
1. Pamošanās metodes
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, ir trīs aktivizēšanas metodes (nākotnes produktiem aktivizēšana nebūs nepieciešama):
- Pogas aktivizēšanas modināšana;
- Uzlādes aktivizācijas modināšana;
- Bluetooth pogas aktivizēšana.
Turpmākai ieslēgšanai ir sešas modināšanas metodes:
- Pogas aktivizēšanas modināšana;
- Uzlādes aktivizācijas modināšana (kad lādētāja ieejas spriegums ir vismaz par 2 V augstāks nekā akumulatora spriegums);
- 485 komunikācijas aktivizācijas modināšana;
- CAN komunikācijas aktivizācijas modināšana;
- Izlādes aktivācijas modināšana (strāva ≥ 2A);
- Atslēgas aktivizēšanas modināšana.
2. BMS miega režīms
TheBMSpāriet mazjaudas režīmā (pēc noklusējuma laiks ir 3600 sekundes), ja nav komunikācijas, nav uzlādes/izlādes strāvas un nav modināšanas signāla. Miega režīmā uzlādes un izlādes MOSFET tranzistori paliek savienoti, ja vien netiek konstatēts akumulatora nepietiekams spriegums, tādā gadījumā MOSFET tranzistori atvienojas. Ja BMS konstatē komunikācijas signālus vai uzlādes/izlādes strāvas (≥2 A, un uzlādes aktivizēšanai lādētāja ieejas spriegumam jābūt vismaz par 2 V augstākam par akumulatora spriegumu vai ir modināšanas signāls), tas nekavējoties reaģēs un pāries modināšanas darba stāvoklī.
3. SOC kalibrēšanas stratēģija
Akumulatora faktiskā kopējā ietilpība un xxAH tiek iestatīti, izmantojot resursdatoru. Uzlādes laikā, kad elementa spriegums sasniedz maksimālo pārsprieguma vērtību un ir uzlādes strāva, SOC tiks kalibrēts uz 100%. (Izlādes laikā SOC aprēķinu kļūdu dēļ SOC var nebūt 0% pat tad, ja ir izpildīti nepietiekama sprieguma trauksmes nosacījumi. Piezīme. Stratēģiju, kas piespiež SOC iestatīt uz nulli pēc elementa pārizlādes (nepietiekama sprieguma) aizsardzības, var pielāgot.)
4. Kļūmju apstrādes stratēģija
Kļūmes tiek klasificētas divos līmeņos. BMS sistēma apstrādā dažādus kļūmju līmeņus atšķirīgi:
- 1. līmenis: Nelieli defekti, BMS tikai signalizē.
- 2. līmenis: Nopietni bojājumi, BMS ieslēdzas trauksme un izslēdz MOS slēdzi.
Šādu 2. līmeņa kļūmju gadījumā MOS slēdzis netiek izslēgts: pārmērīgas sprieguma starpības trauksme, pārmērīgas temperatūras starpības trauksme, augsta SOC trauksme un zema SOC trauksme.
5. Balansēšanas kontrole
Tiek izmantota pasīvā balansēšana.BMS kontrolē augstāka sprieguma elementu izlādicaur rezistoriem, izkliedējot enerģiju siltuma veidā. Balansēšanas strāva ir 30 mA. Balansēšana tiek aktivizēta, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
- Uzlādes laikā;
- Ir sasniegts balansēšanas aktivizācijas spriegums (iestatāms, izmantojot resursdatoru); Sprieguma starpība starp šūnām > 50 mV (50 mV ir noklusējuma vērtība, ko var iestatīt, izmantojot resursdatoru).
- Noklusējuma aktivācijas spriegums litija dzelzs fosfātam: 3,2 V;
- Trīskāršā litija akumulatora noklusējuma aktivizācijas spriegums: 3,8 V;
- Noklusējuma aktivācijas spriegums litija titanātam: 2,4 V;
6. SOC novērtējums
BMS novērtē akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot Kulona skaitīšanas metodi, uzkrājot lādiņu vai izlādi, lai novērtētu akumulatora uzlādes līmeni.
SOC aprēķina kļūda:
Precizitāte | SOC diapazons |
---|---|
≤ 10% | 0 % < SOC < 100 % |
7. Sprieguma, strāvas un temperatūras precizitāte
Funkcija | Precizitāte | Vienība |
---|---|---|
Šūnas spriegums | ≤ 15% | mV |
Kopējais spriegums | ≤ 1% | V |
Pašreizējais | ≤ 3% no FSR | A |
Temperatūra | ≤ 2 | °C |
8. Enerģijas patēriņš
- Aparatūras plates pašpatēriņa strāva darbības laikā: < 500µA;
- Programmatūras plates pašpatēriņa strāva darbības laikā: < 35 mA (bez ārējas komunikācijas: < 25 mA);
- Pašpatēriņa strāva miega režīmā: < 800 µA.
9. Mīkstais slēdzis un atslēgas slēdzis
- Mīkstā slēdža funkcijas noklusējuma loģika ir apgrieztā loģika; to var pielāgot pozitīvajai loģikai.
- Atslēgas slēdža noklusējuma funkcija ir aktivizēt BMS; citas loģiskās funkcijas var pielāgot.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 12. jūlijs