Şopandina dema rast-çi ye?
Pêdivî ye ku BMS zanibe ka di hundurê pakêtê de çi diqewime. Voltage per hucreyê, heyama tevahî, germahî li gelek xalan. Ev dane bi domdarî tê, carek carek nayê nimûne. Ew rast-şopandina demê ye.
Pîvana Voltajê
Li vir piraniya lêçûn di sêwirana BMS de derbas dibe.
Her şaneyek an grûpek paralel pêdivî bi xeta xweya hestyarî ya voltaja heye ku vegere IC-ya pêşîn a analog. Ji bo pakêtek 16S ya ku rêvebirin e. Ji bo pakêtek EV-ya 100S+ hûn li gelek çîpên AFE yên daisy-li hev zincîrkirî, danûstendina veqetandî ya di navbera wan de, û kemberek têl a ku ji bo rêvekirina paqij hewldanek rastîn digire dinihêrin. Hilgirtina deng şerekî domdar e. Têlên hestiyar ên dirêj wekî antenan tevdigerin. Cotên Twisted alîkarî dikin. Dûrgirtina rêyên heyî yên bilind ji rêzikên hestê bêtir alîkarî dike.

Taybetmendiya rastbûna AFE ji ya ku mirov hêvî dike pir girîngtir e. Hucreyên NMC belkî 1.4V qada voltaja bikêrhatî heye. Di 4.2V de hûn tije ne. Di 4.25V de hûn lîtiumê dixin û hucreyê dikujin. Ew 50 mV margin e. Ger rastbûna AFE ya we ± 15mV heye, we berê nîvê budceya xwe tenê bi xeletiya pîvandinê şewitandiye. Ji ber vê yekê pakêtên voltaja bilind-ji her dabînkerê pakêta battera lîtiumê ya maqûl, AFEs-6815, 6813-a biha bikar tînin. Yên erzan ji bo pakêtên amûrên hêza 4S baş dixebitin. Ne ji bo kişandinê.
LFP di dawiya jorîn de lêborîntir e lê keviya voltajê di navîn de ew qas safî ye ku texmîna SOC dijwar dibe. Ji ber sedemek cûda hûn hewceyê rastbûna baş in.
Vêga

Sensorên bandora Hall an shunts. Salon bi elektrîkê veqetandî ne ku sêwiranê hêsan dike. Shunts rasttir in lê ew di riya heyî de rûdinin, ji ber vê yekê çerxa hîskirina BMS-ê pêdivî ye ku voltaja modê ya hevpar bi voltaja pakkirinê re wekhev bigire dest. Li ser pergalek 400V ne hindik e.
Şunts jî hêzê belav dike. Şuntek 100 μΩ li 500A 50mV davêje û 25W dişewitîne. Ew germ e ku divê hûn rêvebirin. Û berxwedana şuntê bi germahiyê re diherike, ji ber vê yekê xwendina heyî jî diherike heya ku hûn telafî nekin. Sêwiranên BMS yên erzan nabin. Dûv re SOC di nav rojekê de dimeşe û kes nizane çima.
Germî
Termistor erzan in. Cihkirin beşa dijwar e.
Dibe ku pakêtek 200 şaneyan hebin lê tenê 6-8 sensorên germahiyê hene. Ew diçin ku derê? Hucreyên li navenda geometrîk herî germ diçin ji ber ku ew ji hêla çavkaniyên germê yên din ve têne dorpêç kirin. Hucreyên ku li nêzî qalikê ne, germahiya hawîrdorê winda dikin. Hucreyên li nêzî otobusan germa ku ji girêdanên herikîna bilind hildigirin. Hilberînerek pergala bataryaya lîtiumê ku vê yekê bi rêkûpêk dike CFD an bi kêmî ve modelek germî ya sade berî ku bikeve cîhên senzorê dimeşîne. Yên mayî her modulek termîstorek danîne û hêviya çêtirîn dikin.

Pêdivî ye ku senzor hucreyê bi dest bixe. Di hewayê de li nêzî hucreyê naherikin. Germahiya hewayê di hundurê dorhêlê de ji we re hema hema tiştek li ser germahiya rûyê hucreyê nabêje. Me di pakêtên ku li ser kaxezê xweş xuya dikin de 8-10 derece cûdahiyên di navbera hewa û rûyê hucreyê de dîtine.
Materyalên pêwendiya germî jî girîng e. Têkiliyek hişk a di navbera termîstor û hucreyê de dikare berxwedana germî ya bilind heye. Xwendin ji rastiyê dûr dikeve. Wexta ku senzor 45 pileyî nîşan dide dibe ku şaneyek berê li 52 pileyî be û hilkişe.
BMS Bi Daneyan re çi dike
Texmîna SOC ya sereke ye. Jimartina Coulombê bi demê re niha entegre dike. Lêgerîna OCV voltaja bêhnvedanê bi rewşa barkirinê re têkildar dike. Parzûnên Kalman an jî mîna wan her duyan bi hev re dikin. Yek ji van bi temamî kar nakin. Hejmartina Coulomb diherike ji ber ku pîvana heyî ne bêkêmasî ye û hûn çu carî nikanin xala destpêkê ya rastîn nas bikin. Lêgerîna OCV hewce dike ku pakêt ji bo demekê bisekine ku di xebata domdar de pêk nayê. Parzûna Kalman arîkar dike lê ew bi qasî modela hucreyê ya ku li ser hatî çêkirin baş e, û hucre pîr dibe.
Texmîna SOH hilweşandinê dişopîne. Kapasîteyê winda dibe, mezinbûna berxwedanê. Ev bi gelemperî tê vê wateyê ku bi awayekî periyodîk barkirinek an dakêşana kontrolkirî dimeşîne û bi rêza bingehîn re berhev dike. Hin pergal hewl didin ku wê ji daneyên xebitandinê serhêl texmîn bikin. Encam diguhere.
Mantiqa parastinê hêsantir e. Voltaj pir zêde ye, barkirinê rawestîne. Pir kêm e, dakêşandinê rawestîne. Niha pir zêde ye, veqetîne. Germahiya pir zêde, kêmkirin an veqetandin. Ev tenê berawirdkirinên sînor in. Ji bo rast girtina bendavan hin fikir hewce dike-pir teng û hûn derewîn-berdewam dizivirin, pir sist dibin û hûn dihêlin ku hucre xera bibin.
Balanskirin
Xane bi demê re ji hev dûr dikevin. Hevsengiya pasîf bi berxwedêran, bi gelemperî di 50-100 mA de, barê zêde dişewitîne. Hêdî ye. Di dema çerxa barkirinê ya 4-saetê de hevsengiya pasîf dibe ku 200-400 mAh hereket bike. Ger hucreyên we 2000 mAh ji hevsengiyê nebin, ew ê wê qut neke.
Hevsengiya çalak barkirinê di navbera şaneyan de bi karanîna înduktor an kondensatoran vediguhezîne. Pir zûtir, bikêrtir, bihatir, tevlihevtir. Ji bo çareseriyên pîlê lîtiumê yên pîşesazî yên ku pakêt rojane dijwar dimeşin, hevsengiya çalak watedar e. Ji bo pakêtek ku pir caran bi karanîna carinan li 50% SOC rûniştiye, pasîf baş e.
Agahhesînî
Otobus CAN ji bo wesayîtan. Modbus ji bo stasyonê. Her du jî dixebitin. Her tiştê mayî yên pergalê bikar tîne hilbijêrin.
Têkiliya Cloud li ser kaxezê baş xuya dike. Di pratîkê de nîvê malperan xwedan sînyala hucreyî ya çopê ne û sazker ji bo antenna derveyî budce nedaye. Têketina daneya herêmî ya bi barkirina periyodîk re ji bo piraniya bicîhkirinên dabînkerê battera lîtiumê ya bazirganî ji texmînkirina girêdana domdar çêtir dixebite.
Standards
ISO 6469 û UN ECE R100 ji bo otomotîvê. UL 9540 ji bo hilanîna stasyonê. OSHA û kodên agir ên herêmî ji bo deverên barkirina pîşesaziyê. Pêdivî ye ku hevalbendek OEM ya bataryaya lîtiumê zanibe ka kîjan ji bo bazara mebesta we bicîh dikin. Pêdiviyên çavdêriya îzolasyonê yên di standardên otomotêlê de di hilberîna qebareyê de ji her tiştî bêtir mirovan dikişîne.
Çavdêriya dema rast- ne vebijarkî ye. Pirs ev e ku hûn çiqas rast û sofîstîke hewce ne, û ew bi hucreyan, serîlêdanê û encamên xeletiya wê ve girêdayî ye.

