Welche Aspekte der Kerntechnologie von Hochspannungs-BMS bedürfen weiterer Durchbrüche?
1.Hochspannungsdetektionsschaltung
Obwohl bestehende Isolationsverstärker, Optocoupler und andere Technologien eine Hochspannungsdetektion erreichen können,Sie haben Probleme wie unzureichende Störungshemmung und eine langsame Reaktionsgeschwindigkeit in Hochspannungs- und Hochstromumgebungen.Es ist notwendig, neue Hochspannungs-Detektionschips zu entwickeln, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Detektion zu verbessern.
Batteriebilanzmanagement
Für große Batteriepacks auf der MWh-Ebene stellt die Erzielung eines dynamischen und genauen Ausgleichs noch immer eine technische Schwierigkeit dar.Die Effizienz und Ausgleichsgeschwindigkeit bestehender passiver/aktiver Ausgleichstechnologien müssen unter hohen Leistungs- und Spannungsunterschieden verbessert werdenEs ist notwendig, neue und effiziente Balancing-Topologien und Steuerungsalgorithmen zu untersuchen.
SOC/SOH-Schätzungsalgorithmus
Eine genaue Schätzung der SOC und SOH des Batteriepacks ist für das BMS von entscheidender Bedeutung, aber für große Batteriepacks müssen die Genauigkeit und Robustheit der bestehenden Algorithmen weiter verbessert werden.Es ist notwendig, neue Schätzalgorithmen für Hochspannungs- und Großkapazitätsabatterien zu entwickeln..
2.Sicherheitsschutztechnik
Der Sicherheitsschutz von Batterien in Hochspannungsumgebungen ist komplizierter und erfordert zuverlässigere Maßnahmen zum Schutz vor Überspannung, Überstrom und Übertemperatur.Es ist auch notwendig, Fehlerdiagnose- und Isolationstechnologien zu untersuchen, um die Sicherheit des gesamten Batteriesystems zu verbessern..
3.Kommunikationstechnologie
Große Energiespeichersysteme stellen höhere Anforderungen an die Kommunikation zwischen BMS und dem Hostcomputer und erfordern eine schnellere und zuverlässigere Kommunikationsschnittstelle.Wir müssen auch die Notwendigkeit der Fernüberwachung und Datenanalyse berücksichtigen, um das Intelligenzniveau des BMS zu verbessern..
Im allgemeinen bedarf es bei Hochspannungs-BMS, da sich der Umfang der Energiespeichersysteme weiter ausweitet, noch weiterer technologischer Innovationen und Durchbrüchen bei der Erfassung, Ausgleichs-, Zustandsschätzung,Sicherheitsschutz und Kommunikation, um den Bedürfnissen großer Anwendungen für die Energiespeicherung in Zukunft gerecht zu werden.