面向未來,BMS正朝著全生命周期管理與多能源協同方向演進。固態電池的商業化催生了新型界面監測技術,如QuantumScape的BMS通過超聲波探頭實時探測鋰枝晶生長,結合自修復電解質實現早期風險阻斷。鈉離子電池的電壓滯回特性促使BMS算法升級,多模型融合估算策略可將SOC誤差從5%壓縮至2.5%。在能源互聯網框架下,BMS與區塊鏈技術的結合實現了電池溯源與梯次利用的全程可信記錄,特斯拉的電池護照(Battery Passport)系統已覆蓋鈷、鎳等關鍵材料的供應鏈碳足跡。據彭博新能源財經預測,至2030年全球BMS市場規模將突破280億美元,其中AI驅動的預測性維護系統占比超45%,推動新能源產業邁入“安全-高效-可持續”三位一體的新紀元。對于電池管理系統而言,除了均衡功能外,均衡策略的制定同樣非常重要。光伏儲能電池BMS云平臺
BMS 的均衡管理功能在電池組的運行中扮演著至關重要的角色。在電池組實際充放電進程里,由于電池單體在制造工藝上的細微差別,以及內阻、自放電率等固有特性的不同,各單體電池的電壓、荷電狀態(SOC)等參數會逐漸產生不一致的狀況。而均衡管理功能的中心作用,便是借助特定手段促使電池組內各個單體電池的電壓、SOC 等參數盡可能趨向一致,有效規避因個別電池過充或過放而對整個電池組性能與壽命造成不良影響。集中式 BMS:將所有電池單體的監測和管理功能集中在一塊主控板上,適用于電池數量較少、系統規模較小的場合,如電動工具、智能家居、電動自行車等。分布式 BMS:把電池單體的監測和管理功能分散到多個從控板上,主控板負責協調和管理,適用于電池數量較多、系統規模較大的場合,如電動汽車、儲能系統等。動力電池BMS代理商BMS的標準化、模塊化也將是一個重要的發展方向。
被動均衡主要依賴于電阻放電方式,將電壓較高的電池中的電量以熱能的形式釋放,從而為其他電池創造更多的充電時間。整個系統的電量受限于容量較小的電池。在充電過程中,鋰電池通常設有一個上限保護電壓值,一旦某一串電池達到此值,鋰電池保護板便會切斷充電回路,停止充電。被動均衡的優點是成本低廉且電路設計相對簡單,但其缺點在于只基于較低電池殘余量進行均衡,無法提升殘量較少的電池容量,且均衡過程中釋放的熱量完全被浪費了。
從實現方式來看,主要分為被動均衡與主動均衡。被動均衡,即耗能式均衡,一般利用電阻等耗能元件來消耗電壓較高電池的多余電量,以此促使電池組中各單體電池電壓趨于均衡。這種方式結構簡易、成本較低,然而會產生熱量,導致能量浪費,且均衡效率相對不高,比較適用于對成本較為敏感、電池組容量較小以及充電頻率不高的應用場景,例如一些小型鋰電池設備。主動均衡,也叫非耗能式均衡,它借助電感、電容、變壓器等儲能元件,把電量從電壓高的電池轉移到電壓低的電池,實現電池間的能量轉移與均衡。主動均衡方式能夠優異減少能量損耗,均衡速度快、效率高,適用于大容量、高倍率充放電的電池組,像電動汽車、儲能系統等對電池性能和安全性要求嚴苛的領域,不過其電路結構復雜,成本也相對較高。均衡管理是通過被動或主動均衡電路,確保電池組中各個單元的電壓和容量保持一致,提高電池組整體性能。
電池管理系統(Battery Management System, BMS)是鋰電池組的**控制單元,被譽為電池的“智能大腦”。它通過實時監測、保護、均衡與通信功能,確保電池系統的安全、高效和長壽命運行,廣泛應用于新能源汽車、儲能系統、消費電子等領域。BMS通過優化電池性能、預防安全事故,直接降低用戶運維成本,并推動新能源產業可持續發展。隨著智能網聯與AI技術的融合,BMS正朝著高集成度、云端協同與預測性維護方向演進,成為能源數字化轉型的關鍵一環。BMS如何實時監測電池狀態?無人機BMS保護板
BMS是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶。光伏儲能電池BMS云平臺
鋰電池保護板分為硬件板與軟件板所謂硬件板,就是保護板上沒有可以進行編程的芯片,只是按照特定的線路進行連接,保護板的參數是固定的。這一類保護板一般成本較低,功能簡單,很難實現邏輯上的特殊控制要求。而軟件板則是在硬件板的基礎上,加了可以編程的芯片,因此這類保護板除了實現基本功能以外,還能實現很多特殊的功能。保護板為了現實保護電池的功能,必須要能夠主動切斷電池主回路。因此,在電池包內部,電池的主回路是要經過保護板的。為了對充電和放電都能進行控制,保護板必須具有兩個開關,分別控制充電和放電回路。在同口保護板中,這兩個開關串在一條線上,接到電池包外部,充電和放電都經過此線。而在分口保護板中,電池分出兩根線,分別接充電開關和放電開關,再接到電池外部。光伏儲能電池BMS云平臺