EMU2000-ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතිය
නිෂ්පාදන හැඳින්වීම
ප්රතිදාන ආකාර 3 කින් ලබා ගත හැකිය
(1) සෘජු-හරහා මාදිලිය: බුද්ධිමත් ලිතියම් බැටරිවල DC පරිවර්තනය ආරෝපණය සහ විසර්ජනය සඳහා සෘජු මාදිලිය භාවිතා කරන අතර, බැටරි මොඩියුලයේ වෝල්ටීයතාවය බස්බාරයේ වෝල්ටීයතාවය සමඟ සමමුහුර්ත වේ. (සටහන: පෙරනිමි ක්රියාකාරී මාදිලිය).
(2) බූස්ට් මාදිලිය: ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරිය නියත වෝල්ටීයතා විසර්ජනය සඳහා සහය දක්වයි. බැටරිය සහ බල සැපයුම අතර සන්නිවේදනයක් ඇති විට, වරාය වෝල්ටීයතා පරාසය 48~57V (සැකසිය හැක); බැටරිය සහ බල සැපයුම් පද්ධතිය අතර සන්නිවේදනයක් නොමැති විට, වරාය වෝල්ටීයතා පරාසය 51~54V (සැකසිය හැක), සහ බලය 4800W ට නොඅඩු වේ.
(3) මිශ්ර කර ගැලපීමේ මාදිලිය: බල පද්ධතියේ බස් තීරුවේ වෝල්ටීයතා වෙනස අනුව ස්මාර්ට් ලිතියම් නියත වෝල්ටීයතා විසර්ජන තත්වයකට ඇතුළු වන අතර එමඟින් ස්මාර්ට් ලිතියම් ප්රාථමික භාවිතයේ ප්රමුඛතා විසර්ජනය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. ප්රධාන විදුලිය විසන්ධි කළ විට, ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරිය මනාප ලෙස විසර්ජනය වේ. ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරියේ විසර්ජන ගැඹුර සැකසිය හැක (පෙරනිමි DOD 90%). ) විසර්ජනය, අනෙකුත් ලිතියම් (ඊයම්-අම්ල) බැටරි ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරි පැකට්ටුවේ අඩු නියත වෝල්ටීයතාවයට විසර්ජනය කළ විට, ස්මාර්ට් ලිතියම් අඩු වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව, ස්මාර්ට් ලිතියම් තවදුරටත් විසර්ජනය නොවන තෙක් ස්මාර්ට් ලිතියම් බැටරිය නැවත විසර්ජනය වේ, අනෙකුත් ලිතියම් බැටරි (ඊයම්-අම්ල) විසර්ජනය දිගටම කරගෙන යයි.
සෛල සහ බැටරි වෝල්ටීයතා හඳුනාගැනීම:
බැටරි ආරෝපණය සහ විසර්ජන ධාරා හඳුනාගැනීම සඳහා සෛලයේ වෝල්ටීයතා හඳුනාගැනීමේ නිරවද්යතාවය 0-45°C දී ±10mV වන අතර, බැටරි ආරෝපණය සහ විසර්ජන ධාරා හඳුනාගැනීම සඳහා -20-70°C දී ±30mV වේ. අනතුරු ඇඟවීමේ සහ ආරක්ෂණ පරාමිතීන්ගේ සැකසුම් අගය ධාරක පරිගණකය හරහා වෙනස් කළ හැකි අතර, ආරෝපණ සහ විසර්ජනයේ ප්රධාන පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති ධාරා හඳුනාගැනීමේ ප්රතිරෝධය බැටරි පැකට්ටුවේ ආරෝපණය සහ විසර්ජන ධාරාව තත්ය කාලීනව එකතු කර නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, එමඟින් ආරෝපණ ධාරාව සහ විසර්ජන ධාරාවේ අනතුරු ඇඟවීම සහ ආරක්ෂාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ±1 හි විශිෂ්ට ධාරා නිරවද්යතාවයකින්.
කෙටි පරිපථ ආරක්ෂණ කාර්යය:
එය ප්රතිදාන කෙටි පරිපථ හඳුනාගැනීමේ සහ ආරක්ෂණ කාර්යය ඇත.
