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China Hunan GCE Technology Co.,Ltd Unternehmensnachrichten

GCE Hochspannungs-BMS entwickelt Innovationen, um sich inmitten intensiver Lithium-Batterie-Preiskriege zu entwickeln

Der zunehmende Wettbewerb und der deutliche Preisrückgang bei Lithiumbatterien haben eine Reihe von Auswirkungen auf den Verkauf und den Markt für Hochvolt-Lithium-BatterienBatteriemanagementsysteme(BMS) in Anwendungen wie Hochspannungs-Energiespeicher und ununterbrochene Stromversorgung (UPS) verwendet.   Kosten fürBMS: Da der Preis für Batteriezellen weiter sinkt, werden dieBMSDies stellt kostengebundene Druck auf den Verkauf und den Markt von Batterien dar.BMS.   Einfluss auf das Verkaufsvolumen: Preiskriege führen häufig zu einem Rückgang der Batteriepreise, wodurch mehr Endnutzer Zugang zu kostengünstigen Energiespeichern und UPS-Systemen erhalten.Dies kann zu einer erhöhten Nachfrage nachBMS.Es kann jedoch auch niedrigwertige, kostengünstige BMS-Optionen auf den Markt bringen, was sich auf den Verkauf von hochwertigenBMS.   Intensivierte Marktwettbewerb: Der Wettbewerb aus den Preiskriegen für Batteriezellen kann die Gesamtpreise für Batteriezellen verschärfen.BMSMarktwettbewerb.BMSDie Lieferanten müssen die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte kontinuierlich verbessern und gleichzeitig die Kosten senken.Mit weniger wettbewerbsfähigen Unternehmen.   Technologischer Fortschritt und FuE-Investitionen: Um auf dem wettbewerbsfähigen Markt im Vordergrund zu bleiben,BMSDabei müssen die Lieferanten in kontinuierliche technologische Forschung und Entwicklung investieren, um die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte zu verbessern.BMSDer Markt wird dadurch stärker unter Druck gesetzt, und zwar auf Unternehmen mit geringeren technologischen Fähigkeiten.   Auswirkungen auf die Endverbraucher: Die Senkung der Preise für Batteriezellen kann dazu führen, dass die Endverbraucher bei der Auswahl von Hochvolt-Lithium-Batterie-Lösungen fürEnergiespeicherungundUPSEinige Endnutzer können sich daher eher günstigeren Lösungen zuwenden, als sich ausschließlich für leistungsfähige und qualitativ hochwertige Lösungen zu entscheiden.BMSProdukte.   Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der intensive Wettbewerb und die sinkenden Preise von Batteriezellen den Verkauf und den Markt für Hochvolt-Lithiumbatterien beeinflusst haben.BMSin Anwendungen wieEnergiespeicher und UPS.Dies erfordert proaktive MaßnahmenBMSDie Kommission wird die Kommission ersuchen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Wettbewerb auf dem Markt anzugehen, die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte kontinuierlich zu verbessern und den sich ändernden Bedürfnissen der Endverbraucher und der Marktdynamik Rechnung zu tragen.   GCE Hochspannungs-BMS (Batterie-Management-System), als Branchenführer, zeichnet sich durch die konsequente Verbesserung seiner Produktleistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit aus, was seinen anhaltenden Erfolg in der herausfordernden Marktlandschaft gewährleistet.

2023

09/18

Energiespeicherlösungen und UPS-Lithiumbatterien unterstützen

Einführung von Hunan GCE Hochspannungs-BMS: Energiespeicherlösungen und UPS-Lithiumbatterien   Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und effizienten Hochspannungs-Batterie-Management-System (BMS) für Ihre Energiespeicheranforderungen?der Branchenführer für modernste BMS-Technologie. Unser Hochvolt-BMS ist speziell darauf ausgelegt, die Leistung und Langlebigkeit von Lithiumbatterien, einschließlich Lifepo4-Batterien, in Energiespeichersystemen und UPS-Anwendungen zu optimieren.Mit unserem modernen BMS, können Sie eine Reihe von Vorteilen und Vorteilen freischalten: 1. Verbesserte Batterieleistung: Unser BMS gewährleistet eine präzise Überwachung und Kontrolle der Batterieparameter wie Spannung, Strom und Temperatur. Dies führt zu einer optimalen Batterieleistung,erhöhte Effizienz, und eine längere Akkulaufzeit.   2Sicherheit und Zuverlässigkeit: Die Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Unser BMS beinhaltet umfassende Schutzmechanismen, einschließlich Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz,und thermisches ManagementDies gewährleistet die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Energiespeichersystems.   3Intelligentes Energiemanagement: Unser BMS nutzt intelligente Algorithmen, um die Energieverwertung zu optimieren und das Auf- und Abladen einzelner Batteriezellen auszugleichen.Dies verbessert die Effizienz des gesamten Systems und maximiert die Energiespeicherkapazität.   4. Echtzeitüberwachung und Diagnose: Mit unserem Hochspannungs-BMS erhalten Sie Zugriff auf Echtzeitüberwachung und Diagnose Ihres Batteriesystems. Dies ermöglicht eine proaktive Wartung,Früherkennung von Fehlern, und schnelle Fehlerbehebung, Minimierung der Ausfallzeiten und Maximierung der Systemleistung.   5Skalierbarkeit und Flexibilität: Unser BMS ist so konzipiert, dass es für verschiedene Systemgrößen und -konfigurationen geeignet ist.Ob Sie ein kleines Energiespeichersystem für Wohnungen oder eine groß angelegte industrielle Anwendung haben, kann unser BMS auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden.   Partner mit Hunan GCE High Voltage BMS heute und erleben Sie die Kraft der fortschrittlichen Batterie-Management-Technologie.Eröffnen Sie das volle Potenzial Ihrer Energiespeicherlösungen und UPS-Lithiumbatterien mit unserem zuverlässigen, sicher und intelligent. Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr über unser Hochspannungs-BMS zu erfahren und wie es Ihre Energiespeichersysteme revolutionieren kann.Lasst uns eine nachhaltige und effiziente Zukunft gestalten, die von modernster BMS-Technologie angetrieben wird..

2023

09/08

ChatGPTs Ansicht über BMS

Beratung verändert sich, meine erste Interaktion mit ChatGPT lassen Sie uns das Ergebnis überprüfen, den Ausgangspunkt hören: Meine Frage: Wie beginnt man mit der Konzeption eines Batteriemanagementsystems für Hochspannungsenergie speichern? Antwort: Wie man mit der Konzeption eines Batteriemanagementsystems für die Hochspannungs-Energiespeicherung beginntEin Batteriemanagementsystem (BMS) für ein Hochspannungs-Energiespeichersystemes gibt mehrere Schlüsselschritte zu berücksichtigen: Festlegung der Systemanforderungen: Festlegung der spezifischen Anforderungen an das BMS, einschließlich Art und Größe der Batterien, Betriebsspannung und Temperaturbereich,das gewünschte Überwachungs- und Kontrollniveau, und etwaige Sicherheits- oder Regulierungsanforderungen. Auswahl der geeigneten Komponenten: Auswahl der geeigneten Komponenten für das BMS, einschließlich der Batteriezellen, Überwachungs- und Steuerungssysteme, Kommunikationsschnittstellen,und andere notwendige Komponenten wie Spannungs- und Temperatursensoren. Konstruktion der Systemarchitektur: Konstruktion der gesamten Systemarchitektur, einschließlich der Kommunikation und Stromverteilung zwischen den verschiedenen Komponenten. Entwicklung des Steuerungsalgorithmus: Entwicklung des Steuerungsalgorithmus, mit dem der Ladestand, die Spannung, die Temperatur und andere Parameter der Batterie überwacht und gesteuert werden. Durchführung von Prüfungen und Validierung: Prüfung und Validierung des BMS, um sicherzustellen, dass es allen Systemanforderungen entspricht und ordnungsgemäß funktioniert. Einführung von Sicherheitsmerkmalen: Einführung von Sicherheitsmerkmalen wie Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Optimieren und verfeinern Sie das Design: Optimieren und verfeinern Sie das Design, sofern erforderlich, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die allgemeine Funktionalität des BMS zu verbessern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Konzeption eines BMS ein komplexer Prozeß ist, der Fachwissen in Elektrotechnik und Elektronik erfordert.sowie Kenntnisse von Batteriesystemen und SteuerungsalgorithmenEs wird empfohlen, Hilfe von einem erfahrenen Ingenieur oder einer Beratungsfirma zu suchen, die sich auf BMS-Design spezialisiert hat. - Was ist los? Überprüfung: Beeindruckende Antwort, lassen Sie mich Ihre ersten Erfahrungen mit einer solchen wissensbasierten KI wissen und kommentieren Sie unten. 

