sistema de gestión BMS For 3.2V Li Ion Battery de la batería de 8S 24V 40A

Number modelo:lithium8S24V80A
Lugar del origen:CHINA
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Capacidad de la fuente:1000 PCS/Day
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Changsha Hunan China
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Detalles del producto

Puerto separado común elegante de Ion Battery 8S 24V 40A del litio de BMS For 3.2V

 

Especificación de BMS 8S 24V 40A

Ficha técnica para 3.2V LifePO4 BMS (10A-60A)
 ContenidoEspec.UnidadObservación
  10A15A20A30A40A50A60A 
DescargaCorriente derivada constante10152030405060 
 protección actual de la Sobre-descarga30±550±560±10100±20120±20150±30180±30 
CargaVoltaje de cargaSerie No.* 3,65V 
 Corriente de carga581015202530Puerto común
 Corriente de carga8A como defectoPuerto separado
Sobre la protección de la cargaVoltio del cargo excesivo3.75±0.05V 
 Cobre voltio excesivamente para proteger retraso1S 
 Sobre lanzamiento de voltio del cargo3.55±0.05V 
Equilibrio del poderVoltio de la balanza de poder3,5V 
 Voltio del lanzamiento de la balanza3,5V 
 Balanza actual30±5mA 
Sobre la protección de la descargaSobre descarga detecte voltio2.2±0.05V 
 Sobre descarga detecte el retraso1S 
 Sobre lanzamiento de voltio de la descarga2.7±0.05V 
Sobre la protección actualSobre corriente detecte el retraso1Ms 
 Sobre corriente proteja el lanzamientoDe carga  
Protección del cortocircuitoProtección del cortocircuitoCortocircuito externo de la carga  
 El cortocircuito detecta retraso250nosotros 
 El cortocircuito detecta el lanzamientoCarga de la desconexión  
Protección de la temperaturaProtección de los temporeroscharge<0℃, discharge>70℃Necesite el arreglo para requisitos particulares adicional
ResistenciaResistor principal del circuito≤20 
Uno mismo-consumoTrabajo actual≤100UA 
 Actual soñoliento (cuando la batería encima se descarga)≤20UA 
Temporeros de trabajoGama de los temporeros-20~70 
Temporeros del almacenamientoGama de los temporeros-40~80 

Este BMS está para 8 baterías de litio en serie, 24V.

40A-500A para su opción.

Tenemos puerto común y puerto separado.

¿Cómo identificar el puerto común y el puerto separado?

 

¿Por qué necesitamos el sistema de gestión de la batería?

Los sistemas de gestión de la batería son los brains/CPU detrás de las baterías. Manejan la salida, cargando, descargando y proporcionan notificaciones en la situación del paquete del thebattery. También protegen las baterías contra daño.

La ión de litio es una clase de metal activo, comparada a la batería de plomo, la ión de litio es más activa, que los casuses sobre carga, sobre problema de la descarga. Necesita un protection.BMS es la contra que proteja su batería para ser dañado.

Ahora usted está substituyendo la batería de plomo por la batería de litio, él es digno gastando poco dinero en protección de sus baterías, que pueden ahorrar mucho dinero.

 

¿Cuál es el sistema de gestión BMS de la batería?

Deligreen BMS se define como sistema electrónico que maneje una batería recargable (fosfato del litio, batería de NCM, célula o batería) supervisando su estado, calculando datos secundarios, divulgando que los datos, protegiendo la batería, controlando su ambiente, y/o equilibrándolo. Éste es un muy digno del dinero para hacer sus baterías un BMS.

 

¿Por qué deligreen BMS?

Deligreen fue fundado en 2010 y hemos vendido BMS para más de 10 years.BMS son uno de nuestros superventas. Los clientes de más de 90 países en el mundo han estado utilizando el BMS de Deligreen, nuestro BMSes están protegiendo la cantidad enorme de baterías en el mundo. Es digno el cada dólar/centavo que usted gasta en nuestro BMS.;)

 

¿Dónde comprar el sistema de gestión de la batería?

¡Deligreen!!

