• Sistemas de almacenamiento de energía solar: cómo prolongar la vida útil de sus baterías de litio Dec 15, 2025
    "Cómo mantener y prolongar la vida útil de baterías de litio En un sistema solar", ¿es algo que siempre le ha preocupado? El mantenimiento de las baterías de litio requiere considerar muchos factores, como la gestión de la carga y descarga, el control ambiental, la compatibilidad del sistema y la monitorización diaria. A continuación, se muestra una guía de mantenimiento del sistema: 1. Principios básicos: Evitar los "tres altos y dos bajos"Tres ventajas: carga y descarga de alta velocidad, entornos de temperatura alta y baja y almacenamiento a largo plazo a alta capacidad (100 % SOC). Dos puntos bajos: descarga excesiva (SOC bajo) y carga a baja temperatura (por debajo de 0 °C). 2. Gestión de carga y descarga (el aspecto más crítico)(1) Evite la descarga excesivaEstablezca una tensión de corte de descarga razonable (p. ej., la tensión de una celda de fosfato de hierro y litio no debe ser inferior a 2,5 V). El sistema debe estar equipado con un BMS para su protección.Se recomienda mantener el nivel de batería entre el 20% y el 90% durante el uso diario para evitar períodos prolongados de baja carga. (2) Optimizar la estrategia de cargaUtilice una carga de múltiples etapas (corriente constante-voltaje constante-carga de flotación) para evitar una carga de flotación de alto voltaje prolongada.Controle la corriente de carga entre 0,2 C y 0,5 C (por ejemplo, cargue una batería de 100 Ah con 20 A ~ 50 A) para reducir las sobrecargas de corriente alta.Evite la carga a baja temperatura: la carga por debajo de 0 °C puede provocar fácilmente la deposición de litio, lo que requiere regulación a través de un BMS o un sistema de calefacción. (3) Carga y descarga superficialControlar la profundidad del ciclo (DOD) de la batería por debajo del 70%~80% puede extender significativamente la vida útil del ciclo (por ejemplo, usar solo el 50% del nivel de la batería por día puede más que duplicar la vida útil en comparación con usarla al 100%).  3. Medio ambiente e instalación y mantenimiento (1) Control de temperaturaTemperatura ideal: 15 °C ~ 25 °C (rango óptimo de carga/descarga). (2) Protección contra altas temperaturas:Evite la luz solar directa; asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el compartimiento de la batería.Cuando la temperatura ambiente sea >35°C, considere la refrigeración activa (ventilador/aire acondicionado). (3) Protección contra bajas temperaturas:Deje de cargar por debajo de 0 °C; si es necesario, instale un aislamiento o un BMS con calentamiento automático.En regiones extremadamente frías, considere cajas aisladas subterráneas o instalación en interiores. (4) Instalación y conexiónMantenga la batería seca y limpia, evitando el polvo o los gases corrosivos.Compruebe periódicamente el apriete de las conexiones de los cables para evitar un mal contacto que pueda provocar un sobrecalentamiento localizado.Al utilizar baterías en paralelo, seleccione baterías del mismo modelo y lote para garantizar una resistencia interna constante. 4. Co-optimización del sistema(1) La importancia del BMS (sistema de gestión de baterías)Monitoreo de voltaje y temperatura de celdas individualesProtección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuitoFunción de equilibrio de temperatura (se prefiere el equilibrio activo)Verifique periódicamente la consistencia de la celda a través del BMS; si la diferencia de voltaje es >50 mV, investigue la causa. (2) Gestión de cargaEvite cargas repentinas de alta potencia (como el arranque del motor); se puede instalar un arrancador suave.El diseño de energía debe incluir un margen para evitar descargas prolongadas a alta velocidad. 5. Monitoreo y mantenimiento diario(1) Inspecciones periódicasInspecciones mensuales del aspecto de la batería (abultamientos, fugas), temperatura y terminales de conexión.Análisis trimestral de degradación de capacidad utilizando datos BMS (probador de capacidad disponible).Pruebas profesionales anuales: prueba de resistencia interna, mantenimiento de ecualización. (2) Recomendaciones de almacenamiento a largo plazoSi el sistema no se utiliza durante un período prolongado, mantenga la carga de la batería entre el 40 % y el 60 % (estado de media carga).Desconecte la batería del sistema y realice un mantenimiento de carga de recarga cada 3 meses. A través de las medidas anteriores, la clave para mantener y extender la vida útil de las baterías de litio en sistemas de energía solar Se centra en la prevención, no en la remediación. Mantener las baterías funcionando en su "zona de confort" es el método de mantenimiento más rentable.
  • ¿Qué es un sistema de gestión BMS para baterías de almacenamiento de energía? Aug 15, 2024
    El nombre completo del batería de almacenamiento de energía El sistema de gestión BMS es el sistema de gestión de baterías.El batería de almacenamiento de energía El sistema de gestión BMS es uno de los subsistemas centrales del sistema de almacenamiento de energía de la batería, responsable de monitorear el estado operativo de cada batería en la unidad de almacenamiento de energía de la batería para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de la unidad de almacenamiento de energía.La unidad del sistema de gestión de baterías BMS incluye un sistema de gestión de baterías BMS, un módulo de control, un módulo de visualización, un módulo de comunicación inalámbrica, equipo eléctrico, un paquete de baterías para alimentar equipos eléctricos y un módulo de recopilación para recopilar información de la batería del paquete de baterías. Generalmente, BMS se presenta como una placa de circuito, es decir, una placa de protección BMS o una caja de hardware.El marco básico del sistema de gestión de baterías (BMS) incluye una carcasa del paquete de baterías y un módulo de hardware sellado, una caja de análisis de alto voltaje (BDU) y un controlador BMS.1. Controlador maestro BMULa Unidad de administración de baterías (BMU para abreviar) se refiere a un sistema para monitorear y administrar paquetes de baterías. Es decir, la placa base BMS como se suele decir, su función es recopilar la información de adopción de cada placa esclava. Las unidades de gestión BMU se utilizan habitualmente en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones que requieren paquetes de baterías.BMU monitorea el estado del paquete de baterías recopilando datos sobre el voltaje, la corriente, la temperatura y otros parámetros relacionados de la batería.BMU puede monitorear el proceso de carga y descarga de la batería, así como controlar la velocidad y el método de carga y descarga para garantizar el funcionamiento seguro del paquete de batería. BMU también puede diagnosticar y solucionar fallas en el paquete de baterías y proporcionar varias funciones de protección, como protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga y protección contra cortocircuitos.2. Controlador esclavo CSCEl controlador esclavo CSC se utiliza para monitorear los problemas de voltaje y temperatura de una sola celda del módulo, transmitir información a la placa principal y tiene una función de equilibrio de batería. Incluye detección de tensión, detección de temperatura, gestión de equilibrado y diagnóstico correspondiente. Cada módulo CSC contiene un chip frontal analógico (Analog Front End, AFE).3. Unidad de distribución de energía de batería BDULa unidad de distribución de energía de la batería (BDU para abreviar), también llamada caja de conexiones de la batería, está conectada a la carga de alto voltaje y al arnés de carga rápida del vehículo a través de una interfaz eléctrica de alto voltaje. Incluye un circuito de precarga, un relé positivo total, un relé negativo total y un relé de carga rápida, y está controlado por la placa principal.4. Controlador de alto voltajeEl controlador de alto voltaje puede integrarse en la placa base o puede ser independiente, monitorea en tiempo real las baterías, la corriente, el voltaje y también incluye detección de precarga.El sistema de gestión BMS puede monitorear y recopilar los parámetros de estado de la batería de almacenamiento de energía en tiempo real (incluidos, entre otros, el voltaje de una sola celda, la temperatura del polo de la batería, la corriente del circuito de la batería, el voltaje del terminal del paquete de la batería, la resistencia de aislamiento del sistema de la batería, etc.) y realizar los análisis y cálculos necesarios sobre los parámetros de estado relevantes para obtener más parámetros de evaluación del estado del sistema y realizar un control efectivo del cuerpo de la batería de almacenamiento de energía de acuerdo con estrategias de control y protección específicas para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de todo el almacenamiento de energía de la batería. unidad.Al mismo tiempo, BMS puede intercambiar información con otros dispositivos externos (PCS, EMS, sistema de protección contra incendios, etc.) a través de su propia interfaz de comunicación y entrada analógica/digital e interfaz de entrada para formar el control de enlace de cada subsistema en todo el almacenamiento de energía. central eléctrica, garantizando el funcionamiento seguro, fiable y eficiente de la central eléctrica conectado a la red.

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