admin@huanduytech.com    +86-755-89998295
Cont

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

+86-755-89998295

Dec 24, 2025

Pa mor Gywir Yw LiFePO4 SOC mewn Cymwysiadau Byd Go Iawn?

Ym maes technoleg batri lithiwm, mesur yn gywir ySOC o LiFePO4wedi cael ei gydnabod ers tro fel prifher dechnegol.

 

⭐"Ydych chi erioed wedi profi hyn:hanner ffordd trwy daith RV, mae'r batri yn dangos 30% SOC, a'r eiliad nesaf mae'n gostwng yn sydyn i 0%, gan achosi toriad pŵer?Neu ar ôl diwrnod llawn o godi tâl, mae'r SOC yn dal i aros tua 80%? Nid yw'r batri wedi torri-mae eich BMS (System Rheoli Batri) yn syml yn 'ddall.'"

 

ErBatris LiFePO4yw'r dewis a ffefrir ar gyfer storio ynni oherwydd eu diogelwch eithriadol a'u bywyd beicio hir,mae llawer o ddefnyddwyr yn aml yn dod ar draws neidiau SOC sydyn neu ddarlleniadau anghywir yn ymarferol. Mae'r rheswm sylfaenol yn gorwedd yn y cymhlethdod cynhenid ​​​​o amcangyfrif LiFePO4 SOC.

 

Yn wahanol i raddiannau foltedd amlwg batris NCM,Nid mater syml o ddarllen rhifau yw pennu LiFePO4 SOC yn gywir; mae'n gofyn am oresgyn "ymyriadau" electrocemegol unigryw y batri.

 

Bydd yr erthygl hon yn archwilio'r nodweddion ffisegol sy'n gwneud mesur SOC yn anodd ac yn manylu ar sutMae Coow wedi'i adeiladu-mewn BMS deallusyn trosoledd algorithmau datblygedig a synergedd caledwedd i gyflawni - manylder uchelRheolaeth SOC ar gyfer batris LiFePO4.

 

LiFePO4 SOC

 

beth mae soc yn ei olygu ar gyfer batri?

Mewn technoleg batri,Ystyr SOC yw Cyflwr y Gyhuddiad, sy'n cyfeirio at y ganran o ynni sy'n weddill y batri o'i gymharu â'i gapasiti defnyddiadwy mwyaf. Yn syml, mae fel "mesurydd tanwydd" y batri.

 

Paramedrau Batri Allweddol

Yn ogystal â SOC, mae dau dalfyriad arall yn cael eu crybwyll yn aml wrth reoli batris lithiwm:

  • SOH (Cyflwr Iechyd):Yn cynrychioli gallu presennol y batri fel canran o'i gapasiti ffatri gwreiddiol. Er enghraifft, SOC=100% (wedi'i wefru'n llawn), ond SOH=80%, sy'n golygu bod y batri wedi heneiddio a dim ond 80% o batri newydd yw ei allu gwirioneddol.
  • Adran Amddiffyn (Dyfnder Rhyddhau):Yn cyfeirio at faint o ynni a ddefnyddiwyd ac mae'n ategu SOC. Er enghraifft, os yw SOC=70%, yna DOD=30%.

 

Pam mae SOC yn bwysig ar gyfer batris lithiwm?

  • Atal difrod:Keeping the battery at extremely high (>95%) neu isel iawn (<15%) SOC for extended periods accelerates chemical degradation.
  • Amcangyfrif ystod:Mewn cerbydau trydan neu systemau storio ynni, mae cyfrifo SOC yn gywir yn hanfodol ar gyfer rhagweld yr ystod sy'n weddill.
  • Amddiffyniad cydbwyso celloedd:Mae'rSystem Rheoli Batriyn monitro SOC i gydbwyso celloedd unigol, gan atal gordal neu or-rhyddhau unrhyw gell unigol.

 

 

Yr Her: Pam mae LiFePO4 SOC yn Anos i'w Mesur Na'r NCM?

O'i gymharu â batris lithiwm teiran (NCM/NCA), yn mesur cyflwr gwefr (SOC) yn gywirbatris ffosffad haearn lithiwm(LiFePO₄, neu LFP) yn llawer mwy heriol. Nid cyfyngiadau mewn algorithmau sy'n gyfrifol am yr anhawster hwn, ond yn hytrach mae'n deillio o nodweddion ffisegol cynhenid ​​​​LFP ac ymddygiad electrocemegol.

 

Mae'r rheswm mwyaf hanfodol a sylfaenol yn gorwedd yn y gromlin foltedd-SOC hynod fflat o gelloedd LFP. Ar draws y rhan fwyaf o'r ystod weithredu, dim ond cyn lleied â phosibl y mae foltedd y batri yn newid wrth i SOC amrywio, sy'n golygu bod diffyg cydraniad a sensitifrwydd digonol yn yr amcangyfrif SOC foltedd mewn cymwysiadau byd go iawn, gan gynyddu'n sylweddol yr anhawster o amcangyfrif SOC cywir.

 

1. Llwyfandir Foltedd Eithriadol Wastad

Dyma'r rheswm mwyaf sylfaenol. Mewn llawer o systemau batri, mae SOC yn cael ei amcangyfrif yn gyffredin trwy fesur foltedd (y dull sy'n seiliedig ar foltedd).

  • Batris lithiwm teiran (NCM):Mae'r foltedd yn newid gyda SOC ar lethr cymharol serth. Wrth i SOC ostwng o 100% i 0%, mae'r foltedd fel arfer yn gostwng mewn dull llinol agos o tua 4.2 V i 3.0 V. Mae hyn yn golygu bod hyd yn oed newid foltedd bach (ee, 0.01 V) yn cyfateb i newid amlwg yn y cyflwr gwefr.
  • Batris ffosffad haearn lithiwm (LFP):Ar draws ystod SOC eang-yn fras o 20% i 80%-mae'r foltedd yn parhau i fod bron yn wastad, fel arfer wedi'i sefydlogi tua 3.2–3.3 V. Yn y rhanbarth hwn, ychydig iawn y mae'r foltedd yn amrywio hyd yn oed wrth i swm mawr o gapasiti gael ei wefru neu ei ollwng.
  • cyfatebiaeth:Mae mesur SOC mewn batri NCM fel arsylwi llethr-gallwch chi ddweud yn hawdd ble rydych chi'n seiliedig ar uchder. Mae mesur SOC mewn batri LFP yn debycach i sefyll ar gae pêl-droed: mae'r ddaear mor wastad fel ei bod hi'n anodd penderfynu a ydych chi'n agos at y ganolfan neu'n agosach at yr ymyl gan ddefnyddio uchder yn unig.

 

2. Effaith Hysteresis

Mae batris LFP yn arddangos aeffaith hysteresis foltedd amlwg. Mae hyn yn golygu, ar yr un cyflwr gwefr (SOC), bod y foltedd a fesurir wrth godi tâl yn wahanol i'r foltedd a fesurir wrth ollwng.

  • Mae'r anghysondeb foltedd hwn yn cyflwyno amwysedd ar gyfer y System Rheoli Batri (BMS) yn ystod cyfrifiad SOC.
  • Heb iawndal algorithmig datblygedig, gall dibynnu ar dablau chwilio foltedd yn unig arwain at wallau amcangyfrif SOC o fwy na 10%.

 

3. Foltedd Hynod Sensitif i Dymheredd

Mae newidiadau foltedd celloedd LFP yn fach iawn, felly mae amrywiadau tymheredd yn aml yn cysgodi'r rhai a achosir gan newidiadau gwirioneddol mewn cyflwr gwefr.

  • Mewn -amgylcheddau tymheredd isel, mae gwrthiant mewnol y batri yn cynyddu, gan wneud foltedd hyd yn oed yn fwy ansefydlog.
  • Ar gyfer y BMS, mae'n dod yn anodd gwahaniaethu a yw gostyngiad foltedd bach oherwydd bod y batri yn cael ei ollwng neu'n syml oherwydd amodau amgylchynol oerach.

 

4. Diffyg Cyfleoedd Graddnodi "Diweddbwynt".

Oherwydd y llwyfandir foltedd gwastad hir yn yr ystod SOC ganol, rhaid i'r BMS ddibynnu ar y dull cyfrif coulomb (integreiddio'r cerrynt sy'n llifo i mewn ac allan) i amcangyfrif SOC. Fodd bynnag, mae synwyryddion cyfredol yn cronni gwallau dros amser.

  • I gywiro'r gwallau hyn, mae'rMae BMS fel arfer yn gofyn am raddnodi am dâl llawn (100%) neu ryddhad llawn (0%).
  • ErsMae foltedd LFP ond yn codi neu'n gostwng yn sydyn ger gwefr lawn neu bron yn wag, os yw defnyddwyr yn aml yn ymarfer "codi tâl uwch" heb godi tâl llawn neu ollwng yn llawn, gall y BMS fynd am gyfnodau hir heb bwynt cyfeirio dibynadwy, gan arwain atSOC drifftdros amser.

 

Why LiFePO4 SOC Is Harder To Measure Than NCM

Ffynhonnell:LFP Vs NMC Batri: Canllaw Cymharu Cyflawn

Icapsiwn mage:Mae gan fatris NCM lethr serth foltedd-SOC, sy'n golygu bod y foltedd yn gostwng yn amlwg wrth i'r cyflwr gwefr leihau, gan wneud SOC yn haws i'w amcangyfrif. Mewn cyferbyniad, mae batris LFP yn aros yn wastad ar draws y rhan fwyaf o'r ystod ganolig SOC, gyda'r foltedd yn dangos bron dim amrywiad.

 

lifepo4 battery soc
Soc Batri Lifepo4

 

Dulliau Cyffredin o Gyfrifo SOC mewn Senarios Byd-eang -

Mewn cymwysiadau ymarferol, nid yw BMSs fel arfer yn dibynnu ar un dull i gywiro cywirdeb SOC; yn lle hynny, maent yn cyfuno technegau lluosog.

 

1. Foltedd Cylchdaith Agored (OCV) Dull

Dyma'r dull mwyaf sylfaenol. Mae'n seiliedig ar y ffaith, pan fydd batri yn ddisymud (dim cerrynt yn llifo), bod yna berthynas wedi'i diffinio'n dda rhwng ei foltedd terfynell a SOC.

  • Egwyddor: Tabl edrych. Mae foltedd y batri ar wahanol lefelau SOC yn cael ei-fesur a'i storio yn y BMS.
  • Manteision: Syml i'w weithredu ac yn gymharol gywir.
  • Anfanteision: Yn ei gwneud yn ofynnol i'r batri aros yn llonydd am gyfnod hir (degau o funudau i sawl awr) i gyrraedd cydbwysedd cemegol, gan wneud mesur SOC amser real yn ystod gweithrediad neu wefru yn amhosibl.
  • Senarios cais: Cychwyn neu raddnodi cychwyn dyfais ar ôl cyfnodau hir o anweithgarwch.

 

2. Dull Cyfrif Coulomb

Ar hyn o bryd dyma asgwrn cefn craidd amcangyfrif SOC amser real.

Egwyddor:Traciwch faint o wefr sy'n llifo i mewn ac allan o'r batri. Yn fathemategol, gellir ei symleiddio fel:

 

Coulomb Counting

 

Manteision:Mae'r algorithm yn syml a gall adlewyrchu newidiadau deinamig yn SOC mewn amser real.

Anfanteision:

  • Gwall gwerth cychwynnol:Os yw'r SOC cychwynnol yn anghywir, bydd y gwall yn parhau.
  • Gwall cronedig:Gall gwyriadau bach yn y synhwyrydd cyfredol gronni dros amser, gan arwain at fwy o anghywirdebau.

Senarios cais:Cyfrifiad SOC amser real-ar gyfer y rhan fwyaf o ddyfeisiau a cherbydau electronig yn ystod gweithrediad.

 

3. Dull Hidlo Kalman

Er mwyn goresgyn cyfyngiadau'r ddau ddull blaenorol, cyflwynodd peirianwyr fodelau mathemategol mwy soffistigedig.

  • Egwyddor:Mae hidlydd Kalman yn cyfuno dull cyfrif Coulomb a'r dull sy'n seiliedig ar foltedd. Mae'n adeiladu model mathemategol o'r batri (model cylched cyfatebol fel arfer), gan ddefnyddio integreiddiad cerrynt i amcangyfrif SOC tra'n cywiro'r gwallau integreiddio yn barhaus gyda mesuriadau foltedd amser real.
  • Manteision:Cywirdeb deinamig hynod o uchel, yn dileu gwallau cronedig yn awtomatig, ac yn arddangos cadernid cryf yn erbyn sŵn.
  • Anfanteision:Angen pŵer prosesu uchel a modelau paramedr ffisegol batri manwl iawn.
  • Senarios cais:Systemau BMS mewn cerbydau trydan pen uchel fel Tesla a NIO.