Vamos por favor a la parte inferior de esta página, y nos enviamos su requisito, le entraremos en contacto con por el correo electrónico o whatsapp para recomendar el BMS que usted necesita. Podemos enviar que a usted los fletes incluyeron.

 

¿Cómo hace el sistema de gestión de la batería trabajo?

El sistema de gestión de la batería supervisa condiciones de la batería y toma medidas para ampliar vida de batería. Si se detecta el dren de batería excesivo, el sistema inhabilita temporalmente algunos sistemas eléctricos para proteger la batería.

 

¿Cómo elegir el BMS que necesito?

Usted necesita asegurarse del siguiente

1. tipo de la batería: lifepo4, lto, batería de NCM. La diversa batería con el diversos voltaje y capacidad, 3.2V lifepo4,3.7V NCM, lto 2.3V

 

2. corriente de carga: Gama 5A-250A

3. corriente derivada: Gama 10A-500A

4. batería (serie, paralelo): 3S-32S, modificó opcional para requisitos particulares

5. Corriente derivada máxima: La descarga más alta puede un soporte de BMS

 

¿Dónde hace el uso de BMS?

  • Vespa eléctrica
  • E-bici
  • Vehículo de visita turístico de excursión turístico
  • Triciclo eléctrico
  • EV de poca velocidad
  • Emergencia UPS
  • Luz de calle solar
  • Almacenamiento de energía de RV&Home
  • más uso

Si usted tiene baterías usadas en estos usos, usted debe utilizar un BMS.

¿Qué función elegante/suave la hace tienen?

Hay opciones del severl para el BMS elegante, que usted puede tener diversa función de él. El BMS elegante de Deligreen tiene control de CAN/UART/FAN, y del LCD. Él denpends en cuál protocal de su batería es. Suministraremos los cables relevantes para la conexión, UART, USB.CAN.

Cada BMS elegante tiene un módulo del bluetooth junto con el envío, también el cable de USB-UART.

Las otras piezas que se darán según el tipo que usted pone.

Acuerdos de las comunicaciones

 

capa física

1. interfaz físicoPODER
2. velocidad250K

 

Las comunicaciones dan formato

 

Sincronización básica

Todos los mensajes son enviados por el anfitrión, todo el esclavo después de recibir el mensaje para determinar si el partido auxiliar de la dirección, solamente en el caso del partido auxiliar de la dirección está permitido devolver datos al anfitrión.

Asignación de dirección

MóduloDirección
BMS Master0x01
APP Bluetooth APP0x80
GPRS0x20
Superior0x40

 

Formatos de la comunicación de la PODER

ordenador superior

Identificación 4byte de la PODER

Datos

Dirección de la prioridad + de los datos ID+BMS + dirección de la PC

(0x18100180)

8 bytes

 

BMS responde para recibir comandos

Identificación 4byte de la PODER

Datos

Dirección de la dirección +BMS de la PC de la prioridad + de los datos ID+

(0x18108001)

8 bytes

 

Información contenta de las comunicaciones

Datos

Mensaje

Identificación

Identificación de los datos

Identificación de mensaje

PARTE SUPERIOR - BMS

Observación

SOCSOC de la corriente total del voltaje0x90EnvíeByte0~Byte7: Reservado
Vuelta

Byte0~byte1: presión (0,1 V)

Byte2~byte3: adquisición (0,1 V)

Byte4~byte5: actual (compensación, 0.1A 30000)

Byte6-Byte7: SOC (0,1%)

Voltaje mínimo máximo del monómero

0x91EnvíeByte0~Byte7: Reservado
Vuelta

Byte0~byte1: voltaje máximo del monómero (milivoltio)

Byte2: Célula máxima del voltaje de la unidad no.

Byte3~byte4: voltaje mínimo del monómero (milivoltio)

Byte5: Célula mínima del voltaje de la unidad no.

Temperatura mínima máxima del monómero

0x92EnvíeByte0~Byte7: Reservado
Vuelta

Byte0: temperatura máxima del monómero (40 compensados, °C)

Byte1: Célula máxima de la temperatura del monómero no.

