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    <title>路丝栈 - 储能BMS</title>
    <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=42</link>
    <description>Latest 20 threads of 储能BMS</description>
    <copyright>Copyright(C) 路丝栈</copyright>
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    <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 08:11:44 +0000</lastBuildDate>
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      <title>路丝栈</title>
      <link>http://119.29.108.196/</link>
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      <title>锂电池基础知识</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=761</link>
      <description><![CDATA[金属锂简介

锂是一种金属元素，在元素周期表中它位于金属首位。其化学符号为Li，是一种银白色、十分柔软、化学性能非常活泼的金属，在金属中是最轻的,在锂电池中它通常以化合物的形式作为电池的正极。

什么叫锂离子电池？

凡是以金属锂的化合物为正极的化学电源统称 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:46:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微控制器精确测量电流</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=753</link>
      <description><![CDATA[前言

某些应用，如电力电子、安全系统和气体监测器，可能需要测量电路中流动的电流。虽然使用模数转换器（ADC）测量电压是一个简单的过程，但测量电流则不是。电流测量的复杂性增加，增加了测量误差的几率。这篇博文将讨论其中一些误差源，以及如何使用片上模拟内核独 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 23 May 2024 14:21:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>常用电池SoC估算方法</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=731</link>
      <description><![CDATA[前言

随着电池性能的大幅提升，越来越多的应用使用电池包提供能量。在电池管理系统 (BMS)中，如何精确估算电池充电状态 (SoC) 是设计者需要考虑的重点与难点。SoC是指与电池容量相关的电池充电水平。

SoC 通常表示为 0% 到 100% 之间的百分数。SoC = 0% 意味着电池放 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 02:13:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>功率MOS管烧毁原因总结</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=612</link>
      <description><![CDATA[一、前言

MOS 管可能会遭受与其他功率器件相同的故障，例如过电压（半导体的雪崩击穿）、过电流（键合线或者衬底熔化）、过热（半导体材料由于高温而分解）。

更具体的故障包括栅极和管芯其余部分之前的极薄氧化物击穿，这可能发生在相对于漏极或者源极的任何过量栅极 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 05:08:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电器不接入电池就不输出电压设计</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=567</link>
      <description><![CDATA[前言

对于常见的一些动力电池充电器，如电动车充电器，设计时有时会考虑当充电器的输出端未接入电池时，充电器不输出电压。

具体这个功能是怎样实现的呢？

请看以下下图：


上图左边输入端是充电器的电源次级输出端，当充电器插入市电时，会有70V左右的电压（根据充 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 02:30:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>正负极与阴极阳极概念区分</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=546</link>
      <description><![CDATA[前言

虽然我们平时并不在意正极负极和阳极阴极这类专业术语，但是在日常生活中会遇到对同一种材料往往有不同的叫法，有的叫负极(Negative)，有的叫阳极(Anode)，甚至还有叫阴极(Cathode)。如果单单是说正极和负极，基本上所有人都会有一个清晰的概念，但是有人在说阳极 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 11 Nov 2023 08:07:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂离子电池种类和封装特点</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=545</link>
      <description><![CDATA[前言

目前主要的锂离子电池，多数是按照正极材料来分类，包括磷酸铁锂、锰酸锂、镍酸锂、三元锂、磷酸锰铁锂等几大类；按照负极分的主要有石墨和钛酸锂。锂离子电池封装形式主要有三种：圆柱、方形和软包，不同的封装结构，意味着不同的特性，它们各有优缺点！

锂离子 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 03:23:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂电池为什么随着SOC的增加，DCIR减小</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=532</link>
      <description><![CDATA[第一步，弄清楚SOC，DCIR，DOD是什么？


SOC(State ofcharge)，即荷电状态，用来反映电池的剩余容量，其数值上定义为剩余容量占电池容量的比值，常用百分数表示。其取值范围为0~1，当SOC=0时表示电池放电完全，当SOC=1时表示电池完全充满。电池SOC不能直接测量，只能通 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 05:24:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂电池析锂原因解析</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=500</link>
      <description><![CDATA[前言

锂离子电池在充电时，Li+从正极脱嵌并嵌入负极；但是当一些异常情况：如负极嵌锂空间不足、Li+嵌入负极阻力太大、Li+过快的从正极脱嵌但无法等量的嵌入负极等异常发生时，无法嵌入负极的Li+只能在负极表面得电子，从而形成银白色的金属锂单质，这也就是常说的析锂 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 15:38:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>BMS电路端口TVS选型要点</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=486</link>
      <description><![CDATA[前言