 

⭐"Nid dim ond rhedeg algorithmau y mae Copow. Rydym yn defnyddio siyntio copr uwch-costio manganîs-gyda 10 × gwell cywirdeb, ynghyd â'n technoleg cydbwyso gweithredol hunanddatblygedig.

Mae hyn yn golygu hyd yn oed mewn amodau eithafol-fel hinsawdd oer iawn neu wefru a gollwng bas yn aml-gellir dal i reoli ein gwall SOC o fewn ± 1%, tra bod cyfartaledd y diwydiant yn parhau i fod yn 5%–10%."

 

LiFePO4 SOC 1

 

4. Graddnodi Tâl Llawn/Gollwng (Calibrad Pwynt Cyfeirio)

Mecanwaith iawndal yw hwn yn hytrach na dull mesur annibynnol.

  • Egwyddor:Pan fydd y batri yn cyrraedd y foltedd torri tâl (tâl llawn) neu'r foltedd toriad rhyddhau (gwag), mae'r SOC yn bendant yn 100% neu 0%.
  • Swyddogaeth:Mae hyn yn gweithredu fel "pwynt graddnodi gorfodol", gan ddileu'r holl wallau cronedig o gyfrif Coulomb ar unwaith.
  • Senarios cais:Dyma pam mae Coow yn argymell gwefru batris LiFePO₄ yn llawn yn rheolaidd-i sbarduno'r graddnodi hwn.

 

Dull Gallu{0}amser real Cywirdeb Prif Anfanteision
Foltedd Cylchred Agored (OCV) Gwael Uchel (statig) Angen amser gorffwys hir; methu mesur yn ddeinamig
Cyfrif Coulomb Ardderchog Canolig Yn cronni gwall dros amser
Hidlydd Kalman Da Uchel Iawn Algorithm cymhleth; gofyniad cyfrifiadurol uchel
Graddnodi Tâl Llawn/Gollwng (Pwynt Cyfeirio) Achlysurol Perffaith Dim ond sbarduno mewn gwladwriaethau eithafol

 

 

Ffactorau Sy'n Difrïo Eich Lifepo4 Cywirdeb SOC

Ar ddechrau'r erthygl hon, fe wnaethom gyflwyno batris ffosffad haearn lithiwm.Oherwydd eu nodweddion electrocemegol unigryw, mae'n haws effeithio ar gywirdeb SOC batris LFP na mathau eraill o fatris lithiwm, gan osod gofynion uwchBMSamcangyfrif a rheolaeth mewn cymwysiadau ymarferol.

 

1. Llwyfandir Foltedd Fflat

Dyma'r her fwyaf ar gyfer batris LFP.

  • Mater:Rhwng tua 15% a 95% SOC, ychydig iawn y mae foltedd celloedd LFP yn newid, gan amlaf yn amrywio dim ond tua 0.1 V.
  • Canlyniad:Gall hyd yn oed gwall mesur bychan o'r synhwyrydd-megis gwrthbwyso 0.01 V-achosi i'r BMS gamamcangyfrif y SOC 20%–30%. Mae hyn yn gwneud y dull chwilio foltedd bron yn aneffeithiol yn yr ystod SOC ganol, gan orfodi dibynnu ar ddull cyfrif Coulomb, sy'n dueddol o gronni gwallau.

 

2. Hysteresis Foltedd

Mae batris LFP yn arddangos effaith "cof" amlwg, sy'n golygu nad yw'r cromliniau codi tâl a gollwng yn gorgyffwrdd.

  • Mater:Ar yr un SOC, mae'r foltedd yn syth ar ôl codi tâl yn uwch na'r foltedd yn syth ar ôl ei ollwng.
  • Canlyniad:Os nad yw'r BMS yn ymwybodol o gyflwr blaenorol y batri (p'un a oedd wedi'i wefru yn unig neu wedi'i ollwng yn unig), gall gyfrifo SOC anghywir yn seiliedig ar y foltedd cerrynt yn unig.

