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BMS储能系统用户手册(V1.0)-磷酸铁锂要点

BMS储能系统用户手册(V1.0)-磷酸铁锂要点
BMS储能系统用户手册(V1.0)-磷酸铁锂要点

储能电站电池管理系统

(BMS)

用户手册V1.0

(磷酸铁锂电池)

深圳市光辉电器实业有限公司

目录

1、概述 (3)

2、系统特点 (3)

3、储能电站系统组成 (4)

4、电池管理系统主要组成 (4)

4.1 储能电池管理模块ESBMM (5)

4.1.1 ESBMM-12版本 (5)

4.1.2 ESBMM-24版本 (8)

4.2 电池组控制模块ESGU (12)

4.3 储能系统管理单元ESMU (14)

5、安装及操作注意事项 (17)

附录A:产品操作使用界面 (18)

1、概述

ESBMS 是根据储能电池组特点设计的电池管理系统,实现电池组的监控,管理和保护等功能,为磷酸铁锂电池在成组使用时的安全应用以及寿命的延长等方面都起着决定性的作用。

2、系统特点

●全面电池信息管理

实时采集单体电池电压、温度,整组电池端电压、充放电电流等。

●在线SOC诊断

在实时数据采集的基础上,采用多种模式分段处理办法,建立专家数学分析诊断模型,在线预估单体电池的SOC。同时,智能化地根据电池充放电电流和环境温度等对SOC预测进行校正,给出更符合变化负荷下的电池剩余容量及可靠使用时间。

●主动无损均衡充电管理

在充电过程中,采用我司“补偿式串联电流均衡法”和“集中式均衡法”两项发明专利技术调整单节电池充电电流,保证系统内所有电池的电池端电压在每一时刻有良好的一致性,同时减少有损均衡方法带来的能量浪费,最大均衡电流不小于2A。

●系统保护功能

对运行过程中可能出现的电池严重过压、欠压、过流(短路)、漏电(绝缘)等异常故障情况,通过高压控制单元实现快速切断电池回路,并隔离故障点、及时输出声光报警信息,保证系统安全可靠运行。

●热管理功能

对电池箱的运行温度进行严格监控,如果温度高于或低于保护值将输出热管理启动信号,系统可配备风机或保温储热装置来调整温度;若温度达到设定的危险值,电池管理系统自动与系统保护机制联动,及时切断电池回路,保证系统安全。

●自我故障诊断与容错技术

电池管理系统采用先进的自我故障诊断和容错技术,对模块自身软硬件具有自检功能,即使内部故障甚至器件损坏,也不会影响到电池运行安全。不会因电池管理系统故障导致储能系统发生故障,甚至导致电池损坏或发生恶性事故。

●专业的负荷联动控制及优化

电池管理系统具备相应的数字通讯接口及开放的通讯协议,以及必要的输入输出干节点,可灵活接入PCS、储能电站监控调度系统等,实现联动控制,提高储能电站效率,优化负荷控制和调度决策。

●灵活的模块化设计

系统采用模块化设计思路,针对储能电站电池增长扩容的需要,可灵活增加ESBMM模块配置,满足升级扩容要求;同时,针对储能电站用“智能一体化电池”的应用,可灵活配置ESBMM模块在电池箱中,方便用户运行维护。

3、储能电站系统组成

●磷酸铁锂电池组:能量存储介质;

●能量转换器(power conversion system,PCS):实现电池储能系统直流电池与交流电网之

间的双向能量传递;

●储能电池管理系统(Energy Storage Battery Management System,ESBMS): 实现电池组

的监控、管理和保护等功能。

图1 储能电站系统图

4、电池管理系统主要组成

●ESBMM(Energy Storage Battery Management Module)储能电池管理模块,该模块集单体电

池电压、温度采集,自动充电均衡管理、故障诊断等功能于一体;

●ESGU(Energy Storage Battery Group Control Unit)电池组控制单元,ESGU主要是对整组电池的运行信息收集,采集整组电池的总电压和电流,对电池组出现的异常进行报警和保护;

●ESMU(Energy Storage System Management Unit)储能系统管理单元,该管理单元对ESBMM及ESGU 上传的电池数据进行实时显示、性能分析、记录存储及上传后台。

4.1 储能电池管理模块ESBMM

ESBMM根据管理电池节数分为ESBMM-12和ESBMM-24,分别对应每个模块最多管理12节和24节。

4.1.1 ESBMM-12版本

a)产品功能

●具有在线检测每节电池电压、温度;

●实时报警功能,实现对电压、温度的超限报警;

●现场报警,干节点输出闭合,可实现远端计算机报警并显示报警内容;

●具有电池组在线均衡功能,可通过对单体电池在线电流充电,提高电池组一致性,延缓电池

失效。

●具有RS485通讯接口,可接入现场监控单元或后台监控系统,实现远程监控;

●采用模块化设计,安装、使用和维护方便,且模块间相互隔离、可靠性高;

b)技术参数

技术参数技术指标

模块工作电源DC9~30V

工作电源功率≤4W

模块均衡电源DC60~90V

均衡电源功率≤30W

电池均衡电流≥2A

电池监测节数12节(最多)

电压检测范围1~5V

电压检测精度±5mV

温度检测范围-40~85℃

温度检测精度±0.5℃

输入绝缘电阻≥10MΩ DC1000V

数据通讯接口RS485、CAN(可选)

通讯波特率2400、4800、9600(默认)、14400、19200bps可选

现场显示方式LED工作状态指示

技术参数技术指标

现场报警方式一路接点输出,故障时节点闭合

现场控制方式一路接点输出

电池均衡方式自动或远程控制(可设)

尺寸及质量250×141×42(mm)/2Kg

安装方式壁挂

c)尺寸及安装图

●安装开孔尺寸(壁挂式安装)

图2 ESBMM安装尺寸图

d)端口接线说明

●接线端子介绍

图3

●接线说明

ESBMM-12采集部分由2片采集IC组成,支持的电池节数配置如下表:

节数第2片第1片

8 4 4

9 4 5

10 5 5

11 5 6

12 6 6

表1

ESBMM-12电池组面板接口

端口连接说明推荐线束备注DC60V-90V + 连接均衡供电+ 1方建议选择合适的外部电源供电

DC60V-90V - 连接均衡供电- 1方

BI12-BI0 连接电池均衡线0.5方

BV12-BV0 连接电池采集线0.5方

注:BI0、BV0指该电池组的电压最低点,即第1节电池的负极。

举例说明:

1、下面为一台ESBMM-12 12节电池采集接线示意图:

按照表1,12节电池要选择6-6。

BV0接第1节电池的负极,BV1-BV12分别接第1-12节电池的正极柱。

2、ESBMM-12 12节电池均衡接线示意图:

BI0接第1节电池的负极,BI1-BI12分别接第1-12节电池的正极柱。

注:

1、如均衡线和采集线不共用一个铜鼻,则均衡线BI0-BI12的铜鼻压电池采集线BV0-BV12铜鼻的上面;

2、在电池连接端子接入到ESBMM-12模块前,请先确认电池连线接到相应的端子位上。

4.1.2 ESBMM-24版本

a)产品功能

●在线自动检测每节蓄电池电压、蓄电池组端电压、充放电电流和温度等;

●实时报警功能,实现对电压、温度、电流的超限报警;

●现场报警,干节点输出闭合,可实现远端计算机报警并显示报警内容;

●具有RS485通讯接口,可接入监控系统或现场采集单元,实现数据和告警信息上送,达到远程监控蓄电池组的目的;

●采用模块化设计,安装、使用和维护方便,且模块间相互隔离、可靠性高;

●产品具有蓄电池组在线均衡维护功能,可通过对单体蓄电池在线小电流充电,提高蓄电池组电压一致性,达到延缓蓄电池失效的目的。

b)技术参数

技术参数技术指标

模块工作电源DC9~30V

工作电源功率≤6W

模块均衡电源DC60~90V

均衡电源功率≤60W

电池均衡电流≥2A

电池监测节数24节(最多)

电压检测范围1~5V

电压检测精度±5mV

温度检测范围-40~85℃

温度检测精度±0.5℃

输入绝缘电阻≥10MΩ DC1000V

数据通讯接口RS485、CAN(可选)

通讯波特率2400、4800、9600(默认)、14400、19200bps可选

现场显示方式LED工作状态指示

现场报警方式一路接点输出,故障时节点闭合

现场控制方式一路接点输出

电池均衡方式自动或远程控制(可设)

尺寸及质量420×200×44(mm)/3Kg

安装方式机架、壁挂

c)尺寸及安装图

●机柜式安装

主视图图4 俯视图

●壁挂式安装

主视图俯视图

图5

d)端口接线说明

●接线端子介绍

图6

●接线说明

ESBMM采集部分由4片采集IC组成,支持的电池节数配置图如下:

节数第4片第3片第2片第1片

12 - - 6 6

13 - 4 4 5

14 - 4 5 5

15 - 5 5 5

16 - 5 5 6

17 - 5 6 6

18 - 6 6 6

19 4 5 5 5

20 5 5 5 5

节数第4片第3片第2片第1片

21 5 5 5 6

22 5 5 6 6

23 5 6 6 6

24 6 6 6 6

表2

ESBMM蓄电池面板接

端口连接说明保险丝推荐线束备注VH+ 连接均衡供电+ - 1方 @ 5米建议选择合适的外部电源供电VH- 连接均衡供电- - 1方 @ 5米

BI24-BI0 连接均衡电池线3A 1方 @ 5米

BV24-BV0 连接采集电池线1A 0.5方@ 20米

注:BI0、BV0指该电池组的电压最低点。

举例说明:

下面为一台ESBMM 22节电池采集接线示意图:

其中BV0-BV6使用是第1片采集IC;BV6-BV12使用是第2片采集IC

BV12-BV18使用是第3片采集IC;BV18-BV24使用是第4片采集IC

按照表2,22节电池要选择5-5-6-6,所以BV24-BV23短接、BV18-BV17短接。

ESBMM 22节电池均衡接线示意图:

ESBMM均衡接线方式按照BT1-BT24对于BI0-BI24的方式连接,多余的引脚不连接。

注:在电池连接端子接入到BMM模块前,请先确认电池连线接到相应的端子位上。

均衡测试线、电压采集线规格选择

均衡测试线规格距离电压采集线规格距离

1方5米0.3方12米

1.5方7.5米0.5方20米

2方10米0.75方30米

2.5方12.5米1方40米

4方20米容许最大采样线线阻:1.5Ω

4.2 电池组控制模块ESGU

ESGU主要是对整组电池的运行信息收集,采集整组电池的总电压和电流,对电池组出现的异常进行报警和保护;能根据安全处理规则的要求对电池组进行保护,确保电池系统的安全、稳定运行,当电池严重过压、欠压、过流(短路)、漏电(绝缘)等异常故障情况出现时,储能系统管理单元发出命令至该单元,控制整组电池的开断,避免电池被过充、过放和过流。

a)产品功能

●具备系统上电自检功能,主要包括所有传感器、系统状态等;

●具备电池组端电压、电流、温度等检测功能;

●具有电池正负极对机壳的绝缘检测功能;

●具有管理主接触器控制及主接触器反馈信号检测功能;

●异常报警及硬接点保护控制功能;

●具备CAN/RS485总线通讯功能。

b)技术参数

技术参数技术指标

模块工作电源DC12V

工作电源功率<10W

电压检测范围<1000V

电压检测精度±0.2%

电流检测范围分流器决定(例如150A/75mV型号)

电流检测精度≤±0.5%(满量程)

技术参数技术指标

温度检测范围-40~85℃

温度检测精度±0.5℃

绝缘电阻检测精度±5%

通讯接口RS485、CAN

外形尺寸270×124×40(mm)/3KG

安装方式壁挂

c)接口及连线

接口接口描述功能描述线束定义

CAN 250Kbps ESMU通过CAN总线与ESGU进行通信,上传电

压,电流,温度,绝缘电阻等信息,以及ESMU

对ESGU下发控制命令(可选) 屏蔽差分双绞线,1KV绝缘

RS485 2.4K~19.2K ESMU通过RS485总线与ESGU进行通信,上传电

压,电流,温度,绝缘电阻等信息,以及ESMU

对ESGU下发控制命令屏蔽差分双绞线,1KV绝缘

电流检测

输入

2芯线外接稳流器,测试电池组总回路电流最小1mm2铜芯线

电压检测输入2芯线外接电池组两端电压,测试电池组总电压

与电池总正与总负相连

至少2000V耐压值

温度检测

输入

3芯线外接温度传感器,检测外部温度最小1mm2铜芯线

绝缘电阻检测输入3芯线测试电池组与大地之间的绝缘电阻值

与电池总正与总负相连,

至少2000V耐压值

Poutput

湿节点

2芯线驱动外部电路,比如接触器最小1mm2铜芯线

Input开关量输入模拟开关量输入端口,比如,接触器的反馈信

最小1mm2铜芯线

Output开

关量输入

继电器输出模拟开关量输入端口,现场报警,故障时闭合最小1mm2铜芯线

d)安装尺寸图及端口

图7 ESGU安装尺寸图

图8

4.3 储能系统管理单元ESMU

对ESBMM和ESGU上传的电池数据进行实时计算、性能分析、报警处理及记录存储;与PCS主机、储能调度监控系统等进行联动控制,根据输出功率要求及各组电池的SOC优化负荷控制策略,保证所有电池组的总运行时间趋于一致。

a)产品功能

1)监测显示数据

●监测显示单体电池电压数据;

●监测显示电流数据;

●监测显示温度。温度包括:环境温度、BMM的数据。

2)报警功能

●通讯连接报警;

●温度过高或者过低报警;

●单体电压过高及过低报警;

●组端电压过高或者过低报警;

● BMM错误报警。

3)保护

●单体电压过低或者过高保护;

●温度过低或者过高保护;

●组端电压过高或者过低保护。

4)参数设置

●电池组安装及运行参数的设置;

●网络通讯参数设置;

●接口协议参数设置;

● ESGU参数设置。

b)技术参数

技术参数技术指标

模块工作电源AC220V

工作电源功率<10W

CPU 采用Davinci平台,ARM9+DSP

操作系统Linux

人机界面7寸触摸屏 800×480 TFT真彩

通信接口RS485*2,CAN*1,Ethernet10/100M,RS232*1

内存容量64M

技术参数技术指标

数据储存USB,SD卡

外形尺寸290×130×81(mm)/2KG

安装方式嵌入式安装

c)接口及连接

接口接口描述功能描述线束定义POWER SW 电源开关ESMU外部电源开关

DC110V/DC220V 直流电源输入

端口最小1mm2铜芯线1000V绝缘

AC220V 交流检测输入

口最小1mm2铜芯线1000V绝缘

OUTPUT1~2 干接点输出口

继电器输出模拟开关量输入端口,现场报警,故障时闭

最小1mm2铜芯线

INPUT 有源检测输入

最小1mm2铜芯线

CAN 250Kbps ESMU通过CAN总线与BMM、ESGU、PCS通信,

数据传输以及控制(可选) 屏蔽差分双绞线,1KV绝缘

COM1(RS485) 2.4K~19.2K ESMU通过RS485与BMM、ESGU、PCS通信数

据传输以及控制屏蔽差分双绞线,1KV绝缘

COM2 2.4K~19.2K 后台通信串口(RS232/RS485可选,通过SW

切换)屏蔽差分双绞线,1KV绝缘

LAN RJ45,10/100M,

Base-TX ESMU通过ethernet与储能后台通信超五类屏蔽双绞

线

TEST 测试端口

SD 用于程序升级

USB2.0 用于程序升级和数据导出

d)安装尺寸及端口说明

图9 ESMU安装尺寸图

图10

POWER SW: 电源开关DC110/DC220:电源输入线AC220:交流检测输入口INPUT:有源检测输入口OUTPUT1~2: 干接点输出口CAN: CAN接口

COM1:采集设备通信串口(RS485)TEST:调试串口

LAN:以太网口SD: SD卡插口

COM2:通信串口(RS232/RS485可选,通过SW切换)

5、安装及操作注意事项

●为了保证施工人员和设备的安全,接线时请将电池组从运行设备中脱离;

●安装时请注意电源和接入组端电压极性;

●做好工器具的绝缘工作,正确使用工器具;

●按端口说明及系统连线图;

●模块外壳及接地端子一定要可靠接地,最好是直接与设备间专用的二次设备接地网相连(或通过屏柜的专用铜排),并确保保护接地的连续性、可靠性。接地点应远离一次设备的接地点,特别是要远离避雷针(器)的接地点;

●产品运行时绝对禁止带电插拔插件!必要的操作应由专业人员按照本说明书及现场运行的作业规程的规定进行,设备电源连续开断的时间间隔应大于5秒;

●产品的某些端子带有高电压或大电流,正式投运前一定要确认连接无误并拧紧端子;需要测量时,千万要小心使用仪表和工具,避免出现短路、接地、开路等事故;

●严禁非本公司专业技术人员打开各功能模块。

附录A:产品操作使用界面

A.1登陆界面。用户类型分为运行人员登陆和操作人员登陆

图A.1

A.2进入主界面

图A.2 A.3进入蓄电池运行信息

图A.3

A.4 进入当前信息报警。运行中出现故障,所有告警量都会显示

图A.4

A.5ESGU运行信息

图A.5

48V通信后备铁锂电池PACK

48V通信后备铁锂电池PACK系统规格手册 (版本:V1.1) 编 制 : 朱艳 审 核: 张一 批 准 : 张一 上海际芯微电子有限公司 二零一二年 零九月

目录 1.引言 (3) 2.铁锂电池基本原理及主要技术指标 (3) 2.1 锂离子电池的工作原理 (3) 2.2 铁锂PACK系统的工作原理 (4) 2.3 铁锂PACK管理系统保护功能及参数说明 (5) 3.面板功能介绍 (9) 3.1电池输出端口 (9) 3.2 “RST”复位键 (9) 3.3 通讯接口 (9) 3.4 通信地址设置 (10) 3.5 LED指示灯 (11) 4.使用环境要求 (12) 5.开关电源的参数设置要求 (12) 6.日常使用与维护注意事项 (13) 6.1 PACK外观 (13) 6.2 PACK安装前注意事项 (15) 6.3 PACK安装后维护注意事项 (15) 7.常见问题分析及解决办法 (16) 7.1放电过流保护 (16) 7.2电池连接点发热 (16) 7.3温度保护 (16) 7.4通信故障 (16) 7.5 PACK无电压输出 (16) 8.包装、运输、存储 (16) 8.1包装 (16) 8.2运输 ................................................................................................................ (17) 8.3存储 ................................................................................................................ (17)