බැටරි ධාරිතාව සහ චක්ර කාලය: ඉතිරි බැටරි ධාරිතාව තත්ය කාලීනව ගණනය කිරීම, එකවර සම්පූර්ණ ආරෝපණ සහ විසර්ජන ධාරිතාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ ඉගෙනීම, SOC ඇස්තමේන්තු නිරවද්යතාවය ± 5% ට වඩා හොඳයි. බැටරි චක්ර ධාරිතා පරාමිති සැකසුම් අගය ඉහළ පරිගණකය හරහා වෙනස් කළ හැකිය.
CAN, RM485, RS485 සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත:
CAN සන්නිවේදනය එක් එක් ඉන්වර්ටර් ප්රොටෝකෝලය අනුව සන්නිවේදනය කරන අතර ඉන්වර්ටර් සන්නිවේදනයට සම්බන්ධ කළ හැක.වෙළඳ නාම 40කට වඩා සමඟ අනුකූල වේ.
ආරෝපණ ධාරා සීමා කිරීමේ කාර්යය:
සක්රීය ධාරා සීමා කිරීමේ සහ නිෂ්ක්රීය ධාරා සීමා කිරීමේ මාතයන්, ඔබට ඔබේ අවශ්යතා අනුව එකක් තෝරා ගත හැකිය.
(1) ක්රියාකාරී ධාරා සීමා කිරීම: BMS ආරෝපණය වන විට, BMS සෑම විටම ධාරා සීමා කිරීමේ මොඩියුල MOS නළය සක්රිය කර ආරෝපණ ධාරාව 10A දක්වා සක්රියව සීමා කරයි.
(2) නිෂ්ක්රීය ධාරා සීමා කිරීම: ආරෝපණ තත්වයේදී, ආරෝපණ ධාරාව ආරෝපණ අධි ධාරා අනතුරු ඇඟවීමේ අගයට ළඟා වුවහොත්, BMS 10A ධාරා සීමා කිරීමේ ශ්රිතය ක්රියාත්මක කර, ධාරා සීමා කිරීමෙන් මිනිත්තු 5 කට පසු චාජර් ධාරාව නිෂ්ක්රීය ධාරා සීමා කිරීමේ තත්ත්වයට ළඟා වේද යන්න නැවත පරීක්ෂා කරයි. (විවෘත නිෂ්ක්රීය ධාරා සීමාව අගය සැකසිය හැක).


භාවිතය යනු කුමක්ද?
එයට තනි අධි වෝල්ටීයතාවය/වෝල්ටීයතාවය, වෝල්ටීයතාවය/වෝල්ටීයතාවය යටතේ සම්පූර්ණ වෝල්ටීයතාවය, ධාරාව මත ආරෝපණය/විසර්ජනය, ඉහළ උෂ්ණත්වය, අඩු උෂ්ණත්වය සහ කෙටි පරිපථය වැනි ආරක්ෂණ සහ ප්රතිසාධන කාර්යයන් ඇත. ආරෝපණය කිරීමේදී සහ විසර්ජනය කිරීමේදී නිවැරදි SOC මිනුම් සහ SOH සෞඛ්ය තත්ව සංඛ්යාලේඛන අවබෝධ කර ගන්න. ආරෝපණය කිරීමේදී වෝල්ටීයතා සමතුලිතතාවය ලබා ගන්න. RS485 සන්නිවේදනය හරහා ධාරකය සමඟ දත්ත සන්නිවේදනය සිදු කරනු ලබන අතර, පරාමිති වින්යාසය සහ දත්ත අධීක්ෂණය ඉහළ පරිගණක මෘදුකාංග හරහා ඉහළ පරිගණක අන්තර්ක්රියා හරහා සිදු කෙරේ.
වාසි
1. විවිධ බාහිර ප්රසාරණ උපාංග සමඟ: බ්ලූටූත්, සංදර්ශකය, උණුසුම, වායු සිසිලනය.
2. අද්විතීය SOC ගණනය කිරීමේ ක්රමය: ඇම්පියර්-පැය අනුකලිත ක්රමය + අභ්යන්තර ස්වයං-ඇල්ගොරිතමය.
3. ස්වයංක්රීය ඇමතුම් කාර්යය: සමාන්තර යන්ත්රය සෑම බැටරි පැක් සංයෝජනයකම ලිපිනය ස්වයංක්රීයව පවරයි, එය පරිශීලකයින්ට සංයෝජනය අභිරුචිකරණය කිරීමට වඩාත් පහසු වේ.