17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า
  • 17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า

17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า

ในฐานะมืออาชีพคุณภาพสูง 17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการผลิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า คุณสามารถมั่นใจได้ในการซื้อ BMS จากโรงงานของเรา และเราจะเสนอบริการหลังการขายที่ดีที่สุดและการส่งมอบตรงเวลา

แบบอย่าง:Fish17S001

ส่งคำถาม

รายละเอียดสินค้า

ปีงบประมาณนี้ X 17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่าเป็น BMS ที่ออกแบบเป็นพิเศษโดย Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd. สำหรับชุดแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าในตลาดเช่า เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 17 เซลล์ที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน เช่น ลิเธียมไอออน ลิเธียมโพลีเมอร์ ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต เป็นต้น


BMS ติดตั้งโมดูล GPRS ซึ่งสามารถรายงานข้อมูลตำแหน่งแบตเตอรี่และข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแส อุณหภูมิ และสถานะการป้องกันที่สอดคล้องกันของแบตเตอรี่ได้ทันที รองรับฟังก์ชันอันทรงพลัง เช่น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์แบบไม่สูญเสียข้อมูลระยะไกล และการล็อคชุดแบตเตอรี่จากระยะไกล


มีอินเทอร์เฟซการสื่อสาร CAN ที่สามารถใช้เพื่อตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า กระแส อุณหภูมิ และพารามิเตอร์การป้องกันต่างๆ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก และตู้ชาร์จจะถูกระบุผ่านการสื่อสาร CAN ตู้ชาร์จที่ไม่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ได้ตามปกติ ตู้ชาร์จได้รับการสนับสนุนเพื่ออัพเกรดฟังก์ชันเฟิร์มแวร์ของ BMS ผ่านการสื่อสาร CAN โดยไม่สูญเสีย บอร์ดป้องกันมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งและกระแสไฟคายประจุที่ยั่งยืนสูงสุดสามารถเข้าถึง 35A


FY•X 17S 60V 45A smart BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่า

● แบตเตอรี่ 17 ก้อนได้รับการป้องกันแบบอนุกรม

● การชาร์จและการคายประจุแรงดันไฟฟ้า กระแส อุณหภูมิ และฟังก์ชันการป้องกันอื่นๆ

● ฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต

อุณหภูมิแบตเตอรี่สองช่อง อุณหภูมิแวดล้อม BMS การตรวจจับและการป้องกันอุณหภูมิ FET

● ฟังก์ชันการปรับสมดุลแบบพาสซีฟ

● การคำนวณ SOC ที่แม่นยำและการประมาณค่าแบบเรียลไทม์

● การจัดเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดต่างๆ

● พารามิเตอร์การป้องกันสามารถปรับได้ผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์

● การสื่อสาร CAN สามารถตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์หรือเครื่องมืออื่นๆ

● โหมดสลีปหลายโหมดและวิธีการปลุก


รูปภาพอ้างอิงทางกายภาพ

รูปที่ 1: มุมมองด้านหน้า BMS สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น


รูปที่ 2: ภาพทางกายภาพของด้านหลังของ BMS สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น


พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (ตา = 25 ℃.)

ข้อมูลจำเพาะ

นาที.

ประเภท

สูงสุด

ข้อผิดพลาด

หน่วย

แบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่

LiCoxNiyMnzO2


จำนวนสายแบตเตอรี่

17ส


เรตติ้งสูงสุดแน่นอน

อินพุตแรงดันไฟฟ้าการชาร์จ


71.4


±1%

V

กำลังชาร์จปัจจุบัน


7

10


A

ปล่อยแรงดันเอาต์พุต

51

61.2

71.4


V

ปล่อยกระแสไฟขาออก



35


A

กระแสการทำงานที่ยั่งยืน

≤35

A

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน

-30


75


ความชื้น

0%




RH

เก็บ

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

-20


65


ความชื้นในการจัดเก็บ

0%




RH

พารามิเตอร์การป้องกัน

ค่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินของซอฟต์แวร์

4150

4.200

4250

±50มิลลิโวลต์

V

ซอฟต์แวร์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินล่าช้า

1

3

6


S

ค่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินของฮาร์ดแวร์

4250

4.300

4350

±50มิลลิโวลต์

V

ความล่าช้าในการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินของฮาร์ดแวร์

