JAJU981 March   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主なリファレンス デザイン
      1. 2.2.1 TIDA-010279
      2. 2.2.2 TIDA-010272
      3. 2.2.3 TIDA-010253
  9. 3設計とドキュメントのサポート
    1. 3.1 デザイン ファイル
      1. 3.1.1 回路図
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 ドキュメントのサポート
    3. 3.3 サポート・リソース
    4. 3.4 商標
  10. 4著者について

システムの説明

現在、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) は、住宅、商業、産業、グリッド エネルギーの蓄積および管理において重要な役割を果たしています。これらのシステムは、高精度監視、予測保護、インテリジェント管理を目指して開発されており、環境的に持続可能です。

BESS には複数のバッテリ パックが搭載されており、各パックは直列および並列接続のバッテリ セルで構成されます。バッテリ パックとセルには、ライフ サイクルおよび安全性のために、適切な動作温度と保存温度、電圧範囲、電流範囲が必要です。設計者は、パック レベルでバッテリ セルを監視および保護する必要があります。バッテリ管理ユニット (BMU) は、パック内の各バッテリ セルの電圧と温度を監視するコントローラであり、高い温度精度が必要です。BMS の高電圧モニタ ユニット (HMU) 部は、バッテリ ラックの高電圧側の安全管理および維持に重点を置いた重要なコンポーネントです。

BMU および HMU によって収集された情報は、安全および充電管理のために、ラック レベル コントローラのバッテリ制御ユニット (BCU) に送信さられます。BMU と BCU の間の堅牢かつ高速な通信も求められます。通信インターフェイスには、通信の堅牢性を高めるために CAN (Controller Area Network) が従来から広く使用されています。しかし、多くの BMU ノードと CAN インターフェイス デバイスで構成される CAN 構造でコストが懸念される大容量バッテリ パック アプリケーションにおいて、デイジー チェーンはコストの点で特に有利です。

BMU、BCU、HMU 設計を組み合わせることで、このアーキテクチャは大容量バッテリ パック アプリケーション用の全体的な BESS システムとなり、住宅、商業、産業、グリッド エネルギー ストレージ システムに適用可能です。