배터리 임대 교체용 14S 48V 30A 스마트 BMS
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배터리 임대 교체용 14S 48V 30A 스마트 BMS

배터리 대여 교체를 위한 FY·X의 지능형 14S 48V 30A 스마트 BMS로 서비스를 업그레이드하세요. 중국의 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력하여 최첨단 기술과 신뢰성으로 전기 솔루션을 강화하십시오.

모델:Fish14S001

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제품 설명

배터리 임대 교체용 FY•X 14S 48V 30A 스마트 BMS는 Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd.가 임대 시장의 전기 자전거 배터리 팩용으로 특별히 설계한 BMS입니다. 리튬 이온, 리튬 폴리머, 리튬 철 인산염 등과 같은 화학적 특성이 다른 14줄 리튬 배터리에 적합합니다.


BMS에는 배터리 팩 위치 정보와 해당 전압, 전류, 온도 및 배터리 팩의 보호 상태 정보를 즉시 보고할 수 있는 GPRS 모듈이 장착되어 있습니다. 원격 무손실 펌웨어 업그레이드, 배터리 팩 원격 잠금 등 강력한 기능을 지원합니다.


다양한 보호 전압, 전류, 온도 및 기타 매개변수를 설정하는 데 사용할 수 있는 CAN 통신 인터페이스가 있어 매우 유연합니다. 그리고 충전 캐비닛은 CAN 통신을 통해 식별됩니다. 지정되지 않은 충전 캐비닛에서는 배터리 팩을 정상적으로 충전할 수 없습니다. 충전 캐비닛은 CAN 통신을 통해 BMS의 펌웨어 기능을 손실 없이 업그레이드할 수 있도록 지원됩니다. 보호 보드는 강력한 부하 용량을 가지며 최대 지속 방전 전류는 30A에 도달할 수 있습니다.


FY•X 14S 48V 30A 배터리 임대 교체용 스마트 BMS 기능적 특성

● 14개의 배터리가 직렬로 보호됩니다.

● 충전 및 방전 전압, 전류, 온도 및 기타 보호 기능.

● 출력 단락 보호 기능.

●2채널 배터리 온도, BMS 주변 온도, FET 온도 감지 및 보호.

● 패시브 밸런싱 기능.

● 정확한 SOC 계산 및 실시간 추정.

● 다양한 고장 데이터 저장.

● 보호 매개변수는 호스트 컴퓨터를 통해 조정될 수 있습니다.

● CAN 통신은 호스트 컴퓨터나 기타 장비를 통해 배터리 팩 정보를 모니터링할 수 있습니다.

● 다양한 절전 모드 및 깨우기 방법.


실제 참조 사진

그림 1: BMS 전면도(참조용)


그림 2: BMS 뒷면의 실제 사진


전기적 특성 (온도 25±2℃, 상대습도 65±20%)

사양

가장 작은

일반적인 값

최고

오류

단위

배터리

배터리 유형

삼원 리튬


배터리 스트링 수

14S


절대 최대 등급

충전 전압 입력


58.8


±1%

V

재충전 전류


7

10


A

방전 전압 출력

42

50.4

58.8


V

방전 전류



30


A

연속 방전 전류

≤30

A

환경 조건

작동 온도

-30


75


습기

0%




RH

가게

보관온도

-20


65


보관 습도

0%




RH

보호 매개변수

소프트웨어 과전압 보호 값

4150

4.200

4250

±50mV

V

소프트웨어 과전압 보호 지연

1

3

6


S

하드웨어 과전압 보호 값

4250

4.300

4350

±50mV

V

하드웨어 과전압 보호 지연

2

4

7


S

과전압 보호 해제 값

4050

4.100

4150

±50mV

V

소프트웨어 과방 전 보호 값

2.900

3.000

3.100

±100mV

V

소프트웨어 과방 전 보호 지연

3

5

8


S

하드웨어 과방 전 보호 값

2.400

2.500

2.600

±100mV

V

하드웨어 과방 전 보호 지연

6

8

11


S

과방 전 보호 해제 값


3.200

3.300

±100mV

V

충전 과전류 보호 값

13

15

18


A

충전 과전류 보호 지연

1

3

6


S

충전 과전류 보호 릴리스 지연

자동으로 해제 또는 충전하려면 30±5초를 지연하세요.

소프트웨어 방전 과전류 보호 값 1

32

36

41


A

소프트웨어 방전 과전류 보호 지연 1

11

15

20


S

소프트웨어 방전 과전류 보호 값 2(내장 경화)

36

40

45


A

소프트웨어 방전 과전류 보호 지연 2(내장 경화)

1

4

7


S

방전 과전류 보호 보호 해제 조건

자동으로 해제 또는 충전하려면 30±5초를 지연하세요.

하드웨어 방전 과전류 보호 값

115

130

150


A

하드웨어 방전 과전류 보호 지연

40

80

250


밀리초

방전 과전류 보호 릴리스 정황

지연 30S 자동 풀어 주다

방전 단락 보호 값

296.7


700


A

방전 단락 보호 지연


400

800


우리를

방전 단락 보호 릴리스 조건

부하를 분리하고 30±5초 동안 지연하여 자동으로 해제하거나 충전합니다.

단락 지침

단락 설명: 단락 전류가 최소값보다 작거나 최대값보다 높습니다. 값을 초과하면 단락 보호가 실패할 수 있습니다. 단락 전류가 발생하는 경우 1000A를 초과하면 단락 보호가 보장되지 않으며 단락 보호 테스트는 권장되지 않습니다.


65

70

75



55

60

65


방전 고온 보호 값

-25

-20

-15


방전 고온 방출 값

-20

-15

-10


방전 저온 보호 값

60

65

70


방전 저온 방출 값

50

55

60


충전 고온 보호 값

-5

0

5


고온 방출 값 충전

0

5

10


저온 보호 값 충전

저온 방출 값 충전


-



mV

평형 매개변수


-



mV

균형 잡힌 켜기 전압 값


-



mV

최소 평형 압력차


-



엄마

최대 평형 압력차

-

균형 잡힌 전류

평형 모드


25

30


엄마

전력 소비 매개변수


1.3(GD)

1.5(GD)


엄마


0.52(APM)

0.9(APM)


엄마


0.52(ST)

0.9(ST)


엄마

깊은 수면 전력 소비


650(GD)

1000(GD)


uA


150(APM)

250(APM)


uA


150(ST)

250(ST)


uA

전체 보드 절전 전원을 끄십시오. GPRS 전원 공급 장치 4V 소비


20

50


uA

참고: 칩마다 전력 소비량이 다릅니다. Sleep 중에 하드웨어 방전 과전류 2 보호가 발생하면 보호 지연 시간이 약 100ms 연장됩니다.

위의 매개변수는 권장값이며 사용자는 실제 적용에 따라 수정할 수 있습니다.


BMS 원리 블록 다이어그램

그림 7: 보호 원리 블록 다이어그램


PCB 및 치수 구조도

                       

그림 8: 마더보드의 상단 레이어


그림 9: 마더보드의 하단 레이어


그림 12: 치수 150*81 단위: mm 공차: ±0.5mm

보호판 두께 : 15mm 미만 (부품 포함)


포트 정의

그림 13: 보호 보드 배선 다이어그램


포트 정의 설명:

안건

세부

B+

팩의 양극쪽에 연결하십시오.

비-

팩의 부정적인 측면에 연결합니다.

피-

네거티브 포트 방전.

씨-

음극 포트를 충전 중입니다.

J1

1

H CAN 통신 H 라인

2

L CAN 통신 L 라인

J2

1

GPRS 전원 공급 장치

2

GPRS 전원 공급 장치 접지선

3

WAKE_BMS, BMS 핀 깨우기

4

GPRS IO 입

5

RX

6

텍사스

J3

1

셀 1의 네거티브에 연결합니다.

2

셀 1의 양극 측에 연결합니다.

3

셀 2의 양극 측에 연결합니다.

4

셀 3의 양극 측에 연결합니다.

5

셀 4의 양극 측에 연결합니다.

6

셀 5의 양극 측에 연결합니다.

