其主要任务是:监测动力蓄电池组的单体电压、温度、总电压和总电流的状态,车体绝缘性能,与整车进行数据通讯,预测蓄电池的荷电状态(State Of Charge,简称SOC),与充电机通讯并对充电状态进行控制,热管理,存储电池单体电压等运行数据、故障报警和继电器控制记录,对电池出现的故障进行诊断和报警,最终达到防止电池过充和过放,延长其使用寿命等功能。

OPT电池管理系统一般是由一个主机模块,一个显示屏模块,一个绝缘检测模块和多个采集模块组成,各个组成模块之间通过CAN通讯进行信息交换和控制管理,每个采集模块能采集12串电池,可根据电池组型号和电池包结构等条件配置采集模块数,采集模块把采集到的单体电压、温度、电流等信号上传到主机模块处理和显示屏模块显示,显示屏模块能显示BMS状态信息和进行参数配置,主机模块通过CAN总线与整车控制器通讯上报电池组信息和继电器控制状态,并且能在充电时与充电机通讯,控制充电电压和电流进行充电管理。

OPT BMS系统运行拓扑图如下:图1 OPT BMS拓扑图1.系统结构示图OPT电池管理系统一般分一体箱和分体箱,根据客户需求和电池型号配置而设计。

一体箱是主机模块、采集模块等组件都放置于同一个箱体,统一的对外接口,比较典型的一体箱结构示意图如下:图2 BMS一体箱示意图分体箱是由主控箱和电池箱组成,主控箱一般配置主机模块、霍尔传感器、控制继电器、保险丝、线束等,主要负责系统控制管理、总电流与总电压采集、系统供电、配电和通讯控制等,以下为典型的一个主控箱示意图:图3 BMS主控箱结构示意图电池箱是根据客户需求和电池型号,配置不同的采集模块和风扇数量,实现采集单体电压、温度并通过CAN总线上报主机,并能进行热管理,其中典型的一个电池箱结构示意图如下:动力线接口通讯口采用螺母固定,从车箱底部锁螺丝上来图4 OPT BMS电池箱结构示意图2.OPT BMS各部件功能及其接口定义3.1 OPT BMS外形尺寸1、主机模块:130*110*39mm2、采集模块:113mm*96mm*43mm3、GPRS&数据存储上传模块:未定4、CAN盒125*82*27mm5、绝缘检测模块:165.0*80.0*26.5mm6、显示模块:160mm*96mm*42mm3.2 OPT BMS主机模块3.2.1 主机模块功能指标Ⅰ. 电池组电压计算与控制接收采集模块上传的电池组的所有单体电压,计算电池总电压并能够选出电池组的最高单节电池电压及序号和最低单节电池电压及序号,并能在显示屏模块指定位置显示,同时可以通过专用CAN 口上传到汽车仪表总线.Ⅱ. 电池组总电流检测和计算接收主控本身或采集模块上传的电池电流采集,根据设定的霍尔传感器额定参数,计算电池组总电流,并能在显示屏模块指定位置显示。

BMS电池管理系统使用说明书user'sguideofBMS

BMS电池管理系统使用说明书user'sguideofBMS
用户手册
一、概述
BMS(Battery Management System)电池管理系统旨在提高电池的性能,减少电池的使用成本,并且可以有效地管理和监控电池的使用情况,从而使用户能够更方便地使用电池。

二、功能介绍
1、充放电功能:BMS电池管理系统可以控制电池的充电和放电,有效解决电池的充电问题,提高电池充电效率。

2、负载控制功能:BMS电池管理系统可以实时监控电池的负载,提高电池的使用寿命,避免过载或欠载造成的损坏。

3、参数设置:BMS电池管理系统可以通过参数设置来调整电池的阈值,以及充放电的速率,从而有效地利用电池。

4、保护功能:BMS电池管理系统可以有效地保护电池,例如避免短路和过充,从而保护电池的安全使用。

三、操作步骤
1、安装
(1)将BMS电池管理系统安装到电池上。

(2)将BMS电池管理系统的电源接至电池上,并将BMS电池管理系统与电池连接起来。

2、设置
(1)确定电池类型,例如铅酸电池、锂电池等。

(2)设置BMS电池管理系统,例如设置充电/放电的电流、电压和温
度限制。

(3)测试系统是否能正常工作,如果测试成功,则系统已完成配置。

彦阳智能锂电池管理系统(BMS)YY-BCU02-25S-RLY使用手册说明书

···YY-BCU02-25S-RLY使用手册目录1、产品概述 (1)2、命名规则 (1)3、功能简介 (2)4、电气参数 (2)5、保护逻辑 (3)6、测试标准 (5)7、引脚含义 (6)8、PC软件 (7)9、蓝牙APP (9)10、系统状态灯含义 (9)11、待机逻辑 (10)12、实物及尺寸图 (11)13、包装及发货 (13)14、产品接线图 (14)15、使用注意事项 (15)16、相关产品系列 (15)1、产品概述YY-BCU02-25S-RLY BMS保护板专门针对0-320A持续大电流锂电池应用场景、适用于三元锂、磷酸铁锂和钛酸锂电芯应用场合,主要应用领域为叉车、电摩、低速车等大电流场景。

BMS带隔离RS485和隔离CAN通讯,带蓝牙模块,通过Android手机蓝牙APP软件可以有效查看和设置BMS各项参数。

BMS采用汽车BMS架构,多重安全保护,有效提高锂电池应用产品的使用安全。

2、命名规则YY-BCU02-25S-RLY说明:产品分类:本产品是属于彦阳智能锂电池管理系统(BMS)支持串数:本产品磷酸铁锂、钛酸锂支持9-25串,三元支持9-23串(≤95V)。

过电流方式:本产品充放电过电流不过板,通过直流接触器过电流,持续电流最高支持320A,瞬时电流最高支持800A.3、功能简介锂电充电过压保护。

在任何一个单串电池电压超过过压保护值时,充电回路断开。

锂电放电欠压保护。

三元锂电芯保护逻辑5.3钛酸锂电芯默认保护参数,白色底色部分参数可设置。

GB/T18287_2000标准锂电池测试要求GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则GBT36672-2018电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池7、引脚含义通过RS485实现标准modbus协议。

PC软件分为监控和设置两部分。

监控页面用来显示电池参数信息,设置页面用于对BMS参数设定。

说明:监控界面主要用于监测电池容量、电池电压、电流、SOC等信息,当电池出现异常时,通过监测界面可直观排查问题,当监控界面电池状态显示由绿灯转为红灯时,即代表异常项。

BMS储能系统用户手册簿(V1.0)-磷酸铁锂

储能电站电池管理系统(BMS)用户手册V1.0(磷酸铁锂电池)深圳市光辉电器实业有限公司目录1、概述 (3)2、系统特点 (3)3、储能电站系统组成 (4)4、电池管理系统主要组成 (4)4.1 储能电池管理模块ESBMM (5)4.1.1 ESBMM-12版本 (5)4.1.2 ESBMM-24版本 (8)4.2 电池组控制模块ESGU (12)4.3 储能系统管理单元ESMU (14)5、安装及操作注意事项 (17)附录A:产品操作使用界面 (18)1、概述ESBMS 是根据储能电池组特点设计的电池管理系统,实现电池组的监控,管理和保护等功能,为磷酸铁锂电池在成组使用时的安全应用以及寿命的延长等方面都起着决定性的作用。

2、系统特点●全面电池信息管理实时采集单体电池电压、温度,整组电池端电压、充放电电流等。

●在线SOC诊断在实时数据采集的基础上,采用多种模式分段处理办法,建立专家数学分析诊断模型,在线预估单体电池的SOC。

同时,智能化地根据电池充放电电流和环境温度等对SOC预测进行校正,给出更符合变化负荷下的电池剩余容量及可靠使用时间。

●主动无损均衡充电管理在充电过程中,采用我司“补偿式串联电流均衡法”和“集中式均衡法”两项发明专利技术调整单节电池充电电流,保证系统内所有电池的电池端电压在每一时刻有良好的一致性,同时减少有损均衡方法带来的能量浪费,最大均衡电流不小于2A。

●系统保护功能对运行过程中可能出现的电池严重过压、欠压、过流(短路)、漏电(绝缘)等异常故障情况,通过高压控制单元实现快速切断电池回路,并隔离故障点、及时输出声光报警信息,保证系统安全可靠运行。

●热管理功能对电池箱的运行温度进行严格监控,如果温度高于或低于保护值将输出热管理启动信号,系统可配备风机或保温储热装置来调整温度;若温度达到设定的危险值,电池管理系统自动与系统保护机制联动,及时切断电池回路,保证系统安全。

●自我故障诊断与容错技术电池管理系统采用先进的自我故障诊断和容错技术,对模块自身软硬件具有自检功能,即使内部故障甚至器件损坏,也不会影响到电池运行安全。

派能磷酸铁锂备电系统介绍v1

磷酸铁锂通信备电解决方案
中兴派能能源科技有限公司
磷酸铁锂电池——让我们告别铅酸时代 运营商的铁锂革命 领先的磷酸铁锂备电解决方案提供商 • 全系列通讯备电解决方案
• 产品系列 • 应用案例
掉电
正在发生的变化
电信号 空间充足 恒温环境 高耗能 环境污染
光信号
寸土寸金
户外恶劣环境 节能减排 环境友好
Pylon Technologies Confidential Proprietary
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中兴派能FTTB ONU备电解决方案
中兴派能通过在通讯行业有着深入的理解和积淀,同时凭借在产业链垂直整合 的综合优势,针对性提出磷酸铁锂 FTTB ONU备电解决方案。该解决方案采用中兴 派能BP480产品,可直接安装在机柜和楼道通信箱内,保证FTTB ONU不间断运行, 并针对客户需求及应用场景不同分别推出分布式、集中式两种备电解决方案。
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相同容量下,磷酸铁锂电池体积更小,重量更轻!
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技术成熟,可利用既有圆形电池卷绕设备,易于产业化实施;
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储能电站电池管理系统(BMS)用户手册V1.0(磷酸铁锂电池)深圳市光辉电器实业有限公司目录1、概述ﻩ错误!未定义书签。

2、系统特点.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

3、储能电站系统组成ﻩ错误!未定义书签。

4、电池管理系统主要组成 (4)4.1 储能电池管理模块ESBMM ......................................................................... 错误!未定义书签。

4.1.1 ESBMM-12版本ﻩ错误!未定义书签。

4.1.2 ESBMM-24版本........................................................................... 错误!未定义书签。

4.2 电池组控制模块ESGU................................................................................ 错误!未定义书签。

4.3 储能系统管理单元ESMU ............................................................................... 错误!未定义书签。

5、安装及操作注意事项ﻩ错误!未定义书签。

19附录A:产品操作使用界面ﻩ1、概述ESBMS是根据储能电池组特点设计的电池管理系统,实现电池组的监控,管理和保护等功能,为磷酸铁锂电池在成组使用时的安全应用以及寿命的延长等方面都起着决定性的作用。

2、系统特点ﻫ●全面电池信息管理实时采集单体电池电压、温度,整组电池端电压、充放电电流等。

●在线SOC诊断在实时数据采集的基础上,采用多种模式分段处理办法,建立专家数学分析诊断模型,在线预估单体电池的SOC。

同时,智能化地根据电池充放电电流和环境温度等对SOC预测进行校正,给出更符合变化负荷下的电池剩余容量及可靠使用时间。

●主动无损均衡充电管理在充电过程中,采用我司“补偿式串联电流均衡法”和“集中式均衡法”两项发明专利技术调整单节电池充电电流,保证系统内所有电池的电池端电压在每一时刻有良好的一致性,同时减少有损均衡方法带来的能量浪费,最大均衡电流不小于2A。

●系统保护功能对运行过程中可能出现的电池严重过压、欠压、过流(短路)、漏电(绝缘)等异常故障情况,通过高压控制单元实现快速切断电池回路,并隔离故障点、及时输出声光报警信息,保证系统安全可靠运行。

●热管理功能对电池箱的运行温度进行严格监控,如果温度高于或低于保护值将输出热管理启动信号,系统可配备风机或保温储热装置来调整温度;若温度达到设定的危险值,电池管理系统自动与系统保护机制联动,及时切断电池回路,保证系统安全。

●自我故障诊断与容错技术电池管理系统采用先进的自我故障诊断和容错技术,对模块自身软硬件具有自检功能,即使内部故障甚至器件损坏,也不会影响到电池运行安全。

不会因电池管理系统故障导致储能系统发生故障,甚至导致电池损坏或发生恶性事故。

●专业的负荷联动控制及优化电池管理系统具备相应的数字通讯接口及开放的通讯协议,以及必要的输入输出干节点,可灵活接入PCS、储能电站监控调度系统等,实现联动控制,提高储能电站效率,优化负荷控制和调度决策。

●灵活的模块化设计系统采用模块化设计思路,针对储能电站电池增长扩容的需要,可灵活增加ESBMM模块配置,满足升级扩容要求;同时,针对储能电站用“智能一体化电池”的应用,可灵活配置ESBMM模块在电池箱中,方便用户运行维护。

3、储能电站系统组成ﻫ●磷酸铁锂电池组:能量存储介质;●能量转换器(power conversion system,PCS):实现电池储能系统直流电池与交流电网之间的双向能量传递;●储能电池管理系统(Energy Storage Battery Management System,ESBMS): 实现电池组的监控、管理和保护等功能。

图1 储能电站系统图4、电池管理系统主要组成● ESBMM(Energy Storage Battery Management Module)储能电池管理模块,该模块集单体电池电压、温度采集,自动充电均衡管理、故障诊断等功能于一体;●ESGU(Energy Storage Battery Group Control Unit)电池组控制单元,ESGU主要是对整组电池的运行信息收集,采集整组电池的总电压和电流,对电池组出现的异常进行报警和保护;●ESMU(Energy Storage System Management Unit)储能系统管理单元,该管理单元对ESBMM及ESGU上传的电池数据进行实时显示、性能分析、记录存储及上传后台。

4.1储能电池管理模块ESBMMESBMM根据管理电池节数分为ESBMM-12和ESBMM-24,分别对应每个模块最多管理12节和24节。

4.1.1 ESBMM-12版本a)产品功能●具有在线检测每节电池电压、温度;●实时报警功能,实现对电压、温度的超限报警;●现场报警,干节点输出闭合,可实现远端计算机报警并显示报警内容;●具有电池组在线均衡功能,可通过对单体电池在线电流充电,提高电池组一致性,延缓电池失效。

●具有RS485通讯接口,可接入现场监控单元或后台监控系统,实现远程监控;●采用模块化设计,安装、使用和维护方便,且模块间相互隔离、可靠性高;b)技术参数通讯波特率2400、4800、9600(默认)、14400、19200bps可选现场显示方式LED工作状态指示技术参数技术指标现场报警方式一路接点输出,故障时节点闭合现场控制方式一路接点输出电池均衡方式自动或远程控制(可设)尺寸及质量250×141×42(mm)/2Kg安装方式壁挂c)尺寸及安装图●安装开孔尺寸(壁挂式安装)图2 ESBMM安装尺寸图d)端口接线说明●接线端子介绍图3●接线说明ESBMM-12采集部分由2片采集IC组成,支持的电池节数配置如下表:节数第2片第1片8 4 49 4 510 5 511 5 612 6 6表1ESBMM-12电池组面板接口端口连接说明推荐线束备注DC60V-90V+连接均衡供电+ 1方建议选择合适的外部电源供电DC60V-90V -连接均衡供电- 1方BI12-BI0 连接电池均衡线0.5方BV12-BV0连接电池采集线0.5方注:BI0、BV0指该电池组的电压最低点,即第1节电池的负极。

举例说明:1、下面为一台ESBMM-12 12节电池采集接线示意图:按照表1,12节电池要选择6-6。

BV0接第1节电池的负极,BV1-BV12分别接第1-12节电池的正极柱。

2、ESBMM-12 12节电池均衡接线示意图:BI0接第1节电池的负极,BI1-BI12分别接第1-12节电池的正极柱。

注:1、如均衡线和采集线不共用一个铜鼻,则均衡线BI0-BI12的铜鼻压电池采集线BV0-BV12铜鼻的上面;2、在电池连接端子接入到ESBMM-12模块前,请先确认电池连线接到相应的端子位上。

4.1.2 ESBMM-24版本a)产品功能●在线自动检测每节蓄电池电压、蓄电池组端电压、充放电电流和温度等;●实时报警功能,实现对电压、温度、电流的超限报警;●现场报警,干节点输出闭合,可实现远端计算机报警并显示报警内容;●具有RS485通讯接口,可接入监控系统或现场采集单元,实现数据和告警信息上送,达到远程监控蓄电池组的目的;●采用模块化设计,安装、使用和维护方便,且模块间相互隔离、可靠性高;●产品具有蓄电池组在线均衡维护功能,可通过对单体蓄电池在线小电流充电,提高蓄电池组电压一致性,达到延缓蓄电池失效的目的。

b)技术参数c)尺寸及安装图●机柜式安装主视图图4俯视图●壁挂式安装主视图俯视图图5d)端口接线说明●接线端子介绍图6●接线说明ESBMM采集部分由4片采集IC组成,支持的电池节数配置图如下:节数第4片第3片第2片第1片12 -- 6 613 - 4 4 514 - 4 5 515 - 5 5 516 - 5 5 617- 5 6618 - 6 6 619 4 5 5 520 5 5 5 5节数第4片第3片第2片第1片21 5 5 5 622 5 5 6 623 5 6 6 624 6 6 6 6表2ESBMM蓄电池面板接端口连接说明保险丝推荐线束备注VH+ 连接均衡供电+ - 1方@5米建议选择合适的外部电源供电VH-连接均衡供电- -1方@ 5米BI24-BI0连接均衡电池线3A 1方@ 5米BV24-BV0连接采集电池线1A 0.5方@ 20米注:BI0、BV0指该电池组的电压最低点。

举例说明:下面为一台ESBMM 22节电池采集接线示意图:其中BV0-BV6使用是第1片采集IC; BV6-BV12使用是第2片采集ICBV12-BV18使用是第3片采集IC; BV18-BV24使用是第4片采集IC按照表2,22节电池要选择5-5-6-6,所以BV24-BV23短接、BV18-BV17短接。

ESBMM 22节电池均衡接线示意图:ESBMM均衡接线方式按照BT1-BT24对于BI0-BI24的方式连接,多余的引脚不连接。

注:在电池连接端子接入到BMM模块前,请先确认电池连线接到相应的端子位上。

均衡测试线、电压采集线规格选择均衡测试线规格距离电压采集线规格距离1方5米0.3方12米1.5方7.5米0.5方20米2方10米0.75方30米2.5方12.5米1方40米4方20米容许最大采样线线阻:1.5Ω4.2电池组控制模块ESGUESGU主要是对整组电池的运行信息收集,采集整组电池的总电压和电流,对电池组出现的异常进行报警和保护;能根据安全处理规则的要求对电池组进行保护,确保电池系统的安全、稳定运行,当电池严重过压、欠压、过流(短路)、漏电(绝缘)等异常故障情况出现时,储能系统管理单元发出命令至该单元,控制整组电池的开断,避免电池被过充、过放和过流。

a)产品功能●具备系统上电自检功能,主要包括所有传感器、系统状态等;●具备电池组端电压、电流、温度等检测功能;●具有电池正负极对机壳的绝缘检测功能;●具有管理主接触器控制及主接触器反馈信号检测功能;●异常报警及硬接点保护控制功能;●具备CAN/RS485总线通讯功能。

b)技术参数c)接口及连线绝缘电阻检测输入3芯线测试电池组与大地之间的绝缘电阻值与电池总正与总负相连,至少2000V耐压值Poutput湿节点2芯线驱动外部电路,比如接触器最小1mm2铜芯线Input开关量输入模拟开关量输入端口,比如,接触器的反馈信号最小1mm2铜芯线Output 开关量输入继电器输出模拟开关量输入端口,现场报警,故障时闭合最小1mm2铜芯线d)安装尺寸图及端口图7 ESGU安装尺寸图图84.3 储能系统管理单元ESMU对ESBMM和ESGU上传的电池数据进行实时计算、性能分析、报警处理及记录存储;与PCS主机、储能调度监控系统等进行联动控制,根据输出功率要求及各组电池的SOC优化负荷控制策略,保证所有电池组的总运行时间趋于一致。

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