Øk batteritjenestene dine med FY•Xs avanserte 20S 60V 72V 100A Smart BMS for batteriutleie. Ta kontakt med våre anerkjente leverandører i Kina for å sikre banebrytende teknologi og sikre sømløs integrasjon for dine elektriske løsninger.
Denne FY•X sin avanserte 20S 60V 72V 100A Smart BMS for batteriutleie er en BMS spesialdesignet av Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd. for elektriske sykkelbatteripakker på leiemarkedet. Den er egnet for 20-cellers litiumbatterier med forskjellige kjemiske egenskaper, som litiumion, litiumpolymer, litiumjernfosfat, etc.
BMS-en er utstyrt med en GPRS-modul og en Bluetooth-modul, som umiddelbart kan rapportere batteripakkens posisjoneringsinformasjon og tilsvarende informasjon om spenning, strøm, temperatur og beskyttelsesstatus for batteripakken. Den støtter kraftige funksjoner som ekstern tapsfri fastvareoppgradering og fjernlåsing av batteripakken.
Den har RS485 kommunikasjonsgrensesnitt, som kan brukes til å stille inn ulike beskyttelsesspenning, strøm, temperatur og andre parametere, noe som er veldig fleksibelt. Og ladeskapet identifiseres gjennom RS485-kommunikasjon. Ikke-utpekte ladeskap kan ikke lade batteripakken normalt. Ladeskapet støttes for å oppgradere fastvarefunksjonen til BMS gjennom RS485-kommunikasjon uten tap. Beskyttelseskortet har sterk belastningskapasitet og den maksimale bærekraftige utladningsstrømmen kan nå 100A.
FY•X 20S 60V 72V 100A Smart BMS for batterileiebytte Funksjonelle egenskaper
● 20 batterier er beskyttet i serie.
● Lade- og utladingsspenning, strøm, temperatur og andre beskyttelsesfunksjoner.
● Utgangskortslutningsbeskyttelsesfunksjon.
●To-kanals batteritemperatur, BMS omgivelsestemperatur, FET temperaturdeteksjon og beskyttelse.
● Passiv balansefunksjon.
● Nøyaktig SOC-beregning og sanntidsestimering.
● Ulike feildatalagring.
● Beskyttelsesparametere kan justeres via vertsdatamaskinen.
● RS485-kommunikasjon kan overvåke batteripakkeinformasjon gjennom vertsdatamaskinen eller andre instrumenter.
● Flere dvalemoduser og oppvåkningsmetoder.
Spesifikasjon |
Min. |
Typ. |
Maks |
Feil |
Enhet |
|||||||||
Batteri |
||||||||||||||
Batteritype |
LiFePO4 |
|
||||||||||||
Antall batteristrenger |
20S |
|
||||||||||||
absolutte maksimale karakterer |
||||||||||||||
Ladespenningsinngang |
|
71 |
|
±1 % |
V |
|||||||||
ladestrøm |
|
|
100 |
|
A |
|||||||||
Utladningsutgangsspenning |
52 |
64 |
71 |
|
V |
|||||||||
Utladningsutgangsstrøm |
|
|
100 |
|
A |
|||||||||
Bærekraftig arbeidsstrøm |
≤100 |
A |
||||||||||||
miljøforhold |
||||||||||||||
Driftstemperatur |
-30 |
|
75 |
|
℃ |
|||||||||
luftfuktighet |
0 % |
|
|
|
RH |
|||||||||
butikk |
||||||||||||||
Lager temperatur |
-20 |
|
65 |
|
℃ |
|||||||||
Oppbevaringsfuktighet |
0 % |
|
|
|
RH |
|||||||||
Beskyttelsesparametere |
||||||||||||||
Programvare overspenningsbeskyttelsesverdi |
3.5 |
3.55 |
3.6 |
±50mV |
V |
|||||||||
Programvareoverspenningsbeskyttelsesforsinkelse |
1 |
3 |
5 |
|
S |
|||||||||
Overspenningsbeskyttelsesverdi for maskinvare |
3.6 |
3.65 |
3.7 |
±50mV |
V |
|||||||||
Maskinvare overspenningsbeskyttelsesforsinkelse |
1 |
3 |
5 |
|
S |
|||||||||
Utløsningsverdi for overspenningsvern |
3.5 |
3.55 |
3.6 |
±50mV |
V |
|||||||||
Verdi for beskyttelse mot overutlading av programvare |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
±100mV |
V |
|||||||||
Forsinkelse av beskyttelse mot overutlading av programvare |
1 |
3 |
5 |
|
S |
|||||||||
Utløsningsverdi for beskyttelse mot overutlading |
|
2.7 |
2.8 |
±100mV |
V |
|||||||||
Programvarelading overstrøm 1 verneverdi |
130 |
150 |
160 |
|
A |
|||||||||
Programvarelading overstrøm 1 beskyttelse forsinkelse |
|
1 |
3 |
|
S |
|||||||||
Overstrømsbeskyttelse ved lading av maskinvare verdi |
170 |
200 |
230 |
|
A |
|||||||||
Overstrømsbeskyttelse ved lading av maskinvare forsinkelse |
|
1 |
3 |
|
S |
|||||||||
Utløser for overstrømsbeskyttelse ved lading forsinkelse |
Ingen overbelastningsforsinkelse, 30±5s automatisk utløsning eller lading |
|||||||||||||
Programvareutladning overstrømsbeskyttelse verdi 1 |
70 |
80 |
90 |
|
A |
|||||||||
Programvareutladning overstrømsbeskyttelse forsinkelse 1 |
1 |
3 |
5 |
|
S |
|||||||||
Utladnings overstrømsbeskyttelse beskyttelsesfrigjøringsforhold |
Ingen overbelastningsforsinkelse, 30±5s automatisk utløsning eller lading |
|||||||||||||
Overstrømsbeskyttelse for utladning av maskinvare verdi 1 |
90 |
100 |
110 |
|
A |
|||||||||
Overstrømsbeskyttelse for utladning av maskinvare forsinkelse 1 |
|
1 |
3 |
|
S |
|||||||||
Overstrømsbeskyttelse for utladning av maskinvare verdi 2 |
130 |
150 |
170 |
|
A |
|||||||||
Overstrømsbeskyttelse for utladning av maskinvare forsinkelse 2 |
10 |
30 |
100 |
|
mS |
|||||||||
Utladning av overstrømsbeskyttelse forhold |
Ingen overbelastningsforsinkelse, 30±5s automatisk utløsning eller lading |
|||||||||||||
Utladningskortslutningsbeskyttelsesverdi |
325 |
375 |
800 |
|
A |
|||||||||
Utladningskortslutningsbeskyttelsesforsinkelse |
|
500 |
800 |
|
oss |
|||||||||
Utladnings kortslutningsbeskyttelse utgivelsesforhold |
Koble fra belastningen og forsinkelsen 30±5s for automatisk utløsning eller lading |
|||||||||||||
Kortslutningsinstruksjoner |
Kort kretsbeskrivelse: Hvis kortslutningsstrømmen er mindre enn minimum verdi eller høyere enn maksimalverdien, kan kortslutningsvernet evt mislykkes. Hvis kortslutningsstrømmen overstiger 1000A, er kortslutningsbeskyttelsen ikke garantert, og testing av kortslutningsbeskyttelse anbefales ikke. |
|||||||||||||
|
60 |
65 |
70 |
|
℃ |
|||||||||
Utladningsbeskyttelse ved høy temperatur verdi |
55 |
60 |
65 |
|
℃ |
|||||||||
Utløpsverdi ved høy temperatur |
-25 |
-20 |
-15 |
|
℃ |
|||||||||
Utladningsbeskyttelse ved lav temperatur verdi |
-20 |
-15 |
-10 |
|
℃ |
|||||||||
Utløpsverdi ved lav temperatur |
60 |
65 |
70 |
|
℃ |
|||||||||
Lade beskyttelse mot høy temperatur verdi |
55 |
60 |
65 |
|
℃ |
|||||||||
Lading høy temperatur utløsningsverdi |
-15 |
-10 |
-5 |
|
℃ |
|||||||||
Lading lav temperatur beskyttelsesverdi |
-5 |
0 |
5 |
|
℃ |
|||||||||
Lading lav temperatur utløsningsverdi |
||||||||||||||
Likevektsparametere |
|
3.5 |
|
|
mV |
|||||||||
Balansert innkoblingsspenningsverdi |
25 |
|
|
|
mV |
|||||||||
Maksimal likevektstrykkforskjell |
statisk likevekt |
|||||||||||||
Balansert strøm |
Sving på: Slå på når spenningsforskjellen er 25~200mV |
|||||||||||||
Makt forbruksparametere |
||||||||||||||
Normalt strømforbruk eksklusiv GPRS og Bluetooth-moduler |
|
4 |
15 |
|
mA |
|||||||||
Eksklusive strømforbruk i dvale for GPRS og Bluetooth-moduler |
|
700 (GD) |
1000 (GD) |
|
uA |
|||||||||
|
300 (APM) |
500 (APM) |
|
uA |
||||||||||
|
220 (ST) |
300 (ST) |
|
uA |
||||||||||
Strømforbruk i dyp søvn |
|
32 |
50 |
|
uA |
Merk: 1. Ulike brikker har forskjellig kraft forbruk;
De parameterne ovenfor er anbefalte verdier og brukere kan endre dem i henhold til faktiske applikasjoner.