2

4

7


S

ค่าปล่อยการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

4050

4.100

4150

±50มิลลิโวลต์

V

ค่าการป้องกันการดิสชาร์จเกินของซอฟต์แวร์

2.900

3.000

3.100

±100มิลลิโวลต์

V

ซอฟต์แวร์ป้องกันการคายประจุเกินล่าช้า

3

5

8


S

ค่าการป้องกันการคายประจุเกินของฮาร์ดแวร์

2.400

2.500

2.600

±100มิลลิโวลต์

V

ฮาร์ดแวร์ป้องกันการคายประจุเกินล่าช้า

6

8

11

6

S

ค่าปล่อยการป้องกันการคายประจุเกิน


3.200

3.300

±100มิลลิโวลต์

V

ชาร์จค่าป้องกันกระแสเกิน

13

15

18


A

การชาร์จการป้องกันกระแสเกินล่าช้า

1

3

6


S

การชาร์จการป้องกันกระแสเกิน ล่าช้า

หน่วงเวลา 30 ± 5 วินาทีเพื่อปล่อยหรือคายประจุโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ป้องกันกระแสเกินจำหน่าย ค่า

41

45

50


A

ซอฟต์แวร์ป้องกันกระแสเกินจำหน่าย ล่าช้า

1

3

6


S

ปล่อยการป้องกันกระแสเกิน เงื่อนไขการปล่อยการป้องกัน

หน่วงเวลา 30 ± 5 วินาทีเพื่อปล่อยหรือคายประจุโดยอัตโนมัติ

S

การป้องกันกระแสเกินของฮาร์ดแวร์ ค่า

115

130

150


A

การป้องกันกระแสเกินของฮาร์ดแวร์ ล่าช้า

40

80

250


นางสาว

ปล่อยการป้องกันกระแสเกิน เงื่อนไข

หน่วงเวลา 30 ± 5 วินาทีเพื่อปล่อยหรือคายประจุโดยอัตโนมัติ

ปล่อยค่าป้องกันการลัดวงจร

296.7


800


A

ปล่อยความล่าช้าการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

200

400

800


เรา

ปล่อยการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เงื่อนไขการปล่อย

ปลดการเชื่อมต่อโหลดและหน่วงเวลา 30 ± 5 วินาทีเพื่อปล่อยหรือชาร์จโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำการลัดวงจร

คำอธิบายการลัดวงจร: ถ้า กระแสไฟฟ้าลัดวงจรมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดหรือสูงกว่าค่า ค่าสูงสุด การป้องกันการลัดวงจรอาจล้มเหลว หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กระแสเกิน 1,000A ไม่รับประกันการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ ไม่แนะนำให้ทำการทดสอบการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร


65

70

75


ปล่อยการป้องกันอุณหภูมิสูง ค่า

55

60

65


ปล่อยค่าการปล่อยอุณหภูมิสูง

-35

-30

-25


ปล่อยการป้องกันอุณหภูมิต่ำ ค่า

-25

-20

-15


ปล่อยค่าการปล่อยอุณหภูมิต่ำ

60

65

70


ชาร์จป้องกันอุณหภูมิสูง ค่า

50

55

60


กำลังชาร์จค่าปล่อยอุณหภูมิสูง

-5

0

5


กำลังชาร์จค่าการป้องกันอุณหภูมิต่ำ

0

5

10


กำลังชาร์จค่าปล่อยอุณหภูมิต่ำ

พารามิเตอร์สมดุล

4.100




เอ็มวี

ค่าแรงดันไฟฟ้าเปิดที่สมดุล



4.099


เอ็มวี

ความแตกต่างของความดันสมดุลขั้นต่ำ

40




มิลลิแอมป์

ความแตกต่างของความดันสมดุลสูงสุด

คงที่ สมดุล

คำอธิบายสมดุล

เปลี่ยน เปิด: ช่วงความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าเปิดอยู่ภายในช่วง 25 ~ 200mV และ เวลาเปิดเครื่องสมดุลแบบคงที่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง (ตั้งเป็น 4 ชั่วโมง) กระแสไฟระหว่างการชาร์จน้อยกว่า 1A ที่สมดุลและมากกว่า 1A ไม่สมดุล;

พารามิเตอร์การใช้พลังงาน

มีระบบจ่ายไฟ GPRS 4V ไฟปกติ การบริโภคโดยไม่มีโมดูล


25

30


มิลลิแอมป์

การใช้พลังงานการนอนหลับทั้งบอร์ดด้วย แหล่งจ่ายไฟ GPRS 4V (ไม่รวมโมดูล GPRS)


1.3 (จีดี)

1.5 (จีดี)


มิลลิแอมป์


0.52 (เอพีเอ็ม)

0.9 (เอพีเอ็ม)