Byte2: temperatura mínima del monómero (40 compensados, °C)

Byte3: Célula mínima de la temperatura del monómero no.

Carga/descarga, situación del MOS

0x93EnvíeByte0~Byte7: Reservado
Vuelta

Byte0: situación de la carga/de la descarga (0 inmóvil, 1 cargado, 2 descargados)

Byte1: situación de carga del tubo del MOS

Byte2: estado del tubo del MOS de la descarga

Byte3: Vida de BMS (0~255 ciclos)

Byte4~Byte7: capacidad residual (mAH)

 

Información de estado 1

0x94EnvíeByte0~Byte7: Reservado
Vuelta

Byte0: secuencia de la batería

Byte1: temperatura

Byte2: situación del cargador (0 desconectado, 1 conectado)

Byte3: situación de la carga (0 desconectada, 1 acceso)

 

Byte4:

Mordió 0: Estado DI1

Mordió 1: Estado DI2

Mordió 2: Estado DI3

Mordió 3: Estado DI4

Mordió 4: Estado DO1

Mordió 5: Estado DO2

Mordió 6: Estado DO3

Mordió 7: Estado DO4

 

Byte 5~Byte6: ciclos de la carga/de la descarga

Byte7: Reservado

Voltaje 1~48 de la célula

0x95EnvíeByte0~Byte7: Reservado
  Vuelta

Cada voltaje de la unidad del byte 2, según el número de unidades real enviadas, un máximo del byte 96, dividido en 16 marcos enviados

Byte0: número de marco, a partir del xFF 0,0 inválido

Byte1~byte6: voltaje del monómero (1 milivoltio)

Byte7: Reservado

Temperatura 1~16 del monómero

0x96EnvíeByte0~Byte7: Reservado
  Vuelta

Cada temperatura es 1 byte, enviado según el número real de temperatura usado, un máximo del byte 21, dividido en 3 marcos

Byte0: número de marco, comenzando en 0

Byte1~byte7: temperatura del monómero (40 compensados, °C)

Estado de equilibrio del monómero

0x97EnvíeByte0~Byte7: Reservado
  Vuelta

Bit0: estado de equilibrio del monómero 1

Bit47: estado de equilibrio del monómero 48

Bit48~Bit63: reservado

Situación del fracaso de la batería

0x98EnvíeByte0~Byte7: Reservado
  vuelta del 返回

0 - > ningún error

1 - > error

 

Byte 0

Mordió 0: una advertencia de la etapa de la unidad sobre voltaje

Mordió 1: una advertencia de la etapa de la unidad sobre voltaje

Mordió 2: una advertencia de la etapa de la unidad sobre voltaje

Mordió 3: advertencia de dos fases de la unidad sobre voltaje

Mordió 4: El voltaje total es una alarma demasiado alta

Mordió 5: El voltaje total es la alarma demasiado de alto nivel dos

Mordió 6: El voltaje total es una alarma demasiado baja

Mordió 7: El voltaje total es la alarma demasiado baja llano dos

 

Byte 1

Mordió 0: Temperatura de carga demasiado alta. Una alarma

Mordió 1: Temperatura de carga demasiado alta. Alarma llano dos

Mordió 2: Temperatura de carga demasiado baja. Una alarma

Mordió 3: Temperatura de carga demasiado baja. Alarma llano dos

Mordió 4: La temperatura de la descarga es demasiado alta. Una alarma

Mordió 5: La temperatura de la descarga es demasiado alta. Alarma llano dos

Mordió 6: La temperatura de la descarga es demasiado baja. Una alarma

Mordió 7: La temperatura de la descarga es demasiado baja. Alarma llano dos

 

Byte 2

Mordió 0: Carga sobre corriente. Llano una alarma

Mordió 1: Carga sobre la alarma actual, llana dos

Mordió 2: Descarga sobre corriente. Llano una alarma

Mordió 3: Descarga sobre la alarma actual, llana dos

Mordió 4: El SOC es una alarma demasiado alta

Mordió 5: El SOC es demasiado alto. Alarma dos

Mordió 6: El SOC es demasiado bajo. alarma del nivel uno

Mordió 7: El SOC es demasiado bajo. alarma del nivel dos

 