 

3. Sensitifrwydd Tymheredd

Mewn batris LFP, mae amrywiadau foltedd a achosir gan newidiadau tymheredd yn aml yn fwy na'r rhai a achosir gan newidiadau gwirioneddol mewn cyflwr gwefr.

  • Mater:Pan fydd tymheredd amgylchynol yn gostwng, mae ymwrthedd mewnol y batri yn cynyddu, gan achosi gostyngiad amlwg yn y foltedd terfynol.
  • Canlyniad:Mae'r BMS yn ei chael hi'n anodd gwahaniaethu a yw'r gostyngiad mewn foltedd oherwydd bod y batri yn cael ei ollwng neu'n syml oherwydd amodau oerach. Heb iawndal tymheredd manwl gywir yn yr algorithm, gall darlleniadau SOC yn y gaeaf yn aml "blymio" neu ollwng yn sydyn i sero.

 

4. Diffyg Graddnodi Tâl Llawn

Gan na ellir mesur SOC yn gywir yn yr ystod ganol, mae batris LFP yn dibynnu'n fawr ar y pwyntiau foltedd miniog ar yr eithafion-0% neu 100% - ar gyfer graddnodi.

  • Mater:Os yw defnyddwyr yn dilyn arferiad "codi tâl uchaf", gan gadw'r batri yn gyson rhwng 30% ac 80% heb ei wefru'n llawn na'i ollwng yn llawn,
  • Canlyniad:Ni ellir cywiro'r gwallau cronnol o gyfrif Coulomb (fel y disgrifir uchod). Dros amser, mae'r BMS yn ymddwyn fel cwmpawd heb gyfeiriad, a gall y SOC a arddangosir wyro'n sylweddol oddi wrth y cyflwr gwefru gwirioneddol.

 

5. Cywirdeb y Synhwyrydd Presennol a Drift

Oherwydd bod y dull sy'n seiliedig ar foltedd yn annibynadwy ar gyfer batris LFP, rhaid i'r BMS ddibynnu ar gyfrif Coulomb i amcangyfrif SOC.

  • Mater:Mae synwyryddion cerrynt cost isel yn aml yn dangos drifft pwynt o sero. Hyd yn oed pan fydd y batri yn ddisymud, gall y synhwyrydd ganfod ar gam fod cerrynt o 0.1 A yn llifo.
  • Canlyniad:Mae gwallau bach o'r fath yn cronni am gyfnod amhenodol dros amser. Heb raddnodi am fis, gall y gwall arddangos SOC a achosir gan y drifft hwn gyrraedd sawl awr ampere.

 

6. Anghydbwysedd Cell

Mae pecyn batri LFP yn cynnwys celloedd lluosog wedi'u cysylltu mewn cyfres.

  • Mater:Dros amser, mae'n bosibl y bydd rhai celloedd yn heneiddio'n gyflymach neu'n profi hunan-ryddhau uwch nag eraill.
  • Canlyniad:Pan fydd y gell "gwanaf" yn cyrraedd tâl llawn yn gyntaf, rhaid i'r pecyn batri cyfan roi'r gorau i godi tâl. Ar y pwynt hwn, gall y BMS neidio'r SOC i 100% yn rymus, gan achosi i ddefnyddwyr weld cynnydd sydyn, sy'n ymddangos yn "gyfriniol" mewn SOC o 80% i 100%.

 

7. Gwall Amcangyfrif Rhyddhau Hunan-

Mae batris LFP yn cael eu-rhyddhau eu hunain yn ystod storio.

  • Mater:Os bydd y ddyfais yn parhau i fod wedi'i bweru i ffwrdd am gyfnod estynedig, ni all y BMS fonitro'r hunan{0}}cerrynt gollwng bach mewn amser real.
  • Canlyniad:Pan fydd y ddyfais yn cael ei bweru eto, mae'r BMS yn aml yn dibynnu ar y SOC a gofnodwyd cyn ei gau, gan arwain at oramcangyfrif arddangosiad SOC.

 

lifepo4 battery component

 

Sut mae BMS Deallus yn Gwella Manylder SOC?