มิลลิแอมป์


0.52 (ST)

0.9 (ST)


มิลลิแอมป์

ปิดไฟสลีปทั้งบอร์ด กินไฟ GPRS 4V


650 (จีดี)

1,000 (จีดี)


ยูเอ


150 (เอพีเอ็ม)

250 (เอพีเอ็ม)


ยูเอ


150 (ST)

250 (ST)


ยูเอ

การใช้พลังงานการนอนหลับลึก


20

50


ยูเอ

หมายเหตุ: ชิปที่แตกต่างกันมีพลังงานที่แตกต่างกัน การบริโภค. หากฮาร์ดแวร์คายประจุกระแสเกิน 2 มีการป้องกันเกิดขึ้นในระหว่าง เมื่อเข้าสู่โหมดสลีป เวลาหน่วงการป้องกันจะขยายออกไปประมาณ 100ms

พารามิเตอร์ข้างต้นเป็นค่าที่แนะนำและ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ตามการใช้งานจริง


แผนภาพบล็อกหลักการ BMS

รูปที่ 7: แผนภาพบล็อกหลักการป้องกัน


แผนภาพโครงสร้าง PCB และมิติ

            

รูปที่ 8: แผนภาพการเดินสายไฟระดับบนสุดของเมนบอร์ด


รูปที่ 9: แผนภาพการเดินสายไฟด้านล่างของเมนบอร์ด


รูปที่ 10: แผนภาพการเดินสายชั้นกลาง 1


รูปที่ 11: แผนภาพการเดินสายชั้นกลาง 2


รูปที่ 12: ขนาด 166*113 หน่วย: มม. ความอดทน: ±0.5 มม

ความหนาของแผ่นป้องกัน: น้อยกว่า 15 มม. (รวมส่วนประกอบ)


คำจำกัดความของพอร์ต


รูปภาพ 11: แผนภาพการเดินสายไฟของแผงป้องกัน


คำอธิบายคำจำกัดความของพอร์ต:

รายการ

รายละเอียด

บี+

เชื่อมต่อกับด้านบวกของแพ็ค

บี-

เชื่อมต่อ ไปทางด้านลบของแพ็ค

ป-

การปลดพอร์ตเชิงลบ

ค-

ชาร์จพอร์ตเชิงลบ

เจ1

1

L CAN การสื่อสาร L สาย

2

H CAN การสื่อสารสาย H

เจ4

1

สวิตช์ควบคุมโหมดผู้สูงอายุ

2

สวิตช์ควบคุมโหมดผู้สูงอายุ

J8(ต่ำสุด)

1

กทช (RT5) 10K

2

3

เชื่อมต่อกับค่าลบของเซลล์ 1

4

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 1

5

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 2

6

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 3

7

เชื่อมต่อ ไปทางด้านบวกของเซลล์ 4

8

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 5

9

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 6

10

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 7

11

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 8

12

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 9

J3 (ระดับไฮเอนด์)

1

เชื่อมต่อกับด้านบวกของเซลล์ 10

2

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 11

3

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 12

4

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 13

5

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 14

6

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 15

7

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 16

8

เชื่อมต่อ ไปยังด้านบวกของเซลล์ 17

9

กทช (RT1) 10K

19


รูปที่ 12: แผนผังลำดับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่


ข้อควรระวังในการเชื่อมต่อแผ่นป้องกันและแกนแบตเตอรี่

คำเตือน: เมื่อเชื่อมต่อแผ่นป้องกันเข้ากับเซลล์แบตเตอรี่หรือถอดแผ่นป้องกันออกจากชุดแบตเตอรี่ ต้องปฏิบัติตามลำดับการเชื่อมต่อและข้อบังคับต่อไปนี้ หากไม่ดำเนินการตามลำดับที่ต้องการ ส่วนประกอบของแผ่นป้องกันจะเสียหาย ส่งผลให้แผ่นป้องกันไม่สามารถป้องกันแบตเตอรี่ได้ แกนกลางทำให้เกิดผลร้ายแรง


การเตรียมการ: ดังแสดงในรูปที่ 11 ให้เชื่อมต่อสายตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเข้ากับแกนแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง โปรดใส่ใจกับลำดับที่ทำเครื่องหมายซ็อกเก็ตไว้

ขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นป้องกัน:

ขั้นตอนที่ 1: ประสาน P-line เข้ากับ P-pad ของบอร์ดป้องกันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องชาร์จและโหลด

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อขั้วลบของชุดแบตเตอรี่เข้ากับ B- ของแผงป้องกัน