7

셀 6의 양극 측에 연결

8

셀 7의 양극 측에 연결

9

셀 8의 양극 측에 연결

10

셀 9의 양극 측에 연결

11

셀 10의 양극 측에 연결

12

셀 11의 양극 측에 연결

13

셀 12의 양극 측에 연결

14

셀 13의 양극 측에 연결

15

셀 14의 양극 측에 연결

J4

1

에이징 모드 제어 스위치

2

에이징 모드 제어 스위치

J8(NTC)

1

NTC1 10K

2

3

NTC2 10K

4


그림 14: 배터리 연결 순서의 개략도


보호 보드와 배터리 코어 연결 시 주의 사항

경고: 보호판을 배터리 셀에 연결하거나 배터리 팩에서 보호판을 제거할 때 다음 연결 순서 및 규정을 따라야 합니다. 필요한 순서대로 작업을 수행하지 않으면 보호판의 구성 요소가 손상되어 보호판이 배터리를 보호할 수 없게 됩니다. 핵심이 되어 심각한 결과를 초래합니다.


준비: 그림 13과 같이 해당 전압 감지 케이블을 해당 배터리 코어에 연결합니다. 소켓 표시 순서에 주의하세요.


보호 보드 설치 단계:

1 단계: 충전기와 부하를 연결하지 않고 C 라인과 P 라인을 보호 보드의 C 패드와 P 패드에 납땜합니다.

2단계: 배터리 팩의 음극을 보호 보드의 B-에 연결합니다.

3단계: 배터리 팩의 양극 단자를 보호 보드의 B+에 연결합니다.

4단계: 배터리 팩과 배터리 스트립을 보호 보드의 J3에 연결합니다.

5단계: 온도 감지 케이블을 보호 보드의 J8에 연결합니다.

6단계: 충전하고 활성화합니다.

보호판을 제거하는 단계:

1단계: 모든 충전기 및 부하 연결 해제

2단계: 배터리 팩과 배터리 스트립 커넥터 J3을 분리합니다.

3단계: 보호판의 B+ 패드에서 배터리 팩의 양극을 연결하는 연결 와이어를 제거합니다.

4단계: 보호판의 B-패드에서 배터리 팩의 음극을 연결하는 연결 와이어를 제거합니다.


추가 참고 사항: 생산 작업 중에는 정전기 방지에 주의하십시오.


주요 구성 요소의 BOM 목록


기기 종류

모델

캡슐화

상표

복용량

위치

1

칩 IC

BQ7694003DBT

TSSOP44

1PCS

U14

2

칩 IC



GD32F303RCT6 또는 GD32F303RET6

TQFP64



GD

1PCS

U18

APM32F103RCT6 또는 APM32F103RET6

APM

STM32F103RCT6 또는 STM32F103RET6

3

SMD MOS 튜브

CRSS052N08N\TO263

TO263

중국 자원 마이크로

14PCS

MC1,2,3,4,5,MD1,2,3,4,5

M1,2,3,4

4

PCB

FY-Fish14S001 V1.1

150*81*1.6mm

상표

1PCS


비고: 만약 SMD 트랜지스터: MOS 튜브가 품절되어 당사에서 다른 튜브로 교체할 수 있습니다. 비슷한 사양의 모델. 우리는 의사 소통하고 결정을 내릴 것입니다 그때.


주문정보

1 회사 로고; WH-Wenhong 기술 FY-Feiyu 신에너지 기술

2 보호보드 모델 - (본 보호보드 모델은 FY-Fish14S001 이며, 기타 보호보드도 표기되어 있으며, 이 항목의 문자수에는 제한이 없습니다.)

3. 필요한 보호 보드가 지원하는 배터리 스트링 수 - (이 보호 보드 모델은 14S 배터리 팩에 적합합니다.)

4 충전 전류 값 - 10A는 연속 충전에 대한 최대 지원이 10A임을 의미합니다.

5 방전 전류 값 - 30A는 연속 충전에 대한 최대 지원이 30A임을 의미합니다.

6 밸런스 저항 크기 - 값을 직접 입력합니다(예: 100R). 그러면 밸런스 저항은 100Ω입니다.

7 배터리 유형 - 한 자리 숫자, 특정 일련번호는 다음과 같이 배터리 유형을 나타냅니다.

