Интеллектуальное хранение энергии
Решение BMS для хранения энергии
Основные функции
● Двухъядерное интеллектуальное управление, безопасное и эффективное.
Он интегрирует ядро ARM Cortex-M3 и ядро TI C28x DSP. Ядро M3 отвечает за коммуникацию и планирование, тогда как ядро C28x превосходит в высокоточной сборе данных и обработке сложных алгоритмов. Благодаря чётко определённому разделению задач эта двухъядерная архитектура обеспечивает производительность в реальном времени, значительно превосходящую возможности одноядерных решений.
● Высокоточное мониторинг батареи
Поддерживает выборку ADC с разрешением более 16 бит, с точностью измерения общего напряжения (TV) и общего тока (TI) до ±0,1% от диапазона шкалы, а также точностью измерения напряжения одной ячейки (CV) ±2 мВ, что обеспечивает точный мониторинг состояния батареи.
● Всесторонняя защита безопасности
Функции аппаратной защиты включают защиту от перенапряжения (OV), пониженного напряжения (UV), перегрузки по току (OC), короткого замыкания (SC) и перегрева (OT); скорость реагирования достигает уровня микросекунд, что обеспечивает надёжный барьер безопасности.
● Умное сбалансированное управление
Поддерживает как пассивные, так и активные стратегии балансировки (требуется внешнее расширение чипа), что эффективно снижает неоднородность аккумуляторов и улучшает общую емкость и срок службы.
● Мощное взаимодействие облако — край
Он интегрирует несколько промышленных интерфейсов связи, обеспечивая бесшовное подключение к облачным платформам для мониторинга данных, прогнозирования неисправностей и интеллектуального анализа.
Электронная почта: sales@sengkeda.com
Основные параметры спецификации
| Категория параметра | Детализированные показатели |
| Основной контроллер | TI F28M35H52C1RFPT |
| Архитектура процессора | Двухъядерный: ARM® Cortex™-M3 (120 МГц) + TI C28x DSP (150 МГц) |
| Аналоговый фронтальный блок (AFE) | Внешний высокопроизводительный чип мониторинга аккумулятора (например, серия TI BQ76) |
| Точность определения напряжения | ±2 мВ (напряжение одной ячейки) |
| Точность обнаружения тока | ±0,1% FS (с использованием высокоточного изолированного образцового резистора + усилителя) |
| Обнаружение температуры | Поддерживает термисторы NTC, многоканальные (обычно 16–32 канала). |
| Функция баланса | Пассивная балансировка, при которой ток обычно составляет от 100 до 200 мА (активную балансировку можно расширить внешним образом). |
| Испытание изоляции | Поддерживает испытание сопротивления изоляции между высоковольтными системами и землёй. |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C (стандарт промышленного класса) |
| Сертификация безопасности | Поддерживает разработку, соответствующую стандарту функциональной безопасности ISO 26262. |
Информация об интерфейсе
| Тип интерфейса | Описание и функция | Разделение труда по ядре чипа |
| Интерфейс отбора проб аккумулятора | SPI/I2C: Подключитесь к внешнему чипу AFE для мониторинга аккумулятора, чтобы получить данные об напряжении и температуре ячеек. | C28x DSP |
| Интерфейс текущего отбора | ADC: Подключается к изолированному операционному усилителю для получения токов заряда и разряда. | C28x DSP |
| Интерфейс изоляции высокого напряжения | CAN FD / CAN 2.0B: Основной интерфейс связи, обеспечивающий надежную коммуникацию с блоком управления транспортным средством (VCU), блоком управления двигателем (MCU) или контроллером системы преобразования энергии (PCS). | Cortex-M3 |
| Диагностический интерфейс связи | UART / RS-485: Используется для подключения инструментов отладки, дисплеев или резервной связи. | Cortex-M3 |
| Внутренний интерфейс связи | SPI / UART: Обмен данными и синхронизация команд между ядром M3 и ядром C28x. | Двухъядерное взаимосвязывание |
| Цифровой ввод/вывод | GPIO: Управляет реле заряда/разряда, реле предварительной зарядки, вентилятором, нагревателем и многим другим. | Cortex-M3 |
| Отладка и программирование | JTAG: Используется для прошивки программ и онлайн-отладки двухядерных устройств. | Двухъядерный |
| Информационная безопасность | Модуль аппаратного шифрования: поддерживает алгоритмы, такие как AES и SHA, для обеспечения безопасности связи и данных. | Cortex-M3 |
Программное обеспечение и функции
Преимущества двухъядерной архитектуры
| Назначение задачи | Ядро Cortex-M3 (прикладное ядро) | Ядро DSP C28x (управляющее ядро) |
| Обязанности | Управление коммуникациями, мониторинг состояния, планирование политик, взаимодействие человек-машина | Высокоточное сбор данных, защита в реальном времени, оценка SOC/SOH и балансировочное управление. |
| Преимущество | Запускайте ОС, такие как FreeRTOS, чтобы легко обрабатывать сложные стеки протоколов и приложения верхнего уровня. | Оптимизировано для управления в реальном времени, отличается быстрой обработкой математических алгоритмов и высокой точностью. |
| Например | Обрабатывать CAN-коммуникацию, загружать данные в облако и управлять экраном дисплея. | Расчёт SOC батареи в реальном времени и реализация алгоритмов защиты от перенапряжения и перегрузки по току. |
Типичные сценарии применения
- Широкомасштабные системы накопления энергии (СНЭ): сетевые, коммерческие и промышленные шкафы накопления энергии, а также бытовые системы накопления энергии.
- Транспортные средства на новых источниках энергии: блоки питания для полностью электрических и гибридных транспортных средств.
- Промышленное оборудование: управление питанием для промышленных транспортных средств, таких как вилочные погрузчики, AGV, портовая техника и другие промышленные транспортные средства.
- Источник бесперебойного питания (ИБП): резервные литиевые аккумуляторные системы для центров обработки данных и базовых станций связи.
Ключевые слова:Решение BMS для хранения энергии
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница