من التصاميم ذات الجهد ٤٠٠ فولت إلى المشاريع ذات الجهد ١٠٠٠ فولت فأكثر
دع معمارية نظام إدارة البطاريات تنمو مع المشروع.
نظام إدارة البطاريات النموذجي القائم على وحدات رئيسية وفرعية يفصل بين مراقبة الخلايا والتحكم على مستوى النظام — لذا يمكنك إضافة وحدات فرعية بدلًا من إعادة تصميم المجموعة بأكملها.
وحدة رئيسية لإدارة البطاريات + وحدات فرعية قابلة للتوسيع لإدارة البطاريات · صُمِّم مرة واحدة. ثم عيّن الإعدادات. ثم وسّع النظام.
400 فولت منصة انطلاق للتطبيقات التجارية والصناعية
٦٠٠–٨٠٠ فولت أضف وحدات إدارة البطاريات الفرعية
1000V نفس المنطق المستخدم في الوحدة الرئيسية
١٠٠٠ فولت فأكثر اضبط، لا تُعد البناء
▣
نظام إدارة البطاريات الرئيسي + أنظمة إدارة البطاريات الفرعية المعيارية
ابنِ مرة واحدة. اضبط. وسّع. يتكفّل النظام الرئيسي (وحدة التحكم في البطارية BCU) بحماية المجموعة، والقياس الدقيق للتيار، والشحن الأولي، والمفاتيح الكهربائية، وروابط أنظمة التحكم في الطاقة PCS/EMS. أما وحدات الإدارة الفرعية BMU فتوضع على الرف وتقوم بقياس خلايا البطارية والتوازن النشط بينها.
في أنظمة تخزين الطاقة عالية الجهد، تزداد كثافة التصميمات التقليدية المركزية لإدارة البطاريات مع ارتفاع الجهد: فتتطلب قنوات عيّنة أكثر، وعزلًا أصعب، وكابلات أطول، ونقاط فشل أكبر. أما البنية المعيارية القابلة للتوسّع فتوزّع هذه المهام.
تطبّق شركة جي كي إي إس إس هذا المبدأ باستخدام وحدات التحكم الرئيسية HV-BC150 (100 أمبير) وHV-BC250 (200 أمبير)، ومجموعات الوحدات الفرعية عالية الجهد ذات الحجم 6U المزوَّدة بوحدات الإدارة BMU-H5-16.
↗
كيف تصل القدرة إلى ١٠٠٠ فولت
احتفظ بالوحدة الرئيسية. طوّل السلسلة. وصِل وحدات فرعية إضافية على التوالي. ويظل العزل وقياس خلايا البطارية عند مستوى الرف، بينما يبقى التحكّم في النظام مركزياً عند الوحدة الرئيسية.
النتيجة: بنية واحدة تكفي لمراجعات التصميم عند ٤٠٠ فولت ولنشر أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية BESS عند ١٠٠٠ فولت فأكثر.
لماذا يُعَدُّ التصميم الوحدوي الرئيسي-التابِع مُجديًا؟
يبقى أخذ العيّنات محليًّا
تبقى قراءات جهد الخلايا ودرجة حرارتها على وحدة التحكم التابعة (Slave). ولا داعي لتمديد كل خط استشعار إلى لوحة التحكم الرئيسية (Master) المزدحمة.
يبقى العزل معقولًا
يتم التعامل مع عزل الجهد العالي وحدةً وحدةً، بدلًا من الاعتماد على حاجز عزل واحد ضخم ومتركّز تزداد ضخامةً مع ازدياد عدد الخلايا المتصلة على التوالي.
تبقى الحبال الكهربائية قصيرة
استخدام موصل CCS أو حبل كهربائي محلي داخل صندوق ارتفاعه ٦ وحدات (6U) يقلّل من حجم الكابلات. ويمكن التوسّع عبر إضافة وحدات تابعة (Slave) إضافية، وليس عبر تغيير هيكل نظام إدارة البطاريات (BMS) بالكامل.
الإجابات على الأسئلة التي يطرحها بحث الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل
كيف يتوسع نظام إدارة البطاريات المُنظَّم وفق نموذج المُتحكِّم والمُتَحَكَّم فيه ليصل إلى جهد ١٠٠٠ فولت؟
تحتفظ وحدة التحكم الرئيسية (Master) بالتحكم على مستوى المجموعة الكاملة (التيار، المفاتيح الكهربائية، الشحن الأولي، واجهة CAN/RS485). ويُضاف لكل رفٍّ جديد أو مجموعة خلايا وحدة تحكم تابعة (Slave BMU) جديدة. وبذلك يزداد مدى الجهد المسموح به تدريجيًّا مع طول السلسلة المتصلة على التوالي، دون الحاجة لإعادة تصميم بنية التحكم.
لماذا نستخدم نظام إدارة البطاريات المعياري (BMS) للأنظمة الكهربائية عالية الجهد؟
لأن النمو من ٤٠٠ فولت إلى ١٠٠٠ فولت يضاعف تعقيد أخذ العينات والعزل والتوصيلات. ويعتبر هيكل الإدارة المعياري (Master-Slave) الطريقة العملية لتوسيع أنظمة التخزين الكهربائي التجارية والصناعية (C&I ESS) وأنظمة التخزين الكهربائي بالبطاريات (BESS) ووحدات البطاريات عالية الجهد باستخدام كتلة بناء واحدة قابلة للتكرار.
ما الأجهزة المادية من شركة JKESS المتوافقة مع هذا الهيكل؟
الوحدة الرئيسية (Master): HV-BC150 بسعة ١٠٠ أمبير أو HV-BC250 بسعة ٢٠٠ أمبير، ضمن فئة التيار المستمر من ٨٠ إلى ١٠٠٠ فولت، مع واجهات اتصال CAN / RS485 / سلسلة متصلة تتابعياً (daisy-chain). الوحدة الفرعية (Slave): مجموعات HV Slave 6U، وحدة إدارة البطارية BMU-H5-16 ذات موازنة نشطة، وصندوق معدني مصنوع من صفائح معدنية دون خلايا، ومخصصة للمُدمجين.
مصمَّم لأنظمة التخزين الكهربائي التجارية والصناعية (C&I ESS) وأنظمة التخزين الكهربائي بالبطاريات (BESS) ووحدات البطاريات عالية الجهد
أخبرنا بالجهد والتيار وعدد الوحدات — وسنُحدِّد لك توزيع الوحدة الرئيسية والوحدات الفرعية خلال ٢٤ ساعة.