1

고분자

2

LiMnO2

3

LiCoO2

4

LiCoxNiyMnzO2

5

LiFePO4

8 통신 방식 - 한 글자는 통신 방식, I는 IIC 통신, U는 UART 통신, R은 RS485 통신, C는 CAN 통신, H는 HDQ 통신, S는 RS232 통신, 0은 통신 없음, 본 제품은 UC를 나타냅니다. UART+CAN 이중 통신용;

9 하드웨어 버전 - V1.0은 하드웨어 버전이 버전 1.0임을 의미합니다.

이 보호 보드의 모델 번호는 FY-FY-Fish14S001-14S-30A-30A-0-4-UC-V1.1입니다. 대량주문시 본 모델번호에 맞춰 주문해주세요.


또한 참고하세요:

1. 보호 보드가 설치된 배터리 팩의 충전 및 방전 테스트를 수행할 때 배터리 노후화 캐비닛을 사용하여 배터리 팩의 각 셀 전압을 측정하지 마십시오. 그렇지 않으면 보호 보드와 배터리가 손상될 수 있습니다. .


2. 이 보호 보드에는 0V 충전 기능이 없습니다. 배터리가 0V에 도달하면 배터리 성능이 심각하게 저하되고 심지어 손상될 수도 있습니다. 배터리가 손상되지 않도록 하려면 사용자는 배터리를 장시간 충전하지 마십시오(배터리 팩 용량은 15AH보다 크고 보관 기간은 1개월을 초과합니다). 사용하지 않을 때는 정기적으로 충전하여 배터리를 보충해야 합니다. 배터리; 사용 중에는 배터리 자체 소모로 인해 배터리가 0V로 방전되는 것을 방지하기 위해 방전 후 12시간 이내에 제때에 충전해야 합니다. 고객은 배터리 케이스에 사용자가 정기적으로 배터리를 관리한다는 표시를 명확히 표시해야 합니다.


3. 본 보호보드에는 역충전 보호 기능이 없습니다. 충전기 극성을 반대로 바꾸면 보호보드가 손상될 수 있습니다.


4. 본 보호판은 의료용 제품이나 개인의 안전에 영향을 미칠 수 있는 제품에는 사용하지 마십시오.


5. 제품의 생산, 보관, 운송, 사용 과정에서 위와 같은 사유로 발생한 사고에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.


6. 본 사양은 성능확인기준입니다. 본 사양에서 요구하는 성능이 충족될 경우, 당사는 추가 통지 없이 주문 자재에 따라 일부 자재의 모델 또는 브랜드를 변경할 것입니다.


7. 본 관리 시스템의 단락 보호 기능은 다양한 적용 시나리오에 적합하지만 어떤 조건에서도 단락될 수 있음을 보장하지는 않습니다. 배터리 팩과 단락 루프의 총 내부 저항이 40mΩ 미만인 경우 배터리 팩 용량은 정격 값을 20% 초과하고 단락 전류는 1500A를 초과하며 단락 루프의 인덕턴스는 매우 큽니다. , 또는 단락된 전선의 전체 길이가 매우 길 경우, 이 관리 시스템을 사용할 수 있는지 여부를 직접 테스트하십시오.


8. 배터리 리드를 용접할 때 잘못된 연결이나 역접속이 있어서는 안 됩니다. 실제로 잘못 연결되면 회로 기판이 손상될 수 있으므로 사용하기 전에 다시 테스트해야 합니다.


9. 조립 중에 관리 시스템은 회로 기판 손상을 방지하기 위해 배터리 코어 표면에 직접 접촉해서는 안됩니다. 조립은 견고하고 신뢰할 수 있어야 합니다.


10. 사용 중 회로기판 부품의 납끝, 납땜인두, 땜납 등을 만지지 않도록 주의하십시오. 회로기판이 손상될 수 있습니다.

사용 중에는 정전기 방지, 방습, 방수 등에 주의하세요.


11. 사용 중에는 설계 매개 변수 및 사용 조건을 준수하고 본 사양의 값을 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 관리 시스템이 손상될 수 있습니다. 배터리 팩과 관리 시스템을 조립한 후 처음 전원을 켰을 때 전압이 출력되지 않거나 충전이 되지 않는 경우 배선이 올바른지 확인하세요.



핫 태그: 배터리 임대 교체를 위한 14S 48V 30A 스마트 BMS, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 품질

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