AYAA bietet hochwertige 6S-Batteriemanagementsysteme für das Starten und Parken von Klimaanlagen an. Wir bieten Großhandelsoptionen, OEM / ODM-Dienstleistungen und eine zuverlässige Werksversorgung.
Da die Lithium-Ionen-Batterietechnologie eine Reihe von Anwendungen von Unterhaltungselektronik über Drohnen bis hin zu Elektrowerkzeugen und tragbaren Energiespeichern antreibt, ist das 6S Battery Management System (6S BMS) für die Gewährleistung von Sicherheit und Leistung von entscheidender Bedeutung. Das 6S Batteriemanagementsystem wurde für sechs in Reihe geschaltete Lithiumzellen (typischerweise 22,2 V nominal) entwickelt und bietet robusten Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen und optimiert gleichzeitig das Gleichgewicht und die Effizienz der Zellen durch fortschrittliche Spannungsüberwachungs- und Ausgleichsmechanismen. Dieser Leitfaden bietet eine detaillierte Untersuchung des 6S Batteriemanagementsystems und behandelt seine Funktionsprinzipien, die interne Architektur, die wichtigsten Funktionen und praktischen Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie Ingenieur, Heimwerker oder Hersteller erneuerbarer Energien sind, dieser Artikel bietet umsetzbare Einblicke in die Nutzung des 6S Batteriemanagementsystems für zuverlässige, leistungsstarke Batterielösungen.
Ein 6S-Batteriemanagementsystem ist eine spezielle Schaltung, die für die Verwaltung und den Schutz eines Akkupacks entwickelt wurde, das aus sechs Lithium-Ionen-Zellen in Reihe besteht und in der Regel eine Nennspannung von 22,2 V (oder 19,2 V für LiFePO4) liefert. Das 6S BMS überwacht kritische Parameter wie Spannung, Strom und Temperatur, um gefährliche Bedingungen wie Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüsse zu verhindern und sowohl die Sicherheit als auch die Langlebigkeit des Akkupacks zu gewährleisten.
In Anwendungen wie Elektrowerkzeugen, Drohnen, leichten Elektrofahrzeugen und tragbaren Kraftwerken ist das 6S Batteriemanagementsystem unerlässlich, um die Systemstabilität unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu 1S-4S-Systemen bewältigt das 6S BMS eine höhere Komplexität aufgrund der höheren Zellzahl, was ausgeklügelte Schutz- und Ausgleichsstrategien erfordert, um Spannungsabweichungen zu bewältigen. Viele 6S-Batteriemanagementsysteme unterstützen auch Kommunikationsprotokolle (z. B. UART, I2C, CAN-Bus) und ermöglichen so die Integration mit Host-Systemen für Echtzeit-Datenberichte, SOC-Anzeige (State of Charge) und Ferndiagnose.
Das 6S Batteriemanagementsystem arbeitet mit einem geschlossenen Regelkreis, der Echtzeitüberwachung, intelligente Steuerung und dynamischen Ausgleich kombiniert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Zu den Kernfunktionen gehören:
Jede der sechs Zellen ist über Abtastleitungen mit dem 6S BMS verbunden, was periodische Spannungsmessungen ermöglicht:
Das 6S Batteriemanagementsystem verwendet passives oder aktives Ausbalancieren, um Spannungsunterschiede zwischen den Zellen zu minimieren:
Diese kontinuierliche Überwachung und der Ausgleich stellen sicher, dass das 6S BMS die Konsistenz der Zellspannung aufrechterhält und die Lebensdauer und Leistung der Batterie verbessert.
Das 6S Batteriemanagementsystem ist ein hochintegrierter Schaltkreis, der aus mehreren kritischen Komponenten besteht:
1. Mikrocontroller (MCU)/BMS-IC: Chips wie die BQ-Serie von TI oder lokale Marken (z. B. Fuman, Lingyang) übernehmen die Kernlogik.
2. Spannungsabtastschaltung: Mehrkanal-ADCs messen die Spannungen einzelner Zellen.
3. Temperatursensoren: NTC-Thermistoren bieten thermische Überwachung und Schutz.
4. Strommessung: Präzisionswiderstände oder Hall-Effekt-Sensoren erkennen Überstrom- oder Kurzschlusszustände.
5. MOSFET-Schalter: Steuern Sie Lade- und Entladepfade und fungieren als Ausführungseinheit des 6S BMS.
6. Balancing-Modul: Enthält Widerstände und Treiber für passives oder aktives Balancing.
7. Kommunikationsschnittstellen: UART, RS485 oder CAN für die Fernüberwachung und -konfiguration.
Hochwertige 6S-Batteriemanagementsysteme verwenden vierschichtige Leiterplatten, um das Rauschen zu reduzieren und das Wärmemanagement zu verbessern. Industrietaugliche Modelle sind mit TVS-Dioden und PTC-Sicherungen ausgestattet, um vor Spannungsspitzen und ESD zu schützen und die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
Das 6S Batteriemanagementsystem wurde entwickelt, um die Batterieleistung zu schützen und zu optimieren durch:
Diese Eigenschaften machen das 6S Batteriemanagementsystem unverzichtbar für Anwendungen mit hoher Dichte und langen Zyklen.
Das 6S Batteriemanagementsystem unterstützt eine 22,2-V-Plattform und ist damit ideal für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung:
Fortschrittliche 6S-Batteriemanagementsysteme mit Bluetooth oder CAN-Bus bieten App-basierte Steuerung und Datenvisualisierung und verbessern so die Benutzererfahrung in intelligenten Anwendungen.
Die korrekte Installation eines 6S Batteriemanagementsystems ist entscheidend für Sicherheit und Leistung. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Anleitung:
1. Überprüfen Sie den Zustand der Zelle: Stellen Sie sicher, dass alle sechs Zellen Spannungen von ±0,05 V haben, um anfängliche Schutzauslösungen zu verhindern.
2. Verdrahtungsreihenfolge: Verbinden Sie sich von B- (insgesamt negativ), B1, B2 mit B6 (Endzelle positiv). Vermeiden Sie das Überspringen oder Umkehren von Verbindungen.
3. P-/C-Anschlüsse anschließen: Verbinden Sie P- mit dem Entladeausgang und C- mit dem Ladevorgang (einige 6S BMS-Geräte kombinieren diese). B+ ist das gemeinsame Positiv.
4. Initialisieren: Aktivieren Sie das 6S BMS über das Ladegerät oder die App/Taste (falls zutreffend).
5. Parameter konfigurieren: Verwenden Sie für smart 6S BMS die Software, um die Überladung (z. B. 4,20 V), die Tiefentladung (2,80 V für Li-Ionen, 2,50 V für LiFePO4) und die Stromschwellenwerte einzustellen.
Verwenden Sie ein Multimeter, um die Verbindungen vor dem Einschalten zu überprüfen, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
Um einen sicheren Betrieb eines 6S-Batteriemanagementsystems zu gewährleisten, halten Sie sich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
1. Aktivieren Sie die Schutzeinstellungen: Vergewissern Sie sich, dass die Schwellenwerte für Überspannung (4,20 V) und Unterspannung (2,80 V für Li-Ionen) aktiv sind.
2. Passender Akku: Verwenden Sie ein 6S BMS mit einer geeigneten 6er-Konfiguration. Vermeiden Sie nicht übereinstimmende oder gealterte Zellen.
3. Verwenden Sie kompatible Ladegeräte: Wählen Sie Ladegeräte mit Strombegrenzungen, die den 6S BMS-Spezifikationen entsprechen, um MOSFET-Verschleiß zu vermeiden.
4. Kontrollieren Sie die Betriebsumgebung: Vermeiden Sie hohe Temperaturen (>60 °C), Feuchtigkeit oder Vibrationen. Fügen Sie Wärmeleitpads oder Kühlung zur Wärmeableitung hinzu.
5. Regelmäßige Zellprüfungen: Messen Sie die Zellspannungen alle 3-6 Monate, um die Gleichgewichtseffektivität sicherzustellen und eine Zelldegradation zu erkennen.
Diese Maßnahmen verhindern Unfälle und verlängern die Lebensdauer des 6S Batteriemanagementsystems und des Akkupacks.
Häufige Probleme mit einem 6S-Batteriemanagementsystem sind Spannungsungleichgewichte, Ladefehler und Kommunikationsfehler. So gehen Sie zur Fehlerbehebung vor:
Regelmäßige Wartung und korrekte Installation minimieren diese Probleme und gewährleisten eine zuverlässige Leistung des 6S BMS.
Die Wahl des richtigen 6S-Batteriemanagementsystems im Jahr 2025 erfordert die Bewertung der Zuverlässigkeit, der Funktionen und der Kosteneffizienz der Marke. Zu den Top-Marken gehören:
Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Li-Ionen- oder LiFePO4-Zellen und überprüfen Sie die Spezifikationen für Spannung, Strom und Zertifizierungen (z. B. CE, UL1973).
Das Verständnis der Unterschiede zwischen 4S-, 6S- und 8S-Batteriemanagementsystemen ist entscheidend für die Abstimmung von Spannung und Anwendungsanforderungen:
System |
Li-Ionen-Spannung |
LiFePO4-Spannung |
Anträge |
4S | 14,8 V | 12,8 V | E-Skateboards, Batteriekästen |
6S | 22,2 V | 19,2 V | Drohnen, Werkzeuge, tragbare Stromversorgung |
8S | 29,6 V | 25,6 V | E-Bikes, medizinische Geräte |
Entscheiden Sie sich für ein 6S-Batteriemanagementsystem für Anwendungen mit mittlerer Leistung, um die Kompatibilität mit Controllern und Motoren zu gewährleisten.
Das 6S Batteriemanagementsystem ist der Eckpfeiler eines sicheren und effizienten Lithium-Batteriemanagements der Serie 6 und bietet präzisen Schutz, intelligentes Ausbalancieren und robuste Kommunikation. Von Elektrowerkzeugen über Drohnen bis hin zu tragbaren Geräten sorgt das 6S BMS für optimale Leistung und Langlebigkeit. Durch das Verständnis der Prinzipien, die Auswahl des richtigen Modells und die Befolgung der richtigen Installations- und Wartungspraktiken können Benutzer das volle Potenzial des 6S Batteriemanagementsystems in modernen Lithium-Ionen-Anwendungen nutzen. Mit dem Fortschritt des IoT und der intelligenten Hardware wird sich das 6S BMS weiterentwickeln und intelligentere, sicherere und effizientere Batterielösungen ermöglichen.
LF | LI | |||
Modellnummer | AY-LS10S200A-H200 (6S-10S) | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN/UART | |||
Ladespannung | Gleichstrom: 19,2 V ~ 32 V CC/CV (3,2 V/Zelle) 6s ~ 10s |
Gleichstrom: 25,2 V ~ 42 V CC/CV (4,2 V/Zelle) 6s ~ 10s |
||
Maximaler Dauerladestrom | 200A | |||
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 200A | |||
Stromaufnahme im Normalbetrieb | ≤30mA | |||
Stromaufnahme im Ruhezustand | ≤150uA | |||
Ausgleichsspannung für eine einzelne Zelle | 3,6±0,05 V | 4,2±0,05 V | ||
Überladungserkennungsspannung | 3,65±0,05 V | 4,25±0,05 V | ||
Ladung Überstrom zur Erkennung von Strom | 220±3A | |||
Entladung Überstrom Erkennungsstrom 1 | 450±3A | |||
Entladung Überstromerkennung Strom 2 | 600±3A | |||
Kurzer Schutz | JA | |||
SOC | 5% ~ 8% |
![]() |
|
Größe | L200 * B150 * T34 mm |
NTC | 10 Tsd. |
Temperaturschalter | / ℃(the batteries temperature) |
Schwachstromschalter | JA |
Aktives Gleichgewicht | / |
Heizgerät | JA |
Bremswiderstände | / |
Schutz bei niedrigen Temperaturen beim Laden | 0°C | ||
Freigabetemperatur (Niedertemperaturschutz) | 5°C | ||
Übertemperaturschutz beim Laden | 60°C | ||
Freigabetemperatur (Übertemperaturschutz) | 55°C | ||
Schutz bei niedrigen Temperaturen bei Entladung | -15°C | ||
Freigabetemperatur (Niedertemperaturschutz) | -10°C | ||
Übertemperaturschutz bei Entladung | 65°C | ||
Freigabetemperatur (Übertemperaturschutz) | 55°C | ||
Betriebstemperaturbereich | -40~+85°C | ||
Temperaturbereich der Lagerung | -40~+125°C |
LCD-Bildschirm | / |
LED-Lichtplatine | / |
Bluetooth-Modus | / |
4G | / |
GPS | / |