BMS中浪涌防护极为关键，常见端口通讯、DIDO、继电器驱动、电子锁驱动、供电端口等等。

工作原理

TVS（Transient Voltage Suppressors），即瞬态电压抑制器，又称雪崩击穿二极管。它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件；TVS 有单向与双向 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 03:55:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂电池的前世今生</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=483</link>
      <description><![CDATA[2019年10月9日，瑞典皇家科学院宣布将2019年诺贝尔化学奖授予John B. Goodenough，M. Stanley Whittingham和日本科学家吉野彰，以表彰他们三人对锂离子电池的发展所做的贡献。在对锂离子电池进行更为详细的解读之前，我们不妨先了解一下，在锂离子电池的研究中，他们三 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 15:21:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>BMS储能绝缘检测</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=479</link>
      <description><![CDATA[前言

随着储能行业的发展，大规模储能系统的安全性问题日益凸显。在储能系统中，电池管理系统（BMS）和储能变流器（PCS）作为核心组件，提供了核心安全管理，对整个储能系统的绝缘状况进行监测和控制。本文通过对现有储能系统，特别是非隔离，多机并联系统出现的BMS绝 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:02:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浅析BMS均衡技术应用</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=462</link>
      <description><![CDATA[一、常用均衡策略

1.基于外电压均衡策略。它是指在电池组均衡管理中始终以电池的外电压作为电池组一致性的判断标准，处于电压较高的电池采取降压放电措施，电压较低的电池采用充电抬压均衡。这种均衡实现起来较为容易，仅需知道电池的外电压作即可实现均衡判断。弊端是 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 03:17:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浅析电池预加热技术</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=461</link>
      <description><![CDATA[什么是电池热管理？

电池的习性其实与人相似，它既受不了太热，也不喜欢太冷，最适宜的工作温度在15-40℃之间。但是汽车的工作环境却非常宽广，零下20℃到55°C都很常见，那怎么办呢？那就给电池配个空调吧，以实现热管理的3个功能：

散热：温度过高时，电池会折寿(容 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 05:36:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂电池模型简述</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=428</link>
      <description><![CDATA[前言

锂电池的内部的电化学反应复杂，电化学反应参数并不能直接测量，因此需要依赖动力电池模型来对表达电池的动态特性。目前，动力电池模型主要有两大类，一类为对电池相关性能进行建模的等效电路模型，基于数据驱动和归纳方法相结合的数值建模技术，采用测量技术获取 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 05:26:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>如何读懂电池放电曲线</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=421</link>
      <description><![CDATA[前言

电池是复杂的电化学和热力学系统，多个因素影响着电池的性能。当然，电池化学是最重要的因素。然而，在了解哪种电池最适合特定应用时，还需要考虑充放电速率、工作温度、存储条件、物理结构细节等因素。

术语定义

★开路电压（Voc）是在电池没有负载时，电池端 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 05:33:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂离子电池内部短路分析</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=415</link>
      <description><![CDATA[前言

锂离子电池在实际工作的充放电复杂工况中，虽然在电池能量管理系统作用下，能够尽可能实现正常运行，但是在过充、过放、过热等特殊情况下仍会发生机械滥用、电滥用和热滥用，从而引起电池性能的快速衰退，进而发生电池内短路，最后导致热失控安全问题。

从内短路 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 05:16:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂离子电池SOC估算-扩展Kalman滤波算法</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=406</link>
      <description><![CDATA[一、SOC估算方法介绍

电池SOC的估算是电池管理系统的核心，自从动力电池出现以来，各种各样的电池SOC估算方法不断出现。随着电池管理系统的逐渐升级，电池SOC估算方法的效率与精度不断提高，下面将介绍常用几种电池SOC估算方法，本文主要介绍扩展Kalman滤波算法（Exten ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 03:20:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>锂离子电池快充设计</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=402</link>
      <description><![CDATA[一、背景

尽管锂离子电池作为电动汽车的电化学能量源在长续航里程和低成本方面都取得了快速进步，但目前的电动汽车仍然缺乏市场接受度和渗透率。原因之一是电动汽车需要很长时间才能完成充电，这让续航焦虑成为挥之不去的阴影，开发具有快速充电能力的锂离子电池成为进 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 29 May 2023 03:27:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电池充电基本原理和电路选择</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=390</link>
      <description><![CDATA[电池充电基础知识

锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备，常用于便携式设备，如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比，锂离子电池是能量密度最高的电池之一，其单节电池提供的电压更高，承受的电流也更大，而且在电池满电时无需涓流充电。 ...]]></description>
      <category>储能BMS</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 07:42:13 +0000</pubDate>
    </item>
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