2023

02/16

Unterschied zwischen einem Power-Akku und einem Energiespeicher-Akku!

Was ist der Unterschied zwischen einer Strombatterie und einer Energiespeicherbatterie?Wenn Batterien nach Anwendungsszenarien klassifiziert werden, können sie in drei Kategorien unterteilt werden: Verbraucherbatterien, Leistungsabbatterien und Energiespeicherbatterien.Was ist also der Unterschied zwischen Strombatterien und EnergiespeicherbatterienDer spezifische Inhalt ist wie folgt: 1. Verschiedene Anwendungsfälle Kraftbatterien werden hauptsächlich in Fahrzeugen wie neuen Energiefahrzeugen, Elektrofahrrädern und Elektrozügen eingesetzt.Während Energiespeicherbatterien hauptsächlich als Batterien für erneuerbare Energien wie Solarenergie verwendet werden, Windkraft und Wasserkraft.   2Der Lebenszyklus ist anders. Bei den derzeit üblichen Leistungssäulen beträgt die Lebensdauer der ternären Lithiumbatterien im Allgemeinen 1200 Lade- und Entladezyklen, die der Lithium-Eisenphosphatbatterien 2000 Mal.Energiespeicherbatterien haben aufgrund häufigerer Lade- und Entladezeiten höhere Anforderungen an die Zyklusdauer. , muss die Lebensdauer der allgemeinen Energiespeicherbatterie 3500-5000 Lade- und Entladezyklen betragen.   3- Verschiedene Volumen. Die Batterien werden meist in neuen Energiefahrzeugen eingesetzt.während Energiespeicherbatterien im Allgemeinen aus mehreren Batteriemodule bestehen, um ein großes Modul zu bildenDas Volumen ist nahe der Energiespeicherbatterie eines Behälters.   4Unterschiedliche Kostenstrukturen Bei den Energiespeicherbatteriesystemen entfallen die Kosten für die Batterie auf 60%, die Kosten für den Energiespeicherumrichter auf 20%, die Kosten für das Energiemanagementsystem auf 10% und die Kosten für dieHochspannungs-BMSIn der Leistungssäule machen die Kosten für die Batteriezellen allein bis zu 80% aus, die restlichen 20% werden durch dieBMS(Batteriemanagementsysteme), Bauteile, Hilfsmaterialien usw.   Was die Unterscheidung zwischen Strombatterien und Energiespeicherbatterien angeht, ist der einfachste Weg, sich den Zweck der Batterien anzusehen.Kraftbatterien werden hauptsächlich als Stromquelle für neue Energiefahrzeuge verwendet, während Energiespeicherbatterien grundsätzlich nur in Solar- und Windkraftwerken verwendet werden können. , Wasserkraftwerke und andere Orte zu finden.   Hochspannungs-BMS/Solar BESS BMS/Lithium BMS/Battery BMS/Lifepo4 BMS/Gesamtlösung BMS/OEM UPS BMS/ESS Integrierte BMS/768V UPS BMS/Home BESS BMS/Lifepo4&NMC    

2022

12/07

Was ist die Funktion von BMS?

Was ist die Funktion des BMS? Ein Batteriemanagementsystem (BMS) ist jedes elektronische System, das eine wiederaufladbare Batterie (Zelle oder Batteriepack) verwaltet, indem es die Batterie zum Beispiel vor dem Betrieb außerhalb ihres sicheren Betriebsbereichs schützt,Überwachung des Zustands, Berechnung von Sekundärdaten, Berichterstattung über diese Daten, Kontrolle der Umgebung, Authentifizierung und/oder Balancierung.   Ein mit einem Batteriemanagementsystem mit einem externen Kommunikationsdatenbus ausgestattetes Batteriepaket ist ein intelligentes Batteriepaket.   Schutz Ein BMS kann seine Batterie schützen, indem es verhindert, dass sie außerhalb ihrersicherer Betriebsbereich, wie z. B.: Überlastung Überentladung Überstrom während des Ladevorgangs Überstrom während der Entladung Überspannung während des Ladevorgangs, besonders wichtig fürBlei­Säure,Li-IonenundLiFePO4Zellen Unterspannung während der Entladung, besonders wichtig für Li-Ionen- und LiFePO4-Zellen Übertemperatur Aufladen bei niedriger Temperatur Überdruck (NiMHBatterien) Feststellung von Erdungsfehlern oder Leckströmen (Systemüberwachung, dass die Hochspannungbatterie elektrisch von jedem leitfähigen, berührungsfähigen Objekt wie der Fahrzeugkarosserie getrennt ist) Das BMS kann den Betrieb außerhalb des sicheren Betriebsbereichs der Batterie verhindern, indem es Einschließlich eines internenWechseln(z. B.RelaisoderMosfet) wird geöffnet, wenn die Batterie außerhalb ihres sicheren Betriebsbereichs betrieben wird. Anforderung an die Geräte, an die die Batterie angeschlossen ist, die Batterie zu reduzieren oder gar nicht mehr zu verwenden oder zu laden. Aktive Kontrolle der Umwelt, z. B. durch Heizungen, Lüfter, Klimaanlage oder Flüssigkeitskühlung   Ausgleich Um die Kapazität der Batterie zu maximieren und zu verhindern, dass lokaler Unter- oder Überladen stattfindet,Das BMS kann aktiv dafür sorgen, dass alle Zellen, aus denen die Batterie besteht, bei der gleichen Spannung oder dem gleichen Ladestand gehalten werden.Das BMS kann die Zellen ausbalancieren: VerschwendungEnergievon den am stärksten geladenen Zellen durch Anschluss an eineBelastung(z. B. durch passiveRegulierer) Energie von den am meisten geladenen Zellen auf die am wenigsten geladenen Zellen (Ausgleichsgeräte) Reduzierung des Ladestroms auf ein ausreichend niedriges Niveau, das voll geladene Zellen nicht beschädigt, während weniger geladene Zellen weiterhin geladen werden können (gilt nicht für Lithiumchemiezellen)   Anschluss der Batterie an den Lastkreislauf Ein BMS kann auch ein Vorladungssystem aufweisen, das eine sichere Verbindung der Batterie mit verschiedenen Belastungen ermöglicht und die übermäßigen Einströmungsströme für die Belastung der Kondensatoren eliminiert. Die Verbindung zu Lasten wird in der Regel durch elektromagnetische Relais, sogenannte Kontaktoren, gesteuert.Die Vorladungsschaltung kann entweder Leistungswiderstände sein, die in Serie mit den Lasten verbunden sind, bis die Kondensatoren geladen sind. Alternativ kann einStromversorgung im eingeschalteten Modusconnected in parallel to loads can be used to charge the voltage of the load circuit up to a level close enough to battery voltage in order to allow closing the contactors between battery and load circuitEin BMS kann über einen Schaltkreis verfügen, der überprüfen kann, ob ein Relais bereits geschlossen ist, bevor es vorgeladen wird (z. B. aufgrund von Schweißen), um zu verhindern, dass Einströmungen auftreten.   