(完整版)磷酸铁锂动力电池特性及应用(精)

磷酸铁锂动力电池特性及应用 自锂离子电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂动力电池。 锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸铁锂动力电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。 一般锂离子电池的电解质是液体的,后来开发出固态及凝胶型聚合物电解质,则称这种锂离子电池为锂聚合物电池,其性能优于液体电解质的锂离子电池。 磷酸铁锂电池的全名应是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。 采用LiFePO4材料作正极的意义 目前用作锂离子电池的正极材料主要有:LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2及LiFePO4。这些组成电池正极材料的金属元素中,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用 LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。 作为可充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。 LiFePO4电池的结构与工作原理 LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电

通信基站用磷酸铁锂电池

通信基站用磷酸铁锂电池

中国移动通信企业标准 QB-H-005-2012 通信基站用磷酸铁锂电池 L i F e P O4b a t t e r y f o r C o m m u n i c a t i o n b a s e s t a t i o n

版本号:1.0.0 2012-10-30发布2012-10-30实施中国移动通信集团公司发布

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (2) 3术语、定义和缩略语 (4) battery cell 5 3.1磷酸铁锂电池 LiFePO 4 3.2单体电池 Single battery (5) battery 3.3磷酸铁锂电池模块LiFePO 4 block5 3.4电池采集模块battery acquisition module(BAM) (5) 3.5电池管理系统battery management system(BMS) (5) battery 3.6磷酸铁锂电池组LiFePO 4 system6 3.6.1IBS模式 (integrated battery system)6 3.6.2LBMS模式 (large capacity battery +BMS)6 3.6.3LBAM模式 (large capacity battery +BAM+FPA) (7) 3.7标称容量nominal capacity (7)

3.8标称电压nominal voltage (7) 3.9终止电压 end of discharge voltage 7 3.10寿命 cycle life (7) 3.11容量保存率 save rate of capacity 8 3.12内阻 internal resistance (8) 3.13电导 conductance (8) 4产品分类和系列 (8) 4.1电池模块额定容量系列(Ah) (8) 4.2电池组输出电压标称值系列 (9) 4.3电池组应用系列 (9) 4.4电池组管理系列 (9) 5要求 (9) 5.1使用环境条件 (9) 5.2外观及尺寸 (10) 5.3电池标示 (10) 5.4性能指标 (11) 5.4.1充放电要求 (11) 5.4.2完全充满电 (12) 5.4.3性能指标 (13) 5.4.4电池组性能一致性 (19) 5.4.5大电流放电性能 (20)

磷酸铁锂动力电池维护手册(整合版1)

沃特玛电池有限公司 磷酸铁锂动力电池使用手册 电子部 2013-3-15 [为了方面售后服务更好的对OPT管理系统进行维护,特此制定本手册,希望对售后服务有所帮助]

前言 为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,世界主要汽车生产国纷纷加快部署,将发展新能源汽车作为国家战略,加快推进技术研发和产业化,同时大力发展和推广应用汽车节能技术。节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的发展方向。新能源客车,目前正在飞速发展。 当新能源客车穿行于街市,走进人们的生活时,对它的了解和认知也就成我们的必修课。然而,在这新能源之风势在必行之际,谈到动力电池,我们中大多数的人对其都知之甚少,这其中包括很多从事纯电动客车工作的相关从业人员,也正因为如此,才给你们的工作和和生活到来了诸多的困难和疑惑。 为解决这些问题,让从事纯电动客车工作的相关从业人员对动力电池有一些初步的了解和认识,本手册将通过重点介绍磷酸铁锂动力电池和管理系统的运用与维护来让大家了解动力电池的相关知识。为了更好服务客户,让相关从业人员熟悉和掌握我公司的纯电动客车动力电池,也为更好的发挥磷酸铁锂动力电池优越的性能,做好相关的维护保养工作,特制定本手册。希望此举能为大家避免在使用或维护我公司产品时造成不必要的困扰和预防产生一些不可挽回的损失。 烦请在使用或维护沃特玛公司纯电动客车动力电池之前,详细阅读本手册!

目录 前言2 第一章为何选择磷酸铁锂电池作为动力电池5 1.1电池的概念 (5) 1.2磷酸铁锂电池优势: (5) 1.3动力电池种类性能对比: (5) 1.4.关键设计说明 (6) 1.5.产品用途 (7) 第二章动力电池系统构成8 2.1.电池组的主要参数(以五洲龙为例)8 2.2电池组结构说明及其示意图 (9) 第三章技术特性13 3.1 单体放电特性 (13) 3.2不同放电倍率下的放电曲线 (13) 3.3 单体充电特性 (14) 3.4 五洲龙电池系统充放电特性曲线图 (15) 3.5 保存特性 (15) 3.6寿命特性 (16) 第四章. 电池系统的使用与安装17 4.1 电池系统使用环境 (17) 4.2 电池系统的使用 (18) 4.4电池系统的安装 (18) 第五章动力电池信息仪表认识23 5.1混合动力电池信息仪表认识 (23) 5.2纯电动电池信息仪表认识 (24) 第六章动力电池存储、维护与保养25 6.1 储存、维护和保养基本要求 (25) 6.2维护与保养: (25) 6.3日常保养: (27) 6.4周保养: (28) 6.5.月保养: (29) 第七章OPT管理系统运用与维护31 7.1电池管理系统BMS基本结构 (31) 7.2 BMS管理系统安装 (33) 7.3 BMS故障处理方法 (34) 第八章紧急处理方案43

磷酸铁锂电池充放电曲线和循环曲线

磷酸铁锂电池充放电曲线和循环曲线我公司生产的磷酸铁锂电池以其无毒、无污染,高安全性,循环寿命长,充放电平台稳定等优点受到锂电池专家的关注。我公司所生产的LiFePO4动力电池在国内、外均处于领先水平,填补了国内、外大功率磷酸铁锂动力电池的空白,并获得多项国家专利。10C充放电1000次循环容量衰减在25%以内,充放电平台稳定,安全性能优良,可大电流充放电,完全解决了钴酸锂,锰酸锂等材料做动力型电池所存在的安全隐患和使用寿命问题。磷酸铁锂动力电池将取代铅酸、镍氢电池、钴酸锂和锰酸锂锂电池,引领汽车工业走进绿色时代。我公司生产的磷酸铁锂18650-1200mAh的电池充放电曲线和大电流循环曲线如下:

我公司生产的磷酸铁锂CR123A-500mAh的电池大电流循环曲线如下

新型磷酸铁锂动力电池 中心议题: ?磷酸铁锂电池的结构与工作原理 ?磷酸铁锂电池的放电特性及寿命 ?磷酸铁锂电池的使用特点 ?磷酸铁锂动力电池的应用状况 自锂离子电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂动力电池。 锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸铁锂动力电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。

磷酸铁锂电池MSDS

Lithium Iron Phosphate Chemistry
Date: 7/27/10 Rev. 1.3
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) Section 1. Product And Company Identification
Product name: Li-Ion Cells or Battery Pack Product description: Lithium Iron Phosphate Chemistry Product Size: Large Format Prismatic Type Cell (for all sizes) Company Name: International Battery, Inc. Address: 6845 Snowdrift Road, Allentown, PA-18106, USA Telephone Number: 610-366-3925 Fax Number: 610-366-3929 Emergency Telephone Number: Chemtrec for Spills, Leaks, USA 1-800-424-9300 International 703-527-3887
Section 2. Composition/Information on Ingredients
Common Chemical Name Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Carbon, as Graphite Aluminum metal Copper metal Electrolyte Ethylene carbonate Dimethyl carbonate Ethyl methyl carbonate Lithium Hexafluorophosphate 96-49-1 616-38-6 623-53-0 21324-40-3 CAS # 15365-14-7 7440-44-0 7429-90-5 7440-50-8 Percent of Content (%) 30-33 15-17 5-7 7-9 15-20 Classification and Hazard Labelling Eye, Skin, Respiratory Irritant Eye, Skin, Respiratory Irritant Inert Inert Mixture: Flammable; Reactive; Sensitizer; Eye, Skin & Respiratory Irritant
Section 3. Hazardous Identification
Lithium Ion batteries described in this MSDS data sheet are hermetically sealed and designed to withstand temperatures and pressures encountered during normal use. Under normal conditions of use, there is no physical danger of ignition, explosion or chemical danger of hazardous materials leakage. The materials contained in this battery may only represent a hazard if the integrity of the battery is compromised or if the battery is mechanically, thermally or electrically abused. Caution: Do not open or disassemble the batteries. Do not expose the batteries to fire or open flame. Do not mix batteries of varying sizes, chemistries, or types. Do not short circuit, puncture, incinerate, crush, over-charge, over discharge, or expose the batteries to temperatures above the declared limit. Abuse of the batteries will result in the risk of fire or explosion, which could release hydrogen fluoride gas.

通信用磷酸铁锂电池及系统的原理与应用

通信用磷酸铁锂电池及系统的原理与应用 传统的阀控式密封铅酸电池以其成本低廉、技术成熟、维护方便得到广泛应用,然而,随着无线通信技术的不断发展和移动基站应用场景的复杂化,传统的蓄电池逐步显现出体积大、对环境温度要求苛刻等劣势。磷酸铁锂电池系统由于具有体积小、重量轻,高温性能突出,循环性能优异,可高倍率充、放电,绿色环保等众多优点,更适用于环境温度高、机房面积及承重小等恶劣的基站环境。同时,在末端供电磷酸铁锂电池也可作为铅酸蓄电池的有效补充。 一、目前通信后备电源面临的问题 1、传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高 目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电池很难适应室外高温等恶劣天气。另外,除了铅酸蓄电池外,室内宏基站的其他设备对环境温度的适应范围都比较宽。机房空调就是为了给铅酸蓄电池提供适当的环境温度。为了节能减排,目前已开发出蓄电池保温箱等蓄电池专用的小型空调设备。如果能找到一种对环境温度要求不高的电池作为后备电源,不仅能解决室外一体化基站后备电源的问题,而且还能省掉机房专用空调,这样既节省了工程初期购买空调的投资,也节省了基站运行时的大量电费开销。 2、传统铅酸蓄电池对机房面积和承重要求高 室内宏基站设备中,电源设备占比最大,而电源设备中提及和占地面积最大的就是蓄电池。室内宏基站的机房大多采用民房,根据结构专业的统计计算,民房的承重设计一般为150~200kg/m,而铅酸蓄电池对机房的承重要求不低于 400kg/m,所以在现有的民房内摆放铅酸蓄电池都需要经过加固处理。这样一方面加大了工程量,另一方面也加大了选址难度。另外,目前通信设备逐步向小型化、分散化的方向发展,末端设备的功耗越来越小,要求后备电池的体积更小,重量更轻。 3、传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差 目前电网质量越来越完善,很少出现市电大面积长时间停电的状况,而基站的停电往往是由于市政项目的频繁建设所造成的短时间频繁停电,这需要蓄电池短时间大电流高倍率放电,而传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差。

【通信企业管理】通信用铁锂电池标准

(通信企业管理)通信用铁 锂电池标准

ICS29.200 M41 YD 通信用磷酸铁锂电池组 第1部分:集成式电池组 LiFePO 4 battery system for telecommunications part1:integrated battery system (报批稿)

目次 前言.......................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 产品分类和系列 (2) 5 要求 (2) 6 试验方法 (7) 7 检验规则 (12) 8 标志、包装、运输和储存 (14) 附录A(资料性附录)电池组充电方式 (15) 附录B(资料性附录)电池内阻参考值 (17)

前言 《通信用磷酸铁锂电池组》分为两个部分: ——第1部分:集成式电池组; ——第2部分:分立式电池组。 本部分为第1部分:集成式电池组。 本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本部分的附录A、附录B是资料性附录。 本部分由中国通信标准化协会提出并归口。 本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中讯邮电咨询设计院有限公司、中国电信集团公司、浙江南都电源动力股份有限公司、艾默生网络能源有限公司、江苏双登集团有限公司、武汉银泰科技电源股份有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、杭州高特电子设备有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国移动通信集团公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、北京动力源科技股份有限公司、哈尔滨光宇集团股份有限公司、中达电通股份有限公司。 本部分主要起草人:吴京文、董雯、侯福平、郭峰、陈怀林、余霞、曲大伟、孔德龙、田剑峰、刘金玉、徐剑虹、陈燕昌、张瑜、刘亦珩、王海涛、刘永清、张春涛、蔡雪峰。 本部分为首次发布。

关于磷酸铁锂电池的知识

关于磷酸铁锂电池的知识 导读:锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 1.介绍 磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。 磷酸铁锂电池充放电效率较高,倍率放电情况下充放电效率可达90%以上。而铅酸电池约为80%。 2.八大优势 安全性能的改善 磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。有报告指出,实际操作中针刺或短路实验中发现有小部分

样品出现燃烧现象,但未出现一例爆炸事件,而过充实验中使用大大超出自身放电电压数倍的高电压充电,发现依然有爆炸现象。虽然如此,其过充安全性较之普通液态电解液钴酸锂电池,已大有改善。寿命的改善 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1~1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,理论寿命将达到7~8年。综合考虑,性能价格比理论上为铅酸电池的4倍以上。大电流放电可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C 充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。 高温性能好 磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。 大容量 具有比普通电池(铅酸等)更大的容量。5AH-1000AH(单体) 无记忆效应 可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。像镍氢、镍镉电池存在记忆性,而

锂离子电池用户手册 Lithium-ion Battery User's Guide

环宇电源股份有限公司HUANYU POWER SOURCE CO., LTD 锂离子电池使用手册 Lithium-ion Battery User’s Guide 在使用环宇锂离子电池前,请仔细阅读使用手册。Please read all contents of this User’s Guide prior to the installation of HuanYu lithium-ion battery.

安全信息safety information 必须按照环宇锂离子电池的产品特性和使用手册使用,若按照使用手册合理的使用,锂离子电池将是一种安全、可靠和便利的蓄电池。 The HuanYu lithium-ion battery must be used in accordance with the manufacture’s specifications and guidelines for recommended use. When used properly and in accordance with the user’s guide, the lithium-ion battery is a safe, reliable and convenient secondary battery. 警告CAUTION:不正确使用锂离子电池可能导致人身伤 害或者起火!Misuse or abuse of the lithium-ion battery may result in personal injury or fire. l保证电池和电池管理系统远离危险物品或者危险材料 l Keep all battery pack and battery management system away from dangerous goods or materials l烫伤危险 l Burn hazard l不合理使用锂离子电池可能会导致冒烟(例如过充电、挤压、刺穿、过热或 者潮湿),如果发生冒烟,请及时通风疏散 l Abuse operation of the battery (e.g.,overcharge,crush,puncture, excessive heat or moisture )may produce smoke. In such an event, ventilate the area l用二氧化碳或者干粉灭火器灭火,或者用沙土、泥土掩埋 l Extinguish any flames with a carbon dioxide,dry-powder fire extinguisher,or cover with sand or mud l禁止拆开、挤压、刺穿或者燃烧 l Do not disassemble,crush,puncture or incinerate l禁止短路 l Do not short circuit

磷酸铁锂电池及充电器原理结构

磷酸铁锂电池及充电器原理结构 ?随着科学技术的发展及电化学材料及工艺技术的进步,人们不断地研究、开发出新型电池材料及新型电池。继镍镉、镍氢可充电电池之后,在1991年开发出可充电的锂离子电池,1995年又推出性能更好的聚合物锂电池,到2002年后,新型磷酸铁锂电池又问世。 2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料。新型磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂(LiFePO4)作电池正极,用石墨作负极的锂离子电池。它的工作原理与锂离子电池完全相同,是锂离子电池家族中的新成员。 4电池。 4电池应是最便宜的。另外它具有放电平台特别平坦、能用大放电率放电(5~10C)、特别安全(不会因过充电、过放电、甚至短路时发生燃烧或爆炸)、循环寿命长、对环境无污染等特点,作为大电流输出的动力电池,它的性能是最佳的。 4正极材料,有一些工厂已小批量生产各种不同容量的LiFePO4电池(容量从几百mAh到几百Ah)。由于生产时间不长、产量不大,还是初创阶段,因此目前在价格上比同样容量的锂离子电池还贵,但是还供不应求,经常发生缺货。这种现象将在1~2年内得到改进。到那时LiFePO4电池的价格更齐全、质量进一步提高,价格也更便宜,应用将更广泛。 1. LiFePO4电池主要特点 4电池可在2~10C放电率范围长期工作,甚至于在10秒短时间内可达20C的放电率。采用LiFePO4电池作为动力的汽车有极好的加速性能、用作电动工具手电钻电源时则有高的钻孔速度,并能对硬度较大的材料进行钻孔。 4电池在不同放电率时的放电特性如图1所示。 图1 图2 4电池的放电特性是极好的; 4电池作循环寿命试验,其结果是:锂离子动力电池做了300个循环后,其放电容量已降到85%;而LiFe PO4电池做了500个循环后,其放电容量还大于95%。 4电池做了300个循环放电容量还大于80%。

通信用磷酸铁锂电池标准..

目次 前言 (1) 1适用范围 (1) 1.1适用范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 3.1磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery cell (1) 3.2单体电池 Single battery (1) 3.3磷酸铁锂电池模块 LiFePO4 battery block (2) 3.4电池采集模块 battery acquisition module(BAM) (2) 3.5电池管理模块 battery management module(BMM) (2) 3.6磷酸铁锂电池组 LiFePO4 battery system (2) 3.7标称容量nominal capacity (2) 3.8标称电压nominal voltage (2) 3.9终止电压 end of discharge voltage (2) 3.10循环寿命 cycle life (2) 3.11容量保存率 save rate of capacity (2) 3.12内阻 internal resistance (2) 3.13电导 conductance (2) 4产品分类和系列 (3) 4.1电池模块额定容量系列(Ah) (3) 4.2电池组输出电压标称值系列 (3) 4.3电池组应用系列 (3) 4.4电池组管理系列 (3) 5要求 (3) 5.1使用环境条件 (3) 5.2外观 (3) 5.3性能指标 (3) 5.4电池间连接电压降 (6) 5.5寿命 (6) 5.6安全性能 (6) 5.7储存 (7) 5.8电磁兼容性 (7) 5.9BMM要求 (8) 5.10监控要求 (10) 6检验方法 (10) 6.1检验条件 (10) 6.2检验仪表要求 (10) 6.3外观 (10) 6.4放电性能 (10) 6.5电池组性能一致性 (11)

锂离子动力电池使用与维护保养手册

锂离子动力电池使用与维护保养手册 —电动汽车用锂离子电池 华晨鑫源重庆汽车有限公司新能源事业部 目录 1.重要安全说明 (1) 2.相关介绍 (2) 2.1术语和定义 (2) 2.2锂离子电池工作原理 (3) 2.3锂离子电池为什么需要保护电路 (4) 3.充电 (6) 4.放电 (7) 5.存储 (8) 6.运输 (9) 7.常见问题及处理方法 (10) 8.维护 (11)

11.1日常维护......................................................... - 9 - 11.2定期保养 (11) 11.3维护与保养记录 (12)

1、重要安全说明 1.保证电池或电池组远离危险物品或危险材料,如具有腐蚀性的化学品、危险的机械设 备、高温环境等; 2.不合理的使用该系列产品可能导致冒烟,如外部短路、过充电、过高的环境温度等。 若发生冒烟的情况,请及时切断电源,使用二氧化碳或干粉灭火器进行处理,并用沙土或泥土掩埋。整个过程中必须及时疏散人群并及时报警(若必要时); 3.不合理的使用该系列产品可能导致单体电池鼓胀,严重时可能导致塑料外壳破裂或产 生裂纹,此时应立即停止使用该电池,请及时联系我公司相关技术部门或售后服务部门以获得处理方法; 4.禁止拆卸、挤压、穿刺、高温搁置或烘烤电池,避免电池受到过高幅度的震动、外力 冲击、高处跌落等,此操作可能导致人身伤害或财产损失; 5.禁止直接把电池的正负极短路,避免有电池极柱压紧螺栓和导电带之外的任何金属或 其他导电物体接触电池的正极和负极,此操作可能导致人身伤害或财产损失; 6.禁止将电池暴露或长期搁置在60℃以上的环境中,禁止试图加热或将电池投入火中, 此操作可能导致人身伤害或财产损失; 7.禁止在没有安装合理的充电保护装置(锂离子电池保护线路板、电池管理系统等)或 使用非环宇认可的充电设备(充电器、直流电源等)的情况下对电池进行充电,此操作可能导致人身伤害或财产损失; 8.禁止将电池浸入到水或其他导电的液体中,此操作可能导致人身伤害或财产损失; 9.禁止儿童和其他缺乏锂离子电池安全使用知识的人使用本系列产品,此操作可能导致 人身伤害或财产损失;

磷酸铁锂电池在通信行业中的应用

磷酸铁锂电池在通信行业中的应用 关键词:通信、移动基站、宏基站、室外一体化基站、蓄电池、铁电池、纯电动汽车电池、军用锂电池、电动工具锂电池、磷酸铁锂电池组、磷酸铁锂电池、铁锂电池、锂离子电池、新能源汽车锂电池、锂电池、新能源电池、新型蓄电池、矿灯锂电池、储能电池、UPS电源、基站后备电源、太阳能路灯电池、LED灯锂电池、风电电池、船舶锂电池、光伏电池、电动大巴用锂电池、混合动力电池、动力电池、电动车电池、电动车用锂电池、锂离子电池组 传统的阀控式密封铅酸电池以其成本低廉、技术成熟、维护方便得到广泛应用,然而,随着无线通信技术的不断发展和移动基站应用场景的复杂化,传统的蓄电池逐步显现出体积大、对环境温度要求苛刻等劣势。磷酸铁锂电池由于具有体积小、重量轻,高温性能突出,循环性能优异,可高倍率充、放电,绿色环保等众多优点,更适用于环境温度高、机房面积及承重小等恶劣的基站环境。在末端供电后备电池方面可作为铅酸蓄电池的有效补充。 一、目前后备电源面临的问题 1、传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高 目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电池很难适应室外高温等恶劣天气。另外,除了铅酸蓄电池外,室内宏基站的其他设备对环境温度的适应范围都比较宽。机房空调就是为了给铅酸蓄电池提供适当的环境温度。为了节能减排,目前已开发出蓄电池保温箱等蓄电池专用的小型空调设备。如果能找到一种对环境温度要求不高的电池作为后备电源,不仅能解决室外一体化基站后备电源的问题,而且还能省掉机房专用空调,这样既节省了工程初期购买空调的投资,也节省了基站运行时的大量电费开销。 2、传统铅酸蓄电池对机房面积和承重要求高 室内宏基站设备中,电源设备占比最大,而电源设备中提及和占地面积最大的就是蓄电池。室内宏基站的机房大多采用民房,根据结构专业的统计计算,民房的承重设计一般为150~200kg/m,而铅酸蓄电池对机房的承重要求不低于400kg/m,所以在现有的民房内摆放铅酸蓄电池都需要经过加固处理。这样一方面加大了工程量,另一方面也加大了选址难度。另外,目前通信设备逐步向小型化、分散化的方向发展,末端设备的功耗越来越小,要求后备电池的体积更小,重量更轻。 3、传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差 目前电网质量越来越完善,很少出现市电大面积长时间停电的状况,而基站的停电往往是由于市政项目的频繁建设所造成的短时间频繁停电,这需要蓄电池短时间大电流高倍率放电,而传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差。 4、蓄电池没有纳入监控系统 蓄电池没有纳入监控系统,蓄电池还剩余多少容量不清楚。 5、传统铅酸蓄电池会对环境造成污染 传统的铅酸蓄电池在生产制造和使用后期,如果处理不当,会对环境造成污染。

锂动力电池管理系统操作手册

锂动力电池管理系统操作手册GTBMS005A-MC8 冠拓电源设备有限公司 2009-7-22

目录 1产品介绍及系统设置 (2) 1.1 产品组成与功能简介 (2) 1.2主要技术指标 (3) 1.3系统设置 (4) 2充电机和控制器连接方式 (7) 2.1 接口说明与接线方式 (7) 2.2 充放电保护原理 (8) 3注意事项与联系我们 (10) 3.1 注意事项 (10) 3.2 联系我们 (10)