Punkt |
Detaljer |
|
B+ |
Koble til den positive siden av pakken. |
|
B- |
Koble til den negative siden av pakken. |
|
P-/C- |
Lader/utlader negativ port. |
|
J1 |
1 |
En RS485-kommunikasjonslinje A |
2 |
B RS485 kommunikasjonslinje B |
|
J2 |
1 |
Koble til negativ av celle 1. |
2 |
Koble til den positive siden av celle 1. |
|
3 |
Koble til den positive siden av celle 2. |
|
4 |
Koble til den positive siden av celle 3. |
|
5 |
Koble til den positive siden av celle 4. |
|
6 |
Koble til den positive siden av celle 5. |
|
7 |
Koble til den positive siden av celle 6 |
|
8 |
Koble til den positive siden av celle 7 |
|
9 |
Koble til den positive siden av celle 8 |
|
10 |
Koble til den positive siden av celle 9 |
|
11 |
Koble til den positive siden av celle 10 |
|
J3 |
1 |
Koble til den positive siden av celle 11 |
2 |
Koble til den positive siden av celle 12 |
|
3 |
Koble til den positive siden av celle 13 |
|
4 |
Koble til den positive siden av celle 14 |
|
5 |
Koble til den positive siden av celle 15 |
|
6 |
Koble til den positive siden av celle 16 |
|
7 |
Koble til den positive siden av celle 17 |
|
8 |
Koble til den positive siden av celle 18 |
|
9 |
Koble til den positive siden av celle 19 |
|
10 |
Koble til den positive siden av celle 20 |
|
J4 |
1 |
NTC(NTC1)10K |
2 |
||
3 |
NTC(NTC2)10K |
|
4 |
Advarsel: Når du kobler beskyttelsesplaten til battericellene eller fjerner beskyttelsesplaten fra batteripakken, må følgende tilkoblingssekvens og forskrifter følges; hvis operasjoner ikke utføres i nødvendig rekkefølge, vil komponentene til beskyttelsesplaten bli skadet, noe som resulterer i at beskyttelsesplaten ikke er i stand til å beskytte batteriet. kjerne, forårsaker alvorlige konsekvenser.
Forberedelse: Som vist i figur 11, koble den tilsvarende spenningsdeteksjonskabelen til den tilsvarende batterikjernen. Vær oppmerksom på rekkefølgen som stikkontaktene er merket i.
Trinn for å installere beskyttelsesbrett:
Trinn 1: Lodd P-/C- ledningene til P-/C- putene på beskyttelseskortet uten å koble til laderen og lasten;
Trinn 2: Koble den negative polen til batteripakken til B- på beskyttelseskortet;
Trinn 3: Koble den positive polen på batteripakken til B+ på beskyttelseskortet;
Trinn 4: Koble batteripakken og batteriradene til J2 på beskyttelseskortet;
Trinn 5: Koble batteripakken og batteriradene til J3 på beskyttelseskortet;
Trinn 6: Lad og aktiver.
Trinn for å fjerne beskyttelsesplaten:
Trinn 1: Koble fra alle ladere\laster
Trinn 2: Koble fra batteripakken og batteristrimmelkontakten J3;
Trinn 3: Koble fra batteripakken og batteristrimmelkontakten J2;
Trinn 4: Fjern tilkoblingsledningen som kobler den positive elektroden til batteripakken fra B+-puten på beskyttelsesplaten
Trinn 5: Fjern tilkoblingsledningen som kobler den negative elektroden til batteripakken fra B-puten på beskyttelsesplaten
Ytterligere merknader: Vær oppmerksom på elektrostatisk beskyttelse under produksjonsoperasjoner.
|
Enhetstype |
modell |
innkapsling |
merke |
Dosering |
plassering |
1 |
Chip IC |
|
|
|
|
|
2 |
Chip IC
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
3 |
SMD MOS-rør |
|
|
|
|
|
4 |
PCB |
Fisk20S011 V1.0 |
170*106*1,6 mm |
|
1 STK |
|
Merk: Hvis SMD transistor: MOS-rør er utsolgt, selskapet vårt kan erstatte det med andre modeller med lignende spesifikasjoner, og vi vil kommunisere og bekrefte.
1 beskyttelsestavlemodell - (Denne beskyttelsesbrettmodellen er Fish20S011, andre typer beskyttelsestavler er merket, det er ingen grense for antall tegn i denne varen)
2 Antall batteristrenger som støttes av det nødvendige beskyttelseskortet - (denne modellen av beskyttelsesbrett er egnet for 17S batteripakker);
3 Ladestrømverdi - 100A betyr at maksimal støtte for kontinuerlig lading er 100A;
4 Utladningsstrømverdi - 100A betyr maksimal støtte for kontinuerlig 100A lading;
5 Balansemotstandsstørrelse - fyll inn verdien direkte, for eksempel 100R, så er balansemotstanden 100 ohm;
6 Batteritype - ett siffer, det spesifikke serienummeret indikerer batteritypen som følger;
1 |
Polymer |
2 |
LiMnO2 |
3 |
LiCoO2 |
4 |
LiCoxNiyMnzO2 |
5 |
LiFePO4 |
7 Kommunikasjonsmetode - én bokstav representerer en kommunikasjonsmetode, I representerer IIC-kommunikasjon, U representerer UART-kommunikasjon, R representerer RS485-kommunikasjon, C representerer CAN-kommunikasjon, H representerer HDQ-kommunikasjon, S representerer RS232-kommunikasjon, 0 representerer ingen kommunikasjon, dette produktet UC står for for UART+CAN dobbel kommunikasjon;
8 Maskinvareversjon - V1.0 betyr at maskinvareversjonen er versjon 1.0.
9 Modellnummeret til dette beskyttelsesbrettet er: Fish20S011-20S-100A-100A-100R-5-R-V1.0. Vennligst legg inn bestillingen i henhold til dette modellnummeret når du legger inn massebestillinger.
1. Når du utfører lade- og utladingstester på batteripakken med beskyttelseskortet installert, vennligst ikke bruk et batterialdringsskap for å måle spenningen til hver celle i batteripakken, ellers kan beskyttelseskortet og batteriet bli skadet. .
2. Dette beskyttelseskortet har ikke en 0V ladefunksjon. Når batteriet når 0V, vil batteriytelsen bli kraftig forringet og kan til og med bli skadet. For ikke å skade batteriet, bør brukeren ikke lade batteriet over lengre tid (batteripakkens kapasitet er større enn 15AH, og lagringen overstiger 1 måned) Når det ikke er i bruk, må det lades regelmessig for å etterfylle batteri; når det er i bruk, må det lades opp i tide innen 12 timer etter utlading for å forhindre at batteriet utlades til 0V på grunn av eget forbruk. Kunder er pålagt å ha et tydelig skilt på batteridekselet om at brukeren regelmessig vedlikeholder batteriet.
3. Dette beskyttelseskortet har ikke beskyttelsesfunksjon for omvendt lading. Hvis polariteten til laderen er reversert, kan beskyttelseskortet bli skadet.
4. Denne beskyttelsesplaten skal ikke brukes i medisinske produkter eller produkter som kan påvirke personlig sikkerhet.
5. Vårt firma vil ikke være ansvarlig for eventuelle ulykker forårsaket av de ovennevnte årsakene under produksjon, lagring, transport og bruk av produktet.
6. Denne spesifikasjonen er en ytelsesbekreftelsesstandard. Hvis ytelsen som kreves av denne spesifikasjonen er oppfylt, vil vårt selskap endre modellen eller merket for enkelte materialer i henhold til bestillingsmaterialet uten ytterligere varsel.
7. Kortslutningsbeskyttelsesfunksjonen til dette styringssystemet er egnet for en rekke bruksscenarier, men den garanterer ikke at den kan kortsluttes under noen forhold. Når den totale interne motstanden til batteripakken og kortslutningssløyfen er mindre enn 40 mΩ, overskrider batteripakkens kapasitet merkeverdien med 20 %, kortslutningsstrømmen overstiger 1500A, induktansen til kortslutningssløyfen er veldig stor , eller den totale lengden på den kortslutte ledningen er veldig lang, vennligst test selv for å finne ut om dette styringssystemet kan brukes.
8. Ved sveising av batteriledninger må det ikke være feil tilkobling eller omvendt tilkobling. Hvis det faktisk er feil tilkoblet, kan kretskortet være skadet og må testes på nytt før det kan brukes.
9. Under montering bør ikke styringssystemet komme i direkte kontakt med overflaten av batterikjernen for å unngå å skade kretskortet. Monteringen må være fast og pålitelig.
10. Vær forsiktig så du ikke berører blyspissene, loddebolten, loddetinn osv. på komponentene på kretskortet under bruk, ellers kan kretskortet bli skadet.
Vær oppmerksom på antistatisk, fuktsikker, vanntett osv. under bruk.
11. Følg designparametrene og bruksforholdene under bruk, og verdiene i denne spesifikasjonen må ikke overskrides, ellers kan styringssystemet bli skadet. Etter at du har satt sammen batteripakken og styringssystemet, hvis du ikke finner spenningsutgang eller svikt i lading når du slår på for første gang, kontroller om ledningene er riktige.