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อขั้วบวกของชุดแบตเตอรี่เข้ากับ B+ ของแผงป้องกัน

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่และแถวแบตเตอรี่เข้ากับ J8 บนแผงป้องกัน

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่และแถวแบตเตอรี่เข้ากับ J3 ของแผงป้องกัน

ขั้นตอนที่ 6: ชาร์จและเปิดใช้งาน

ขั้นตอนการถอดแผ่นป้องกัน:

ขั้นตอนที่ 1: ถอดอุปกรณ์ชาร์จ\โหลดทั้งหมดออก

ขั้นตอนที่ 2: ถอดปลั๊กแบตเตอรี่และขั้วต่อแถบแบตเตอรี่ J3;

ขั้นตอนที่ 3: ถอดปลั๊กแบตเตอรี่และขั้วต่อแถบแบตเตอรี่ J8;

ขั้นตอนที่ 4: ถอดสายเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อขั้วบวกของชุดแบตเตอรี่ออกจากแผ่น B+ ของแผ่นป้องกัน

ขั้นตอนที่ 5: ถอดสายเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อขั้วลบของชุดแบตเตอรี่ออกจากแผ่น B ของแผ่นป้องกัน


หมายเหตุเพิ่มเติม: โปรดใส่ใจกับการป้องกันไฟฟ้าสถิตระหว่างการดำเนินการผลิต


รายการส่วนประกอบหลัก BOM


ประเภทอุปกรณ์

แบบอย่าง

การห่อหุ้ม

ยี่ห้อ


ปริมาณ

ที่ตั้ง

1

ชิปไอซี

BQ7693003DBTR

สสป30

ของ


2 ชิ้น

U9, U17

2

ชิปไอซี

GD32F303RCT6 หรือ GD32F303RET6

TQFP64

จีดี


1 ชิ้น

U18 เลือกหนึ่งจากสาม



APM32F103RCT6 หรือ APM32F103RET6

เอพีเอ็ม


STM32F103RCT6 หรือ STM32F103RET6

เซนต์


3

หลอด SMD MOS

CRSS042N10N\TO263

TO263

ไชน่ารีซอร์สไมโคร


14ชิ้น

M1, M2, M3, M4, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

4

พีซีบี

ฟิช17S001 V1.2

166*113*1.6มม

ยี่ห้อ


1 ชิ้น


หมายเหตุ: ถ้าเป็น SMD ทรานซิสเตอร์: หลอด MOS หมด บริษัทเราอาจเปลี่ยนหลอดอื่นให้แทน รุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และเราจะสื่อสารและยืนยัน


ข้อมูลการสั่งซื้อ

1 โลโก้ Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd.

2 รุ่นบอร์ดป้องกัน - (บอร์ดป้องกันรุ่นนี้คือ Fish17S001, บอร์ดป้องกันประเภทอื่นๆ มีการทำเครื่องหมายไว้, ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษรในรายการนี้)

3. จำนวนสายแบตเตอรี่ที่รองรับโดยบอร์ดป้องกันที่ต้องการ - (บอร์ดป้องกันรุ่นนี้เหมาะสำหรับชุดแบตเตอรี่ 17S);

4 ค่ากระแสการชาร์จ - 10A หมายถึงการสนับสนุนสูงสุดสำหรับการชาร์จต่อเนื่องคือ 10A;

5 ค่าปัจจุบันการคายประจุ - 35A หมายถึงการสนับสนุนสูงสุดสำหรับการชาร์จ 35A อย่างต่อเนื่อง

6 ขนาดความต้านทานของความสมดุล - กรอกค่าโดยตรง เช่น 100R จากนั้นความต้านทานของความสมดุลคือ 100 โอห์ม

7 ประเภทแบตเตอรี่ - หนึ่งหลัก หมายเลขซีเรียลเฉพาะระบุประเภทแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

1

โพลีเมอร์

2

LiMnO2

3

ลิโคโอ2

4

LiCoxNiyMnzO2

5

LiFePO4

8 วิธีการสื่อสาร - ตัวอักษรหนึ่งตัวแสดงถึงวิธีการสื่อสาร I หมายถึงการสื่อสาร IIC U หมายถึงการสื่อสาร UART R หมายถึงการสื่อสาร RS485 C หมายถึงการสื่อสาร CAN H หมายถึงการสื่อสาร HDQ S หมายถึงการสื่อสาร RS232 0 หมายถึงไม่มีการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์นี้ UC ย่อมาจาก สำหรับการสื่อสารคู่ UART + CAN;

