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プロダクト:現在の保護のDeligreencsのリチウム電池管理16S40A Lifepo4 BMS 48Vリチウム電池充満流れ20A
(3.2Vのために唯一のLiFePO4電池のパックを評価した)
◆強い負荷能力、一定した放出流100A 120A 200A 250Aは、高圧抵抗、低い内部の抵抗力Mosfetを使用する。脱熱器は冷却することを多大な助力。
bmsの基本指定
3.2V LifePO4 BMS (10A-60A)のためのデータ用紙 | ||||||||||
内容 | Spec | 単位 | 注目 | |||||||
10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||
排出 | 一定した放出流 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
過剰排出の現在の保護 | 30±5 | 50±5 | 60±10 | 100±20 | 120±20 | 150±30 | 180±30 | |||
充満 | 充満電圧 | シリーズNo.* 3.65 | V | |||||||
充満流れ | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 共通の港 | ||
充満流れ | デフォルトとして8A | 別の港 | ||||||||
充満保護に | 過充電のボルト | 3.75±0.05 | V | |||||||
遅れを保護するためにボルトを充電し過ぎなさい | 1 | S | ||||||||
充満ボルト解放に | 3.55±0.05 | V | ||||||||
力のバランスをとること | 力の均衡のボルト | 3.5 | V | |||||||
バランス解放のボルト | 3.5 | V | ||||||||
現在のバランス | 30±5 | mA | ||||||||
排出の保護に | 排出にボルトを検出しなさい | 2.2±0.05 | V | |||||||
排出に遅れを検出しなさい | 1 | S | ||||||||
排出のボルト解放に | 2.7±0.05 | V | ||||||||
現在の保護に | 流れに遅れを検出しなさい | 1 | MS | |||||||
流れに解放を保護しなさい | 負荷を離れて | |||||||||
短絡の保護 | 短絡の保護 | 外的な負荷短絡 | ||||||||
短絡は遅れを検出する | 250 | 私達 | ||||||||
短絡は解放を検出する | 接続解除の負荷 | |||||||||
温度の保護 | 臨時雇用者の保護 | 充満<0の℃、排出>70の℃ | ℃ | 余分カスタム化を必要としなさい | ||||||
抵抗 | 主要な回路の抵抗器 | ≤20 | mΩ | |||||||
自己消費 | 現在の働くこと | ≤100 | uA | |||||||
(電池が排出される時)眠い現在 | ≤20 | uA | ||||||||
働く臨時雇用者 | 臨時雇用者の範囲 | -20~70 | ℃ | |||||||
貯蔵の臨時雇用者 | 臨時雇用者の範囲 | -40~80 | ℃ |
ワイヤーspeficication
現在 | ワイヤー | 正方形 |
10-15A | 16AWG | 1.3mmの² |
20A | 14AWG | 2mmの² |
30A | 12AWG | 3.4mmの² |
40A-60A | 10AWG | 5.3mmの² |
80A | 8AWG | 8.3mmの² |
100A | 7AWG | 12mmの² |
120A-150A | 6AWG | 16mmの² |
200A-250A | 6AWG*2 | 16mmの² *2 |
400A | 2AWG*2 | 35mmの² *2 |
共通の港および別の港のための別の配線
BMSの配線の方向
最初に、取付けの前の準備。
電池がよい一貫性であることを確かめなさい。ボルトの相違は0.05Vが、内部の抵抗もっとより5mΩの低い容量の相違より30mAhないよりもっとない。電池を最初に並行して接続すればseries.theに電池の一貫性のよりよい性能は、BMSの高性能それからある。
2番目に、指示をワイヤーで縛る。
注意:私達のBMSと一致できない他の工場のワイヤーを使用しないのに私達のBMS.Doのために私達のワイヤーを使用しなさい。
ステップ1 B- (青く厚いワイヤー):電池のパックの総否定的な棒に接続しなさい-
ステップ2はBMSの側面から、電池のためのワイヤーを切り離す。
ステップ3は電池に、ワイヤーを接続する。厚く黒いワイヤーからの総否定的な棒(B1-)への開始は第1電池の肯定的な棒(B1+)に、そして接続する第2赤く薄いワイヤーを
B2+、最後の赤く厚いワイヤーまでB3+B4+ ......。
それぞれにすべてのワイヤーを終えるステップ4はBMSに電池、直接差し込まない。私達は使用マルティメーターの測定2台の隣接した金属ターミナル(BMSの銀製のメタル ピンが付いている白いコネクターを見ることができる)の電圧.if電圧3.0~4.2V (LiNCM)、2.0~3.6V (LiFepo4)、配線は正しいことを意味する1.5~2.75V (LTO)であることを提案する。
ワイヤーがBMSに電池に、すべての電圧である正常、ワイヤーを差し込むことができる正しく接続されることをステップ5は、保障する。
ステップ6 P-:荷を積むためにP- (黒く厚いワイヤー)を接続すれば-充電器-
(発注したら「共通の港」を)
Charger+はC- (黄色いワイヤー)にP- (黒く厚いワイヤー)に接続するload+接続する
(発注したら「別の港」を)
ステップ7 charger+およびload+は電池に+、使用する厚いワイヤーを接続する
3番目に、パックの総ボルトを測定すれば、配線が正しいことを電圧が同じのそれであるBMS.ifの出力電圧は意味する。BMSを今使用できる。さもなければ上記の先端に従って配線を再度点検しなさい。
bmsがよければまたはないテストする方法か。
1. 私達のbmsの付けられた探偵ワイヤーを使用するために確かめなさい。
Ensure赤いワイヤーを正しく接続されるボルト検出する。
2. ワイヤーを電池のパックに接続しなさい、ワイヤー、それを通して電圧を各細胞の電圧と等しいべきである測定しなさい。
votageが異なっていれば、間違った配線を意味する。
3. 電圧が同じでしたり、bmsをプラグを差し込むことを確かめなさい。Ω、測定P-間の抵抗およびB-にマルティメーター ポイントを作りなさい。抵抗が0なら、BMSはよい。
適用