高電圧BMSのコア技術のどの側面はさらなる突破が必要ですか?
1高電圧検知回路
既存の隔離増幅機や光結合機などで 高電圧検出が可能ですが高電圧や高電流環境下での不十分な反干渉性能や遅い応答速度などの問題がある高電圧検出の精度と信頼性を向上させるため,新しい高電圧検出チップを開発する必要がある.
バッテリーバランス管理
MWh レベルでの大規模バッテリーパックの場合,動的かつ正確なバランスを取る方法は依然として技術的な困難です.高い出力と大きな電圧差で,既存の受動/アクティブバランス技術の効率とバランス速度を向上させる必要がある.新しく効率的なバランストポロジーと制御アルゴリズムの研究が必要です.
SOC/SOH 推定アルゴリズム
バッテリーパックのSOCとSOHを正確に推定することは BMSにとって極めて重要ですが,大型バッテリーパックの場合は,既存のアルゴリズムの正確性と信頼性がさらに向上する必要があります.高電圧および大容量バッテリーパックに適した新しい推定アルゴリズムを開発する必要がある..
2安全保護技術
高電圧環境下でのバッテリーの安全保護はより複雑であり,より信頼性の高い過電圧,過電流,過温保護措置が必要です.また,バッテリーシステム全体の安全性を向上させるため,故障診断と隔離技術を研究する必要があります..
3通信技術
大規模なエネルギー貯蔵システムには,BMSとホストコンピュータとの間の通信の要求が高く,より高速で信頼性の高い通信インターフェースが必要です.BMSの情報レベルを向上させるための遠隔監視とデータ分析の必要性も考慮する必要があります.
一般的に,エネルギー貯蔵システムの規模が拡大し続けているため,高圧BMSは依然としてさらなる技術革新と検出,バランス,状態推定,将来の大規模エネルギー貯蔵アプリケーションのニーズを満たすための安全保護と通信.