Kommunikation Die zentrale Steuerung eines BMS kommuniziert intern mit der auf Zellebene arbeitenden Hardware oder extern mit hochwertiger Hardware wie Laptops oder einemHMI. Hochrangige externe Kommunikation sind einfach und verwenden mehrere Methoden Verschiedene ArtenSerielle Kommunikation. CAN-BusKommunikation, die häufig in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Verschiedene Artendrahtlose Kommunikation. Niederspannungszentralisierte BMSs haben meist keine interne Kommunikation. Verteilte oder modulare BMSs müssen eine Kommunikation zwischen der Zelle und dem internen Controller (Modulararchitektur) oder dem Controller und dem Controller (Distributed Architecture) auf niedriger Ebene verwenden.Diese Art der Kommunikation ist schwierig.Das Problem ist die Spannungsverschiebung zwischen den Zellen. Das erste Zellgrundsignal kann hunderte Volt höher sein als das andere Zellgrundsignal.Abgesehen von Softwareprotokollen, es gibt zwei bekannte Arten der Hardware-Kommunikation für Spannungsverschiebungssysteme,mit einer Breite von mehr als 20 mm,unddrahtlose KommunikationEine weitere Einschränkung für interne Kommunikation ist die maximale Anzahl von Zellen. Für modulare Architektur ist die meisten Hardware auf maximal 255 Knoten begrenzt.Für Hochspannungssysteme ist die Suchzeit aller Zellen eine weitere Einschränkung.Die Kosten für modulare Systeme sind wichtig, da sie mit dem Preis der Zelle vergleichbar sein können.Die Kombination von Hardware- und Softwarebeschränkungen führt zu einigen Möglichkeiten für die interne Kommunikation: Isolierte serielle Kommunikation drahtlose serielle Kommunikation Zur Umgehung von Leistungsbeschränkungen bestehender USB-Kabel aufgrund von Wärme durch elektrischen Strom werden Kommunikationsprotokolle inLadegeräte für Mobiltelefonefür die Verhandlung einer erhöhten Spannung entwickelt wurden, von denen die am weitesten verbreitetenQualcomm SchnellladungundMediaTek Pump Express. "VOOC" by Oppo (also branded as "Dash Charge" with "OnePlus") increases the current instead of voltage with the aim to reduce heat produced in the device from internally converting an elevated voltage down to the battery's terminal charging voltageDas System ist jedoch mit bestehenden USB-Kabeln unvereinbar und setzt auf spezielle Hochstrom-USB-Kabel mit entsprechend dickeren Kupferdraht.USB-StromversorgungDer Standard zielt auf ein universelles Verhandlungsprotokoll für Geräte bis 240 Watt ab.   Berechnungen Darüber hinaus kann ein BMS Werte anhand der folgenden Punkte berechnen, wie z. B.:[Zitat erforderlich] Spannung: Mindest- und Höchstspannung der Zelle Zuständigkeitszustand(SoC) oderAbflusstiefe(DoD), um den Ladegrad der Batterie anzugeben Gesundheitszustand(SoH), eine unterschiedlich definierte Messung der Restkapazität der Batterie in % der ursprünglichen Kapazität Leistungsstand(SoP), die für ein definiertes Zeitintervall verfügbare Leistungsmenge unter Berücksichtigung der aktuellen Leistungsaufnahme, Temperatur und sonstigen Bedingungen Sicherheitsstand (SOS) Höchstladeströmung alsLadestromgrenze(CCL) Höchstentladungsstrom alsGrenzwert für die Entladung(DCL) Energie [kWh] seit der letzten Ladung oder dem letzten Ladezyklus Innenimpedanz einer Zelle (zur Bestimmung der Spannung des offenen Stromkreises) Ladung [Ah] geliefert oder gespeichert (manchmal wird diese Eigenschaft alsCoulombzähler) Gesamte Energie seit der ersten Nutzung Gesamtbetriebszeit seit der ersten Verwendung Gesamtzahl der Zyklen Temperaturüberwachung Kühlmitteldurchfluss für Luft- oder Flüssigkeitskühlte Batterien   Überwachung Ein BMS kann den Zustand der Batterie, wie er durch verschiedene Elemente dargestellt wird, überwachen, z. B.: Spannung: Gesamtspannung, Spannungen einzelner Zellen oder Spannung periodischer Leitungen Temperatur: Durchschnittstemperatur, Kühlmittelzufuhrtemperatur, Kühlmittelausgangstemperatur oder Temperaturen einzelner Zellen Kühlmitteldurchfluss: für flüssiggekühlte Batterien Strom: Strom in oder aus der Batterie Gesundheit der einzelnen Zellen Bilanzzustandvon Zellen

2022

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Sind die Lithiumbatterien Mosfet und BMS-Batterie-Management-System dasselbe?

Sind die Lithiumbatterien Mosfet und BMS-Batterie-Management-System dasselbe?     1Was ist Lithiumbatterie Mosfet?         Bei der Verwendung von Lithiumbatterien können unter bestimmten Bedingungen Überladung und Überentladung die interne Batterie verändern und so die Leistung und Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen.Schwere Fälle können sogar explodieren.Die Funktion der Lithiumbatterie Mosfet ist es, die Batterie zu schützen.Die Lithiumbatterie muss zusammen mit dem Mosfet verwendet werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten..   Die Hauptfunktion der Lithiumbatterie Mosfet   1. Überlastschutzfunktion: Es bedeutet, das Laden zu beenden, wenn eine bestimmte Spannung erreicht wird. 2. Überentladungsschutzfunktion: Die Überentladungsschutzfunktion besteht darin, die Entladung an die Last zu stoppen, wenn die Batteriespannung niedrig wird. 3. Überstromschutzfunktion: bei hohem Stromverbrauch die Entladung stoppen.Zweck dieser Funktion ist es, die Batterie und das MOS-Rohr zu schützen, um die Sicherheit der Batterie im Arbeitszustand zu gewährleisten.. 4Kurzschlussschutzfunktion: Es ist der Kern des Schutzchips.   2Was ist ein BMS-Batteriemanagementsystem?         Das BMS-Batteriesystem, allgemein als Batterien-Nanny oder Batterien-Haushälterin bekannt, wird hauptsächlich verwendet, um jede Batteriezelle intelligent zu verwalten und zu warten, Batterieüberladung und -überladung zu verhindern,Verlängern Sie die Akkulaufzeit und überwachen Sie den Akkuzustand.     Funktionen des BMS-Batteriemanagementsystems   1、Messung der Endspannung der Batterie 2、Energiebilanz zwischen einzelnen Zellen 3、Messung der Gesamtspannung des Akkupakets 4、Messung des Gesamtstroms der Batterie 5、 SOC-Berechnung: Schätzung der Restleistung der Strombatterie 6、Dynamische Überwachung des Betriebszustands der Leistungssäule: Verhinderung einer Überladung oder Überentladung der Batterie. 7、Echtzeit-Datenanzeige 8、Datenerfassung und -analyse: Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Batteriebetriebs 9、 Funktion des Kommunikationsnetzes.   3Der Unterschied zwischen Li-Ionen-Batterien-MOSFET und BMS-Batterie-Managementsystem   BMS-Batterie-Management-System und Li-Ionen-Batterie-Schutz Mosfet sind beide der Regenschirm der Li-Ionen-Batterie, aber BMS-Management-System ist gleichbedeutend mit dem Gehirn der Li-Ionen-Batterie, intelligenter,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WDas Mosfet ist das Original-IC MOS plus einige Widerstände und Kondensatoren, die Hardware-Schutz sind. Im Vergleich zum Mosfet ist das BMS-Batterie-Management-System einfacher zu bedienen und bequemer.Das Batteriemanagementsystem BMS ist wichtig für die Sicherheit von Elektrofahrzeugen, Ladestationsausrüstung und Personal.

2022

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