A lítium akkumulátorok használata számos alkalmazásban megugrott, az elektromos kétkerekűektől, lakókocsiktól és golfkocsiktól kezdve az otthoni energiatárolásig és az ipari rendszerekig. Ezen rendszerek közül sok párhuzamos akkumulátor-konfigurációkat alkalmaz az energiaigény kielégítésére. Bár a párhuzamos csatlakozások növelhetik a kapacitást és redundanciát biztosíthatnak, bonyolultabbá is teszik a dolgokat, ezért elengedhetetlen egy akkumulátorkezelő rendszer (BMS). Különösen a LiFePO4 esetében.és lítium-ionelemek, egyintelligens épületfelügyeleti rendszerelengedhetetlen az optimális teljesítmény, a biztonság és a hosszú élettartam biztosításához.

Párhuzamos akkumulátorok mindennapi alkalmazásokban
Az elektromos kétkerekűek és a kis mobilitási járművek gyakran lítium akkumulátorokat használnak a mindennapi használathoz szükséges teljesítmény és hatótávolság biztosítására. Több akkumulátorcsomag párhuzamos összekapcsolásávalMinövelheti az áramkapacitást, ami nagyobb teljesítményt és hosszabb távolságokat tesz lehetővé. Hasonlóképpen, lakókocsikban és golfkocsikban a párhuzamos akkumulátor-konfigurációk biztosítják mind a meghajtáshoz, mind a segédrendszerekhez, például a lámpákhoz és a készülékekhez szükséges energiát.
Otthoni energiatároló rendszerekben és kisebb ipari környezetben a párhuzamosan kapcsolt lítium akkumulátorok lehetővé teszik a nagyobb energia tárolását a változó energiaigények kielégítése érdekében. Ezek a rendszerek stabil energiaellátást biztosítanak csúcsidőszakokban vagy hálózaton kívüli esetekben.
Több lítium akkumulátor párhuzamos kezelése azonban nem egyszerű az egyensúlyhiány és a biztonsági problémák lehetősége miatt.
A BMS kritikus szerepe a párhuzamos akkumulátoros rendszerekben
Feszültség- és áramegyensúly biztosítása:Párhuzamos konfigurációban minden lítium akkumulátorcsomagnak ugyanazon a feszültségszinten kell működnie a megfelelő működéshez. A csomagok közötti feszültség- vagy belső ellenállásbeli eltérések egyenetlen árameloszláshoz vezethetnek, aminek következtében egyes csomagok túlterhelődnek, míg mások alulteljesítenek. Ez az egyensúlyhiány gyorsan teljesítményromláshoz vagy akár meghibásodáshoz is vezethet. Az akkumulátor-felügyeleti rendszer (BMS) folyamatosan figyeli és kiegyensúlyozza az egyes csomagok feszültségét, biztosítva azok harmonikus működését a hatékonyság és a biztonság maximalizálása érdekében.
Biztonságirányítás:A biztonság kiemelt fontosságú. BMS nélkül a párhuzamos csomagok túltöltést, túlzott kisütést vagy túlmelegedést tapasztalhatnak, ami hőmegfutáshoz vezethet – ez egy potenciálisan veszélyes helyzet, ahol az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. A BMS védőelemként működik, figyeli az egyes csomagok hőmérsékletét, feszültségét és áramerősségét. Korrekciós intézkedéseket tesz, például leválasztja a töltőt vagy a terhelést, ha bármelyik csomag túllépi a biztonságos üzemi határértékeket.


Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása:Lakóautókban, otthoni energiatárolásra használt lítium akkumulátorok jelentős befektetést jelentenek. Idővel az egyes csomagok öregedési ütemének eltérései egyensúlyhiányhoz vezethetnek egy párhuzamos rendszerben, csökkentve az akkumulátortömb élettartamát. A BMS (BMS) segít enyhíteni ezt azáltal, hogy kiegyensúlyozza a töltöttségi állapotot (SOC) az összes csomag között. Azzal, hogy megakadályozza egyetlen csomag túlzott használatát vagy túltöltését, a BMS biztosítja, hogy az összes csomag egyenletesebben öregedjen, ezáltal meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát.
Töltési állapot (SOC) és állapot (SOH) monitorozása:Az olyan alkalmazásokban, mint az otthoni energiatárolás vagy a lakókocsik energiaellátó rendszerei, az akkumulátorcsomagok SoC-jének és SoH-jának ismerete kulcsfontosságú a hatékony energiagazdálkodáshoz. Egy intelligens BMS valós idejű adatokat szolgáltat az egyes csomagok töltöttségi és állapotáról párhuzamos konfigurációban. Számos modern BMS gyár,mint például a DALY BMSfejlett intelligens épületfelügyeleti (BMS) megoldásokat kínálnak dedikált alkalmazásokkal. Ezek a BMS alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy távolról figyeljék akkumulátorrendszereiket, optimalizálják az energiafelhasználást, megtervezzék a karbantartást és megelőzzék a váratlan leállásokat.
Szóval, szükség van-e a párhuzamos akkumulátorokhoz BMS-re? Természetesen. A BMS az a meg nem énekelt hős, amely csendben dolgozik a színfalak mögött, biztosítva, hogy a párhuzamos akkumulátorokat használó napi alkalmazásaink zökkenőmentesen és biztonságosan működjenek.
Közzététel ideje: 2024. szeptember 19.