主动均衡技术主动均衡又称非能量耗散式均衡,其原理在充电和放电循环期间,是将能量高的电芯内的能量转移到能量低的电芯中去,使得电池PACK内的电荷得到重新分配,从而缩短充电时间,延长放电使用时间。在适用场景上,主动均衡更加适用于大容量、高串数的锂电池组应用。BMS被动均衡技术先于主动均衡在电动市场中应用,技术也较为成熟些。主动均衡则较为复杂,变压器方案的设计以及开关矩阵的设计无疑会使成本明显增加。但主动均衡相比采用能量传递分配的原则,因而能量利用率相比被动均衡更高。在实际应用中,主动均衡技术也被普遍认为更为高效和合理。例如,科列自主研发的双向DC-DC主动均衡芯片,它采用了前列的智能算法,能够快速有效地补偿电池组产生的差异,确保电池一致性,延长电池组的使用寿命和平均无故障时间。智慧动锂电子是一家集锂电池安全管理硬件、软件及BMS系统方案于一体的综合服务商。 通过机器学习预测电池失效、优化充电策略、动态调整保护阈值,提升能效。江苏硬件锂电池保护板
锂电池保护板的主要功能:过充保护:当电池电压达到设定上限时,保护板自动切断充电电路,防止电池过充。过放保护:当电池电压降至设定下限时,保护板切断放电电路,避免电池过放。过流保护:当充放电电流超过额定值时,保护板迅速切断电路,防止电池因过流而损坏。短路保护:在电池短路时,保护板立即切断电路,避免电池过热或起火。温度保护:监测电池温度,防止因高温或低温导致的电池性能下降或安全问题。均衡功能:平衡电池组中各电芯的电压,延长电池组整体寿命。江苏硬件锂电池保护板电压低于阈值(如2.5V)时,关闭放电回路防止电池损坏。
均衡是BMS中非常重要的一个环节,您可能遇到过因为某一节电芯电压异常导致电池包使用容量变少的问题问题,BMS是遵循短板效应的,因为某一节电芯的电压比较低会导致SOX的估算直接不准,明明其他电芯还有电,但是确有劲无处使,对电池包的影响还是非常大的。关于均衡还是比较麻烦的,这里就不展开说了。当前的均衡控制策略中,有以单体电压为控制目标参数的,也有人提出应该用SOC作为均衡控制目标参数。以单体电压为例:首先设定一对启动和结束均衡的阈值:例如一组电池中,单体电压极值与这组电压平均值的差值达到30mV时启动均衡,5mV结束均衡。BMS按照固定的采样周期采集单体电压,计算平均值,再计算每个单体电压与均值的差值;如果MAX的一个差值达到了30mV,BMS就需要启动均衡程序;在均衡过程中持续步骤,直到差值都小于5mV,结束均衡。智慧动锂电子是一家集锂电池安全管理硬件、软件及BMS系统方案于一体的综合服务商。
随着新能源汽车市场的快速扩展和可再生能源存储需求的增加,锂电池保护板的市场需求将持续增长。特别是在电动汽车领域,随着电动汽车技术的不断成熟和消费者接受度的提高,电动汽车的产量和销量将持续攀升,从而带动锂电池保护板市场的快速发展。技术创新将是推动锂电池保护板行业发展的主要动力。未来,高精度传感器、智能算法的应用将进一步提升保护板的性能、安全性和可靠性。同时,新型电子元件和PCB板材料的引入也将为锂电池保护板的技术升级提供有力支持。随着物联网和人工智能技术的快速发展,锂电池保护板将更加智能化。未来,保护板将集成更多的智能化功能,如远程监控、故障预警、自动均衡等,以提高电池管理的效率和安全性。随着市场的快速发展,锂电池保护板行业的竞争也将日益激烈。断电操作,选同型号替换,避免焊接高温损坏元件。
锂电池保护板设计要点与选型指南化学体系适配三元锂电池(NCM/NCA):需设置陡峭电压保护点(如4.2V±0.05V);磷酸铁锂(LiFePO₄):平台区电压平坦,建议结合温度补偿提升保护精度;钛酸锂(LTO):工作电压低(1.5~2.8V),需定制保护逻辑。应用场景需求消费电子(如手机、蓝牙耳机):侧重小体积、低功耗,单节保护板为主;电动工具/无人机:需支持高倍率放电(20C以上)与振动防护;储能系统/新能源汽车:要求多串并保护(如16~32串)、主动均衡及CAN通信。认证与可靠性安全认证:UL 2054、IEC 62133、GB/T 31241;环境测试:通过高温高湿(85℃/85%RH)、冷热冲击等可靠性验证。部分保护板集成温度传感器,过热/过冷时切断电路。推广锂电池保护板定制
如何提升极端环境下的可靠性?江苏硬件锂电池保护板
在应用层面,保护板的选型需深度匹配电池组参数与终端需求。对于电动工具等高倍率放电场景,保护板需支持30A以上的持续电流与100A以上的瞬时脉冲电流,同时配备低内阻MOSFET(如3mΩ)以降低温升;而储能系统则更关注长期稳定性,需选择具备三级过温保护(高温预警、限流、断电)及SOC估算精度的保护板,以适应-20℃至60℃的宽温域。随着技术演进,保护板正朝着“智能化+集成化”方向突破:新一代产品通过内置MCU与算法优化,实现了动态阈值调整(如根据电池老化程度修正保护电压)、故障自诊断(如识别MOSFET短路或操作IC失效)及无线通信(如蓝牙/LoRa上报电池状态),明显提升了系统可维护性。例如,特斯拉Model3的电池管理系统即采用分布式保护架构,每12节电池配备一个智能保护模块,通过CAN总线与主控单元协同,实现了毫秒级故障隔离与亚毫秒级均衡操作。此外,固态电池、锂硫电池等新型电化学体系的出现,也对保护板提出了更高要求:固态电池的离子传导率对温度敏感,需保护板集成加热膜操作逻辑;锂硫电池的穿梭效应易导致容量衰减,则需保护板结合电压-容量曲线建模进行动态补偿。 江苏硬件锂电池保护板