Yn wynebu heriau cynhenid ​​batris LFP, megis llwyfandir foltedd gwastad a hysteresis amlwg,Nid yw datrysiadau BMS uwch (fel y rhai a ddefnyddir gan frandiau pen uchel fel Coow) bellach yn dibynnu ar un algorithm. Yn hytrach, maent yn trosoledd synhwyro aml-dimensiwn a modelu deinamig i oresgyn cyfyngiadau cywirdeb SOC.

 

1. Cyfuno-Synhwyrydd Aml a Chywirdeb Samplu Uchel

Y cam cyntaf ar gyfer BMS deallus yw "gweld" yn fwy cywir.

  • Siyntio-manylrwydd uchel:O'i gymharu â synwyryddion cerrynt effaith Neuadd arferol, mae'r BMS deallus mewn batris LFP Coow yn defnyddio siynt copr manganîs gyda'r drifft tymheredd lleiaf posibl, gan gadw gwallau mesur cyfredol o fewn 0.5%.
  • Samplu foltedd lefel Millivolt -:Er mwyn mynd i'r afael â chromlin foltedd gwastad celloedd LFP, mae'r BMS yn cyflawni cydraniad foltedd lefel milivolt, gan ddal hyd yn oed yr amrywiadau lleiaf o fewn y llwyfandir 3.2 V.
  • Iawndal tymheredd amlbwynt -:Mae stilwyr tymheredd yn cael eu gosod mewn gwahanol leoliadau ar draws y celloedd. Mae'r algorithm yn addasu'r model gwrthiant mewnol a pharamedrau cynhwysedd defnyddiadwy yn ddeinamig mewn amser real yn seiliedig ar y tymereddau mesuredig.

 

2. Iawndal Algorithmig Uwch: Hidlydd Kalman a Chywiro OCV

Nid yw'r BMS deallus mewn batris LFP Coow bellach yn system gronni syml; mae ei graidd yn gweithredu fel mecanwaith cywiro-dolen gaeedig{-.

  • Hidlydd Kalman Estynedig (EKF):Mae hwn yn ddull "rhagweld-a-cywir". Mae'r BMS yn rhagweld SOC gan ddefnyddio cyfrif Coulomb tra'n cyfrifo'r foltedd disgwyliedig ar yr un pryd yn seiliedig ar fodel electrocemegol y batri (model cylched cyfatebol). Yna defnyddir y gwahaniaeth rhwng y folteddau a ragfynegir a'r folteddau mesuredig i gywiro'r amcangyfrif SOC yn barhaus mewn amser real.
  • Cywiriad cromlin OCV-SOC deinamig:Er mwyn mynd i'r afael ag effaith hysteresis LFP, mae systemau BMS pen uchel yn storio cromliniau OCV lluosog o dan wahanol dymereddau ac amodau gwefru/rhyddhau. Mae'r system yn nodi'n awtomatig a yw'r batri mewn cyflwr "post-charges rest" neu "post-recharge rest" ac mae'n dewis y gromlin fwyaf priodol ar gyfer graddnodi SOC.

 

3. Cydbwyso Gweithredol

Dim ond trwy ollyngiad gwrthiannol (cydbwyso goddefol) y gall systemau BMS confensiynol wasgaru egni dros benmae'r cydbwyso gweithredol deallus mewn batris LFP Coow yn gwella dibynadwyedd lefel SOC y system yn sylweddol.

  • Dileu "tâl llawn ffug":Mae cydbwyso gweithredol yn trosglwyddo egni o gelloedd foltedd uwch i gelloedd foltedd is. Mae hyn yn atal sefyllfaoedd "llawn cynnar" neu "wag cynnar" a achosir gan anghysondebau celloedd unigol, gan alluogi'r BMS i gyflawni pwyntiau graddnodi gwefr/rhyddhau llawn mwy cywir a chyflawn.
  • Cynnal cysondeb:Dim ond pan fydd pob cell yn y pecyn yn unffurf iawn y gall graddnodi ategol ar sail foltedd fod yn gywir. Fel arall, gall SOC amrywio oherwydd amrywiadau mewn celloedd unigol.

 

4. Gallu Dysgu ac Addasol (Integreiddio SOH)

Mae'r BMS mewn batris LFP Coow yn cynnwys galluoedd cof ac esblygiad addasol.