9 เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ - V1.0 หมายถึงเวอร์ชันฮาร์ดแวร์คือเวอร์ชัน 1.0

10 หมายเลขรุ่นของบอร์ดป้องกันนี้คือ: WH-Fish17S001-17S-10A-35A-100R-4-UC-V1.2. กรุณาสั่งซื้อตามหมายเลขรุ่นนี้เมื่อทำการสั่งซื้อจำนวนมาก


โปรดทราบ:

1. เมื่อทำการทดสอบการชาร์จและการคายประจุของชุดแบตเตอรี่โดยติดตั้งแผงป้องกันไว้ โปรดอย่าใช้ตู้เก็บอายุแบตเตอรี่เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ในชุดแบตเตอรี่ มิฉะนั้น แผงป้องกันและแบตเตอรี่อาจเสียหายได้ .


2. บอร์ดป้องกันนี้ไม่มีฟังก์ชั่นการชาร์จ 0V เมื่อแบตเตอรี่ถึง 0V ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากและอาจได้รับความเสียหายด้วยซ้ำ เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย ผู้ใช้ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน (ความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 15AH และที่เก็บข้อมูลเกิน 1 เดือน) เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะต้องชาร์จเป็นประจำเพื่อเติมพลังงาน แบตเตอรี่; เมื่อใช้งานจะต้องชาร์จให้ทันเวลาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากคายประจุเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดลงถึง 0V เนื่องจากการบริโภคเอง ลูกค้าจะต้องมีป้ายที่ชัดเจนบนปลอกแบตเตอรี่ว่าผู้ใช้ดูแลรักษาแบตเตอรี่เป็นประจำ


3. บอร์ดป้องกันนี้ไม่มีฟังก์ชั่นป้องกันการชาร์จแบบย้อนกลับ หากขั้วของเครื่องชาร์จกลับด้าน แผงป้องกันอาจเสียหายได้


4. ห้ามใช้แผ่นป้องกันนี้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล


5. บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดจากเหตุผลข้างต้นในระหว่างการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์


6. ข้อกำหนดนี้เป็นมาตรฐานการยืนยันประสิทธิภาพ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดนี้ บริษัทของเราจะเปลี่ยนรุ่นหรือแบรนด์ของวัสดุบางอย่างตามวัสดุที่สั่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม


7. ฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจรของระบบการจัดการนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถลัดวงจรได้ภายใต้สภาวะใดๆ เมื่อความต้านทานภายในรวมของก้อนแบตเตอรี่และวงลัดวงจรน้อยกว่า 40mΩ ความจุของก้อนแบตเตอรี่เกินค่าที่กำหนด 20% กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิน 1500A การเหนี่ยวนำของวงลัดวงจรมีขนาดใหญ่มาก หรือความยาวรวมของสายลัดวงจรยาวมากกรุณาทดสอบด้วยตัวเองว่าระบบการจัดการนี้สามารถใช้งานได้หรือไม่


8. เมื่อเชื่อมสายแบตเตอรี่ต้องไม่มีการเชื่อมต่อผิดหรือการเชื่อมต่อย้อนกลับ หากเชื่อมต่อไม่ถูกต้องจริงๆ แผงวงจรอาจเสียหายและจำเป็นต้องทดสอบซ้ำก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้


9. ในระหว่างการประกอบ ระบบการจัดการไม่ควรสัมผัสพื้นผิวของแกนแบตเตอรี่โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แผงวงจรเสียหาย การประกอบจะต้องมั่นคงและเชื่อถือได้


10. ในระหว่างการใช้งาน ระวังอย่าสัมผัสปลายตะกั่ว หัวแร้ง บัดกรี ฯลฯ บนส่วนประกอบบนแผงวงจร มิฉะนั้นแผงวงจรอาจเสียหายได้

ให้ความสนใจกับการป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันความชื้น กันน้ำ ฯลฯ ในระหว่างการใช้งาน


11. โปรดปฏิบัติตามพารามิเตอร์การออกแบบและเงื่อนไขการใช้งานระหว่างการใช้งาน และต้องไม่เกินค่าในข้อกำหนดนี้ มิฉะนั้นระบบการจัดการอาจเสียหาย หลังจากประกอบชุดแบตเตอรี่และระบบการจัดการ หากคุณพบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกหรือไม่สามารถชาร์จได้เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบว่าสายไฟถูกต้องหรือไม่



แท็กยอดนิยม: 17S 60V 45A สมาร์ท BMS สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่าจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานคุณภาพ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำถาม

โปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept