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传感器融合如何提高电池管理系统性能和电池寿命
在为电动汽车 (EV)、住宅和公用事业级电池储能系统 (BESS) 以及自主移动机器人 (AMR) 等应用设计电池管理系统 (BMS) 时,传感器融合是一种非常有用的方式。例如,为了最大限度地提高电池性能和使用寿命,电量状态 (SoC) 和健康状态 (SoH) 是 BMS 需要监控和管理的重要特征。要掌握电池的 SoC 和 SoH 状态,就可以采用传感器融合技术,将电压、电流和温度测量实时结合起来。
2023-11-01
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MOS管在户用储能上的应用
户用储能又称家庭储能系统,类似于微型储能电站,是分布式能源(DER)的重要组成部分,其运行不受城市供电压力影响?;в么⒛懿废低惩ǔS傻绯刈椤?span id="5n233hq" class='red'>电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)和能量管理系统(EMS)构成,其中储能电池和变流器是价值量较高的核心环节。
2023-10-13
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优化充电状态 (SOC) 精度和电池管理系统设计
电池管理系统 (BMS) 由一系列监控和控制电池运行的电子设备组成。典型 BMS 的主要元件包括电池监控器和?;て?、电量计以及主微控制器 (MCU)(见图 1)。
2023-10-06
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上百万颗电芯实时监测管理,储能系统的“大脑”BMS有何过人之处?
随着低碳可持续发展的逐步推进,对于智能储能系统的需求量水涨船高。储能系统可以使太阳能、风能等可再生能源更好地与电网进行整合,帮助电网实现“削峰填谷”的调控效果。而要实现储能系统高效安全运作,提高可再生能源的利用率,则离不开内部电池管理系统(BMS)的参与。
2023-09-14
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电池管理系统有助于优化电动汽车性能吗
倒计时已经开始:自动驾驶、电动、互联汽车将在未来几年彻底改变整个汽车行业——这一变化远远超出了网络访问或方向盘和踏板的消失。自动驾驶联网汽车将带我们进入一个更高效、更经济、更清洁、更环保的新交通时代,锂离子(Li-ion)电池和电池管理系统将成为电动汽车(e-mobility)的关键。
2023-07-13
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艾睿电子全方面的电池应用解决方案
越来越多的无线和电池供电设备越来越多地渗透到日常生活中,其中包括电动汽车(EV)与太阳能储能系统等应用,如何对电池进行高效率的管理将是重要课题。本文将为您介绍电池管理系统(BMS)、电池化成、GaN FET、锂碳电容器(LCC)、储能??橄低车冉饩龇桨?,使您全面性地进一步了解电池应用相关技术。
2023-07-11
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电池管理系统(BMS)的来龙去脉
电池管理系统或 BMS 是专用于监督电池组的硬件和软件技术的集合,电池组本身是组合成??椴⒌缙橹尚泻土芯卣笈渲玫牡绯刈榧?。电池管理之所以如此具有挑战性,是因为电池组可能包含成百上千个电池。这些电池需要根据预期的负载场景和环境条件在预定的持续时间内提供特定范围的电压和电流。
2023-07-11
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使用电池温度监控构建更好的电池供电应用
使用可充电电池运行的现代产品应用程序通常具有内置传感器和电池管理系统 (BMS) 电路。BMS 监控可充电电池系统的电压、电流和温度,无论是单个电池、模块(一组电池)还是电池组(一组??椋?。监测电池的电压和电流通常不足以确定电池的健康状况。
2023-05-05
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一种用于户外电源电池管理系统的冗余设计
便携储能市场的快速增长带来了户外电源这一消费品类,并且随着消费者对用电需求增加,使得户外电源功率不断增大。为了保证户外电源的安全,电池管理系统(BMS)设计需要高度可靠,有些设计者会采用冗余设计来实现该需求。本文介绍一种户外电源BMS中的冗余设计策略,以避免单点失效。
2023-04-12
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直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
电动汽车(EV)市场的持续增长带动了车载充电器 (OBC) 的需求的快速发展。OBC不仅支持直流充电桩快速充电,还支持使用交流电源在合理的时间内充电。这种系统目前的功率可达22kW,工作电压可达800V。OBC的功能是按照电池管理系统的要求,将外部交流电压转换为特定的直流电压。这种方法能节约电池并实现快速充电过程。尤其是在快速直流充电基础设施尚不够健全的偏远地区,OBC能有效提高人们对电动汽车的购买欲。
2023-03-09
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电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率
要在未来实现全电动化,需要进行电动动力总成系统创新,其中包括BMS、车载充电器和直流/直流转换器以及牵引逆变器。这些系统的核心是使电气化成为可能的半导体元件。
2023-03-07
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电动汽车热潮下的BMS技术,将走向何方?
电池组是电动汽车最重要的部件之一,就成本而言,它几乎占到车辆成本的40%。电池组包括为电动汽车传动系统供电的锂离子电池,以及一种名为电动汽车电池管理系统(BMS)的智能解决方案。
2023-03-02
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