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纯电动汽车电池组保护壳的参数有哪些?锂电池保护板是在使用锂电池时用于防止电池过充、放电、短路等缺陷的电路板。锂电池对充放电电压比较敏感,电池短路等缺陷可能会造成一定的危害,所以锂电池在使用时必须配备合适的保护板。
锂电池根据类型的不同也有不同的电压等级,常用的锂电池(磷酸铁锂电池等)的额定电压为32V,聚合物电池的额定电压为37V。额定电压为38V或385V。锂电池保护板除了过充、放电保护外,还执行放电过载保护的功能,所以在选择锂电池保护板时,必须确定两个主要参数电压和放电电流。
保护板基本参数的确定
电池电压测定
使用锂电池时,根据负载的工作电压和所需容量进行串联或并联组合,将单个锂电池组装成48V、60V等通用锂电池组。电子车。因此,在选择保护板时,首先要确定单个电池的类型和电压——32V、37V或其他电压,然后确定整组电池的电压。或者,一组电池由多个单串组成。细胞。有些保护板的管理芯片预留了电池电压选择端子,可以通过该端口的高低电平设置单节电池的额定电压。
放电电流测定
电池能输出的最大电流,或者说能连续输出的电压,与电池容量、电池类型等因素有关。例如常见的18650锂电池也分为不同的放电电流。小放电电流的电池通常用于无电源应用,例如笔记本电脑电池组。这类电池放电电流小,单格容量大,所以适合长期小电流放电的场合,这类电池称为容量电池。
容量型电池称为动力型电池,这类电池的特点是可以支持大的放电电流,一般用于手电钻、电动车、电动车等电力负载场合。ETC。由于启动时电机负载中的电流很大,因此电池必须能够承受大电流放电,以保证启动时的电流供应。这类电池称为动力电池,其单体容量比容量电池小。
放电电流,无论是容量还是动力电池,通常都是以容量为单位的,所以电池的放电电流通常用C来表示,即放电倍率。例如3C电池,放电电流为容量的3倍,如果容量为2000mAh,则支持的持续放电电流为6A。
电池的放电电流与电池的类型和容量有一定的关系,但放电电流的最终确定与负载本身有关。负载工作时,根据电流选择合适电流的保护板,一般按照2倍放电电流选择保护板。
其他参数的测定
电池电压和放电电流是选择保护板的两个重要参数,确定了这两个参数,基本上就可以选择合适的保护板了。一些保护板还具有其他功能,因此在选择时可能需要考虑其他参数。
均衡功能
均衡功能通常出现在多串保护板上。串联使用电池时,如果电池电压不恒定,充电时电压较高的一侧容易过充,放电时电压较低的一侧容易过放。在组装锂电池组时,一般通过容量划分等方法来选择和确定容量和电压,但存在的题是即使确定的电池也不能完全匹配,长期使用可能会出现电压不平衡的情况。保护板的平衡功能是在使用过程中平衡电池电压。
对于多串锂电池,两串电池中间拉有极耳,与保护板连接。因此,保护板可以检测每个电池串的电压。一种比较简单的电池平衡方法是通过每串中的开关管控制电阻放电,哪一串电压较高,则使开关管打开并放电以降低电压。这种平衡方法有确定性。这是因为通过放电会产生一定量的能量损失。
还有一种主动平衡方式,就是电压较高的电池组通过开关管的控制,对电压较低的电池组进行充电,从而降低电压,从而使电压较低的电池组也具有较高的电压。这种平衡方式也会造成一定的能量损失,但通过充放电进行补充还是比手动平衡要好。
通讯和测量功能
充放电管理、短路等故障保护是保护包的主要功能,但为了方便设置或计算电池使用时的电池使用情况,一些保护板集成了电池管理系统(BMS)。集成BMS的保护板可以检测电池的基本参数,如各电池串的电压、充放电电流、电池状态、电池温度等,并通过通信接口封装传输统计数据。方便采集或远程传输。一些保护板,特别是电动汽车的保护板,还集成了蓝牙模块,可以通过手机应用程序检查电池的当前参数并设置运行条件。
充放电接口
对于大多数保护板来说,充放电都是通过同一个接口完成的,这些保护板的充放电保护电流是一致的。然而,在某些应用中,充电和放电保护电流可能不同。例如,充电电流要求不高,但需要大电流放电。这种情况下,如果使用同端口的保护板,成本会更高,如果选择分体式保护板,可以选择更小的充电电流和更大的放电电流,这样可以降低成本。当然,分体式端口保护板的充电和放电接口是分开的,所以使用起来可能不如同口保护板方便,也应该根据实际使用情况来选择。
以上是选择锂电池保护板时必须了解和确定的一些参数,当然还有一些比较重要的参数。随着锂电池的应用越来越广泛,电池保护板也会集成更多的功能,因此选择是否使用应根据实际应用环境而定。
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