Byte 3

Mordió 0: Alarma excesiva del nivel uno de la presión diferenciada

Mordió 1: Alarma excesiva del nivel dos de la presión diferenciada

Mordió 2: Alarma excesiva del nivel uno de la diferencia de la temperatura

Mordió 3:  Alarma excesiva del nivel dos de la diferencia de la temperatura

 

Byte 4

Mordió 0: advertencia de sobrecalentamiento de carga del MOS

Mordió 1: advertencia de sobrecalentamiento del MOS de la descarga

Mordió 2: fracaso de carga del sensor de la detección de la temperatura del MOS

Mordió 3: fracaso del sensor de la detección de la temperatura del MOS de la descarga

Mordió 4: fracaso de carga de la adherencia del MOS

Mordió 5: fracaso de la adherencia del MOS de la descarga

Mordió 6: fracaso de carga del triturador del MOS

Mordió 7: fracaso del triturador del MOS de la descarga

Byte 5

Mordió 0: Malfuncionamiento del microprocesador de la adquisición de AFE

Mordió 1: el monómero recoge cae apagado

Mordió 2: Sola falta del sensor de temperatura

Mordió 3: Fracasos del almacenamiento de EEPROM

Mordió 4: Malfuncionamiento del reloj del RTC

Mordió 5: Fracaso de la precarga

Mordió 6: las comunicaciones del vehículo funcionan incorrectamente

Mordió 7: malfuncionamiento del módulo de comunicación del intranet

 

Byte 6:

Mordió 0: Fracaso actual del módulo

Mordió 1: módulo principal de la detección de la presión

Mordió 2: Fracaso de la protección del cortocircuito

Mordió 3: Baja tensión que carga no

Mordió 4: MOS GPS o MOS suave del interruptor apagado

Mordió 5~Bit7: Reservado

 

Byte7: código de falta (si 0 x 03, código de falta de la demostración “3", 0 no muestra)

Esto está cómo los trabajos de un BMS para las baterías 13S48V.

Éntrenos en contacto con por favor que dicen su espec. de las baterías, y recomiéndele los productos más apropiados.

 

FAQ:

Q: ¿Qué corriente del PWB debo elegir?

: Tome el paquete de 13S 48V como un ejemplo: Qué PWB usted debe elegir depende del poder de su motor o de la limitación actual de su regulador. Debajo de 350W, usted puede elegir 16A.Below 500W, usted puede elegir 18A, debajo de 800W, usted puede elegir 35A, debajo de 1KW, usted puede elegir 60A. Sobre 1200W, lo mismo. Si usted no está seguro, éntrenos en contacto con por favor libremente.

 

Q: ¿Con qué tipos de la batería hace su BMS el trabajo?

: Nuestro BMS puede trabajar para la batería del phospate del litio (Lifepo4) y la batería de NCM, batería de ión de litio, ple nos dejó conocer lo que su tipo de la batería antes de poner orden.

 

Q: ¿Qué gama de BMS puede usted suministrar?

: Deligreen es un BMS profesional más supllier con la gama abundante de BMS. Las series de 3S-32S, corriente de 10A-500A, si usted necesita más serie, los pls nos entran en contacto con.

 

Q: ¿Puedo mirar la situación de la batería de mi teléfono móvil?

: Sí, el es un qué samrt BMS haga, usted puede mirar la situación de sus baterías en su bluetooth del throush del APP conectado entre el teléfono y el BMS.

 

Sobre los E.E.U.U.

El poder Co.LTD de Changsha Deligreen, fundado en 2010, es una “solución verde Service Provider de la energía”.

Tecnología más nueva, nueva gente de la idea, trabajadora y honesta.

Foco en la batería recargable del litio, BMS, el balanceador, el cargador y productos relativos.

BMS es uno de los superventas, hemos estado recibiendo millares de buen comentario de nuestros clientes debido a su buena calidad y función

 

Si usted hace cualquier cosa descontentar. Envíe por correo electrónico por favor al encargado: info@deligreenpower.com

 

 

 

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