1产品介绍及系统设置 1.1 产品组成与功能简介 GTBMS 005A电池管理系统由一块 GTBMS 005A-MC8管理主机、两块 GTBMS 005-VCT 电压、电流、温度采集模块组成,可以检测电池组中所有单体电池电压,电池组总电流, 环境温度。具体性能如下: 1.管理主机由单色液晶显示器和管理计算机构成,显示器首页显示电池组总电压、电池组 总电流、最高电池电压及电池号、最低电池电压及电池号;次页显示储备电量(充时增、放时减,停电记忆,清零)、消耗的瓦时、所有监测点内最高温度及最低温度;按键翻屏显示每只电池电压。 2.采集模块设置为主从方式。主采集模块管理 10只电池、1路电流和 1路温度,从采集模 块管理 10只电池和 1路温度。 3.主采集模块提供一路电流采集,电流传感器选用电流霍尔传感器。 4.采集模块管理电池数量可以通过管理主机从 1~N(N≤10)只灵活设置,接线方式采用 N+1根。 5.管理主机提供两组报警接口,电压上限开关、声光报警,电压下限声光警告,电压下限 开关、声光报警,高温开关、声光报警,过流开关、声光报警。电压上限报警与高温报警共用一组接口,电压下限与过流报警共用一组接口。 6.2个按键,分别为“FIRST”、“SET”。选择“FIRST”键,显示屏显示首页内容,通过 “SET”键可查询除首页外的所有信息;在首页状态下选择 “SET”键按下持续 5秒可以进入系统运行参数设置菜单。进入次页后“FIRST”键按下持续 5秒可以使系统存储的储备电量数据清零,“SET”键按下持续 5秒可以使系统存储的消耗瓦时数据清零; 系统进入报警状态时将闪烁报警指示灯和蜂鸣报警同时提供继电器节点报警。系统运行参数包括:每块采集模块管理电池数量选择,电池电压上限、下限报警限制设置,电压下限切断限制设置,温度上限切断设置,电流上限切断设置等。

BMS储能系统用户手册(V1.0)-磷酸铁锂要点

储能电站电池管理系统 (BMS) 用户手册V1.0 (磷酸铁锂电池) 深圳市光辉电器实业有限公司

目录 1、概述?错误!未定义书签。 2、系统特点.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、储能电站系统组成?错误!未定义书签。 4、电池管理系统主要组成 (4) 4.1 储能电池管理模块ESBMM ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 ESBMM-12版本?错误!未定义书签。 4.1.2 ESBMM-24版本........................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 电池组控制模块ESGU................................................................................ 错误!未定义书签。 4.3 储能系统管理单元ESMU ............................................................................... 错误!未定义书签。 5、安装及操作注意事项?错误!未定义书签。 19 附录A:产品操作使用界面?

浅析磷酸铁锂电池的优点及缺点

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.sodocs.net/doc/7c18139683.html,)浅析磷酸铁锂电池的优点及缺点 磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池。 一、工作原理 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。 二、意义 金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)存储量较多。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是挺便宜的。它的另一个特点是对环境环保无污染。 作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C 放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。 三、结构与工作原理

LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。 LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。 四、主要性能 LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。 这里要说明的是,不同工厂生产的磷酸铁锂动力电池在各项性能参数上会有一些差别;另外,有一些电池性能未列入,如电池内阻、自放电率、充放电温度等。 磷酸铁锂动力电池的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。 五、过放电到零电压试验: 采用STL18650(1100mAh)的磷酸铁锂动力电池做过放电到零电压试验。试验条件:用0.5C充电率将1100mAh的STL18650电池充满,然后用1.0C放电率放电到电池电压为0C。再将放到0V的电池分两组:一组存放7天,另一组存放30天;存放到期后再用0.5C充电率充满,然后用1.0C放电。最后比较两种零电压存放期不同的差别。

中国铁塔拟采购2GWh磷酸铁锂电池组 招标无最高限价

中国铁塔拟采购2GWh磷酸铁锂电池组招标无最高限价 澎湃新闻记者陈凌瑶 继中国移动限价25亿元集采通信用磷酸铁锂电池后,中国铁塔也宣布将大规模采购磷酸铁锂电池组。 3月11日,中国铁塔股份有限公司发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购 公告》,电池组采购规模的预估量为2GWh,采购周期为1年,公告中未对招标进行最高限价。 公告显示,此次招标采购中标人数量为5个,中选份额依次为40%、28%、17%、10%、5%。申请人须具有 自2018年1月1日至2020年3月11日累计不低于5000万元人民币磷酸铁锂电池组(仅限于备电类、储能类、动力类)的销售业绩,且须具有磷酸铁锂电池组的生产能力(含磷酸铁锂电芯自主生产能力)。 在此之前,中国移动也于3月4日发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告,计划采购不 超过25.08亿元的通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V),采购需求满足期为1年。 目前通信领域应用的储能电池包括铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池、液流电池等。其中,铅酸蓄电池应用时间最久,规模最大,但也存在使用寿命短、性能低、含有大量重金属铅等缺点,废弃后若处理不当将对环境造成二次污染。据电池中国网消息,中国铁塔自2018年起就已停止采购铅酸电池,统一使用磷酸铁锂电池,但以车用退役磷酸铁锂电池梯次利用为主。 业内普遍认为,磷酸铁锂电池将成为5G基站储能最佳选择,市场前景广阔。国泰君安此前分析称,中国 铁塔停止采购铅酸电池,转而大规模采购锂电池,一方面是为了锂电池的梯次利用,另外一方面是锂电池的性价比优势已经凸显,铅酸电池的循环寿命在1000-1200次,价格在0.4-0.5元/wh,锂电的循环寿命可达 7000-10000次,价格在0.6-0.7元/wh,单次循环成本更低。此外,由于5G基站需要高密度布置,楼顶等位 置承重有限,锂电池高能量密度带来的优势更加明显。 川财证券研报显示,磷酸铁锂电池具备良好的性价比、循环寿命和安全性,相对于铅酸电池优势更加明显,寿命是后者3倍以上,随着锂电池的价格大幅下探,已经成为储能市场的最佳选择。2018年,中国铁塔开始 统一采购梯次利用电池。截至2018年底,已在全国31个省市约12万个基站使用梯次电池约1.5GWh,替代铅 酸电池约4.5万吨。随着锂电池的价格逐步逼近铅酸电池的售价区间,更多储能市场将向锂电池敞开。 延伸阅读 张一鸣放手字节跳动国内业务,他要去干什么? 科学家:要接受自己复工的现实恐惧只会影响健康 字节跳动人事大调整:张楠升中国CEO 张一鸣任全球CEO

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