  • Dysgu gallu awtomatig:Wrth i'r batri heneiddio, mae'r BMS yn cofnodi'r tâl a gyflwynir yn ystod pob cylch rhyddhau gwefr llawn ac yn diweddaru cyflwr iechyd y batri (SOH) yn awtomatig.
  • Diweddariad llinell sylfaen capasiti amser real:Os yw capasiti gwirioneddol y batri yn gostwng o 100 Ah i 95 Ah, mae'r algorithm yn defnyddio 95 Ah yn awtomatig fel y cyfeirnod SOC 100% newydd, gan ddileu darlleniadau SOC goramcangyfrif a achosir gan heneiddio yn llawn.

 

Pam Dewis Coow?

1. Synhwyro Precision

Mae samplu foltedd lefel Millivolt a mesur cerrynt cywirdeb uchel yn caniatáu i BMS Coow ddal y signalau trydanol cynnil sy'n diffinio gwir SOC mewn batris LFP.

 

2. Hunan-Datblygu Cudd-wybodaeth

Trwy integreiddio dysgu SOH a modelu gallu addasol, mae'r BMS yn diweddaru ei linell sylfaen SOC yn barhaus wrth i'r batri heneiddio-gan gadw darlleniadau'n gywir dros amser.

 

3. Cynnal a Chadw Gweithredol

Mae cydbwyso gweithredol deallus yn cynnal cysondeb celloedd, gan atal cyflyrau gwag llawn neu gynnar ffug a sicrhau cywirdeb system SOC lefel ddibynadwy.

 

erthygl gysylltiedig:Esboniad o Amser Ymateb BMS: Nid yw Cyflymach Bob amser yn Well

 

⭐BMS confensiynol yn erbyn BMS Deallus (Defnyddio Coow fel Enghraifft)

Dimensiwn BMS confensiynol BMS deallus (ee, Coow High-End Series)
Rhesymeg Cyfrifo Cyfrif Coulomb syml + tabl foltedd sefydlog EKF wedi cau-algorithm dolen + cywiriad OCV deinamig
Amlder Calibradu Mae angen graddnodi tâl llawn yn aml Hunan{0}}gallu dysgu; yn gallu amcangyfrif canol-gylchred SOC yn gywir
Cydbwyso Gallu Cydbwyso goddefol (effeithlonrwydd isel, yn cynhyrchu gwres) Cydbwyso gweithredol (trosglwyddo egni, gwella cysondeb celloedd)
Trin Diffygion Mae SOC yn aml yn "plymio" neu'n gostwng yn sydyn i sero Trawsnewidiadau llyfn; Mae SOC yn newid yn llinol ac yn rhagweladwy

 

Crynodeb:

  • BMS confensiynol:Yn amcangyfrif SOC, yn arddangos darlleniadau anghywir, yn dueddol o ostwng pŵer yn y gaeaf, yn byrhau bywyd batri.
  • Y BMS deallus sydd wedi'i fewnosod ym batris Copow LiFePO4:Monitro-amser real, perfformiad gaeaf mwy sefydlog, cydbwyso gweithredol yn ymestyn oes y batri dros 20%, mor ddibynadwy â batri ffôn clyfar.

 

Intelligent BMS Embedded In Copow LiFePO4 Batteries

 

Awgrymiadau Ymarferol: Sut Gall Defnyddwyr Gynnal Cywirdeb SOC Uchel

1. Perfformio Graddnodi Tâl Llawn Rheolaidd (Hynfodol)

  • Ymarfer:Argymhellir codi tâl llawn ar y batri i 100% o leiaf unwaith yr wythnos neu'r mis.
  • Egwyddor:Mae gan batris LFP foltedd gwastad iawn yn yr ystod SOC ganol, gan ei gwneud hi'n anodd i'r BMS amcangyfrif SOC yn seiliedig ar foltedd. Dim ond ar dâl llawn y mae'r foltedd yn codi'n amlwg, gan ganiatáu i'r BMS ganfod y "ffin galed" hon a chywiro SOC yn awtomatig i 100%, gan ddileu gwallau cronedig.

 

2. Cynnal "Tâl arnofio" Ar ôl Tâl Llawn

  • Ymarfer:Ar ôl i'r batri gyrraedd 100%, peidiwch â datgysylltu'r pŵer ar unwaith. Gadewch iddo godi tâl am 30-60 munud ychwanegol.
  • Egwyddor:Y cyfnod hwn yw'r ffenestr euraidd ar gyfer cydbwyso. Gall y BMS gyfartalu celloedd foltedd is, gan sicrhau bod y SOC a ddangosir yn gywir ac nad yw wedi'i oramcangyfrif.

