RS485 de slimme jaren '20 72V 10A 50A 80A 100A 200A Slimme BMS Battery van BMS System Battery
Slimme BMS Battery Description:
De raad van de batterijbescherming, zoals de naam voorstelt, de beschermingsraad van de lithiumbatterij is hoofdzakelijk een raad van geïntegreerde schakelingen die navulbare batterijen beschermt (gewoonlijk lithiumbatterijen). De reden de navulbare) de behoeftebescherming waarom van lithiumbatterijen (door hun eigen kenmerken wordt bepaald. Omdat het materiaal van de lithiumbatterij zelf bepaalt dat het niet kan worden overbelast, overdischarged, kortgesloten te sterke intensiteit, of last en lossing met ultrahoge temperatuur. De drie basisfuncties van de de beschermingsraad van de lithiumbatterij zijn kortsluitingbescherming, overbelasten bescherming en overdischarge bescherming.
Slimme BMS Battery Parameter:
|
Inhoud | Specificatie | Eenheid |
Lossing
|
Ononderbroken Lossingsstroom | 80 | A |
De Stroom van de Pluselossing | 240±20 | A | |
Last | Last afgesneden voltage | 54.6 | V |
Maximum lastenstroom | 30 (MAXIMUM) | A | |
Over Lastenbescherming | Het voltage van de overbelastingsopsporing | 4.25±0.05 |
V
|
De vertragingstijd van de overbelastingsopsporing | 600±300 | Lidstaten | |
Het voltage van de overbelastingsversie | 4.15±0.05 | V | |
Saldo Portection | Het voltage van de saldoopsporing | 4.18 | V |
De opsporingsvoltage van de saldoversie | 4.18 | V | |
Saldostroom | 35±5 | mA | |
Overdischarge Portection | Het voltage van de Overdischargeopsporing | 2.7±0.05 |
V
|
De vertragingstijd van de Overdischargeopsporing | 600±300 | Lidstaten | |
Het voltage van de Overdischargeversie | 3.0±0.05 | V | |
Te sterke intensiteit Portection | Het voltage van de te sterke intensiteitopsporing | 100 | mV |
Overstroombeveiligingstroom | 135±20 | A | |
De vertragingstijd van de te sterke intensiteitopsporing | 600±300 | Lidstaten | |
Versievoorwaarde | Knip lading kort | ||
Korte Bescherming | Opsporingsvoorwaarde | Uit ladings korte cycli | |
De tijd van de opsporingsvertraging | 300±100 | ons | |
Versievoorwaarde | Besnoeiingslading |
|
|
Temperaturen. bescherming | Over de temperaturen van de Lastenbescherming. | -20~50 | ℃ |
Over Disharge-beschermingstemperaturen. | -20~70 | ||
Binnenlandse weerstand | De hoofdlijn elektriseert weerstand | ≤10 | mΩ |
Huidige consumptie | De stroom verbruikt in normale bedrijfsvoering | ≤100 | RE |
Slaapstroom (over lossing) | ≤20 | RE | |
Het werk Temperaturen. | Temp.range | -20/80 |
℃
|
RFQ
1.What is de gemeenschappelijke haven en afzonderlijke haven? wat is het verschil?
Wij nemen 13S 48V 15A BMS als voorbeeld, gemeenschappelijke haven15a middelen uw lastenkathode en de lossingskathode wordt verbonden in hetzelfde punteind (ons P), worden de lastenkathode en de lossingskathode gebruikt in de gemeenschappelijke verbinding
de haven, zodat de lastenstroom en de lossingsstroom zijn zelfde 15A. terwijl de afzonderlijke haven afzonderlijk door lastenkathode (C) en lossingskathode (P) wordt verbonden, zodat zijn de lastenstroom en de lossingsstroom verschillend, lossingsstroom 15A, lastenstroom 8A.
2.What is de saldofunctie?
De het het werk principe en functie zijn zoals volgend, wanneer uw één celvoltage tot alarmvoltage is (Li-Ionen tot 4.18V, LifePo4 tot (3.6V), dan het begin van het celsaldo aan het werk, het beginlossing van de saldoweerstand met 35ma (wanneer de saldolossing begint te werken, omhoog zal BMS begin wat hitte, die de normale bezinning) is, is de cel in zowel het laden van als het lossen van status, en anderen die niet aan alarmvoltage worden bereikt (Li-Ionen4.18v, LifePo4 3.6V) zijn slechts in het laden van status, geen het lossen, wanneer het snelle celvoltage aan alarmvoltage (Li-Ionen4.25v, LifePo4 3.75V) BMS vertrekt wordt bereikt de machtsbescherming, alle andere cellen is allen in einde van het laden, zal dit proces uw batterij ladend in saldostroom toelaten, en uw batterijvoltage is in saldostatus, maar wanneer uw verschil van het celvoltage in een grote waaier is, dan kan het saldo niet goed functioneren
3.The verband tussen Batterijcapaciteit en BMS-stroom?
Er is geen direct verband tussen Batterijcapaciteit en BMS de huidige, grote capaciteit geen grote batterij betekent, maar vertrouwt op zetten stroom voort, d.w.z. als uw motor krachtig is, uw hoog zou moeten stroom van BMS kiezen, wordt het niet gebaseerd op batterijcapaciteit.
4. Welk type van lader zou ik moeten kiezen?
De lithiumbatterij moet specifieke lader kiezen, gebruikt geen Lader voor Lood zure batterij, want de lood zure lader MOS met de bescherming van de hoge drukanalyse kan hebben, die niet van BMS over last zal beschermen. Van de ladersvoltage=battery van de het levenspo4 batterij het koord No.X3.6V, terwijl Li-Ionenvoltage=batterykoord No.X4.2V van de batterijlader.
5. Welke huidige BMS zou ik moeten kiezen?
Neem als voorbeeld 10S 36V: welke huidige BMS worden u kiest gebaseerd op uw e-Fiets Motorvermogen en huidige beperking van controlemechanisme. b.v., kies 15A voor onderstaande 350W, 20A voor onderstaande 500W, 30A voor onderstaande 800W, 60A voor Onderstaande 1000W, hoger dan 1200W zijn contact met onze de dienstspecialist voor suggesties, één over het geheel genomen, voortzetten stroom zal zijn hoger dan huidige beperking in Controlemechanisme.
6. Of mijn beschadigde BMS?
als u wilt oordelen als BMS beschadigd is, te treffen gelieve de volgende maatregelen, aan test als elk celvoltage hetzelfde met is
voltmeter? als het verschil van het celvoltage over 1.0V is, wordt de fout getoond geen die het ver, geen voeding bij kan in werking stellen
de beginwaaier, korte lastentijd, wordt al deze kwesties bijna veroorzaakt door batterijcellen, als beschadigde BMS als geen last, geen lossing, geen lossing wordt getoond terwijl de batterij voltage heeft.
Contacteer op elk ogenblik ons