 

3. Caniatáu Ychydig o Amser Gorffwys i'r Batri

  • Ymarfer:Ar ôl{0}}defnydd pellter hir neu gylchoedd gwefr/rhyddhau pŵer uchel, gadewch i'r ddyfais orffwys am 1–2 awr.
  • Egwyddor:Unwaith y bydd adweithiau cemegol mewnol yn sefydlogi, mae foltedd y batri yn dychwelyd i'r gwir foltedd cylched agored. Mae'r BMS deallus yn defnyddio'r cyfnod gorffwys hwn i ddarllen y foltedd mwyaf cywir a gwyriadau SOC cywir.

 

4. Osgoi-Tymor Hir "Beicio Bas"

  • Ymarfer:Ceisiwch osgoi cadw'r batri dro ar ôl tro rhwng 30% a 70% SOC am gyfnodau estynedig.
  • Egwyddor:Mae gweithrediad parhaus yn yr ystod ganol yn achosi i wallau cyfrif Coulomb gronni fel pelen eira, gan arwain o bosibl at ostyngiadau SOC sydyn o 30% i 0%.

 

5. Talu Sylw i'r Tymheredd Amgylchynol

  • Ymarfer:Mewn tywydd eithriadol o oer, ystyriwch ddarlleniadau SOC fel cyfeiriad yn unig.
  • Egwyddor:Mae tymheredd isel dros dro yn lleihau'r gallu y gellir ei ddefnyddio ac yn cynyddu ymwrthedd mewnol. Os bydd SOC yn gostwng yn gyflym yn y gaeaf, mae hyn yn normal. Unwaith y bydd y tymheredd yn codi, bydd tâl llawn yn adfer darlleniadau SOC cywir.

 

Os yw eich rhaglen yn gofyn am drachywiredd SOC gwirioneddol gywir a thymor hir, nid yw BMS "un-maint-i bawb" yn ddigon.

Batri Coow yn danfonatebion batri LiFePO₄ wedi'u haddasu-o synhwyro pensaernïaeth a dylunio algorithm i strategaethau cydbwyso-sy'n cyfateb yn union i'ch proffil llwyth, patrymau defnydd, ac amgylchedd gweithredu.

 

Nid yw cywirdeb SOC yn cael ei gyflawni trwy bentyrru manylebau; mae wedi'i beiriannu'n benodol ar gyfer eich system.

 

Ymgynghorwch ag arbenigwr technegol Coow

 

Customized LiFePO Battery Solutions

 

 

casgliad

I grynhoi, er bod mesurSOC LiFePO4yn wynebu heriau cynhenid ​​​​fel llwyfandir foltedd gwastad, hysteresis, a sensitifrwydd tymheredd, mae deall yr egwyddorion ffisegol sylfaenol yn datgelu'r allwedd i wella cywirdeb.

 

Trwy drosoli nodweddion fel hidlo Kalman, cydbwyso gweithredol, aHunan-ddysgu SOH mewn systemau BMS deallus-fel y rheiniwedi'i adeiladu i mewn i fatris Coow LFPGall -monitro amser real- LiFePO4 SOC bellach ei gyflawnitrachywiredd gradd -masnachol.

 

Ar gyfer defnyddwyr terfynol, mae mabwysiadu arferion defnydd sy'n seiliedig ar wybodaeth wyddonol hefyd yn ffordd effeithiol o gynnal cywirdeb SOC hirdymor.

 

Wrth i algorithmau barhau i ddatblygu,Coow batris LFPyn darparu adborth SOC cliriach a mwy dibynadwy, gan gefnogi dyfodol systemau ynni glân.

 

⭐⭐Dim mwy yn talu am bryder SOC.Dewiswch fatris LFP sydd â BMS deallus ail genhedlaeth Coow, felly mae pob ampere-awr yn weladwy ac yn ddefnyddiadwy.[Ymgynghorwch ag arbenigwr technegol Coow nawr]neu[Gweld manylion cyfres -diwedd uchel Coow].

Anfon ymchwiliad