Изменения документа 3.3 Control

Редактировал(а) Admin 2026/04/30 13:56

От версии 10.1
отредактировано Admin
на 2025/06/19 11:07
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 21.2
отредактировано Admin
на 2026/04/02 11:10
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,85 +8,75 @@
8 8  
9 9  Для изменения общих настроек батареи следует выбрать раздел «Control → Common settings»:
10 10  
11 +[[image:1735054851946-552.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="105" width="800"]]В данном разделе:
11 11  
12 -В данном разделе:
13 +* **Cell capacity** – номинальная ёмкость ячеек, А×ч;
14 +* **Cell resistance** – номинальное сопротивление ячейки, Ом;
15 +* **Connection of cells **– способ подключения ячеек:
16 +** **Serial **– все ячейки подключены последовательно;
17 +** **Parallel-Serial **– ячеки разбиты на параллельно-последовательные группы;
18 +* **Parallel-Serial: Number of Logic devices in a chain **– количество последовательно подключенных устройств BMS Logic в цепи (chain);
19 +* **Parallel-Serial: Number of parallel chains in a block **– количество параллельно подключенных цепей в блоке (block);
20 +* **Parallel-Serial: Number of serial blocks in a string **– количество подключенных последовательно блоков в ряду (string);
21 +* **Relax time (after charging)** – время релаксации ячейки после заряда, с;
22 +* **Relax time (atfer discharging)** – время релаксации ячейки после разряда, с;
23 +* **Reset SOC **– команда сброса степени заряда ячеек;
24 +* **Reset resistance **– команда сброса сопротивления ячеек;
25 +* **Reset capacity **– команда сброса ёмкости ячеек;
26 +* **Method of calculating the battery voltage**:
27 +** **Summation of cell voltages** – итоговое напряжение батареи считается равным сумме напряжений ячеек;
28 +** **Using voltage before contactors** – итоговое напряжение считается равным напряжению, измеренным BMS до контакторов.
13 13  
14 -* Cell capacity – номинальная ёмкость ячеек, А×ч;
15 -* Cell resistance – номинальное сопротивление ячейки, Ом;
16 -* Relax time (after charging) – время релаксации ячейки после заряда, с;
17 -* Relax time (atfer discharging) – время релаксации ячейки после разряда, с;
18 -* Reset parameters – команда сброса степени заряда и сопротивления ячеек.
19 -* Method of calculating the battery voltage:
20 -** Summation of cell voltages – итоговое напряжение батареи считается равным сумме напряжений ячеек;
21 -** Using voltage before contactors – итоговое напряжение считается равным напряжению, измеренным BMS до контакторов.
30 +Параллельно-последовательное подключение («**Parallel-Serial») **работает следующим образом: группа последовательно подключенных BMS Logic объединены в цепи (chains). Группа параллельно подключенных цепей объединяются в блоки (blocks). Группа подключенных последовательно блоков образуют ряд (string). С помощью настройки соответствующих параметров можно добиться сложной конфигурации батареи. Ток, протекающий через каждую цепь, будет расчитан ток в ряду, разделенный на количество цепей в блоке.
22 22  
23 -Величины «Cell capacity» (ёмкости), «Cell resistance» (сопротивления) используются для расчёта степени заряда батареи (SOC).
32 +Величины **«Cell capacity»** (ёмкости) и **«Cell resistance»** (сопротивления) используются для расчёта степени заряда батареи (SOC).
24 24  
25 -Величины «Relax time» (времени релаксации) используются для определения состоянии батареи. Если батарея находится в состоянии релаксации, то система пересчитывает напряжение на ячейках в степень заряда (SOC).
34 +Величины **«Relax time»** (времени релаксации) используются для определения состоянии батареи. Если батарея находится в состоянии релаксации, то система пересчитывает напряжение на ячейках в степень заряда (SOC).
26 26  
27 -По команде «Reset parameters» выполняется сброс:
36 +Команды **«Reset SOC»**, «**Reset resistance» **и** «Reset resistance»** должна использоваться при пуско-наладочных работах при условии, что батарея находится в состоянии релаксации.
28 28  
29 -* степени заряда ячеек (новые значения SOC ячеек будут рассчитаны исходя из напряжения на ячейках и зависимости «Uocv (open-circuit voltage) table» в разделе «Control → SOC estimation»);
30 -* сопротивлений ячеек на значение «Cell resistance»;
31 -* ёмкости батареи на значение «Cell capacity».
32 -
33 -Команда «Reset parameters» должна использоваться при пуско-наладочных работах при условии, что батарея находится в состоянии релаксации.
34 -
35 35  === SOC estimation ===
36 36  
37 -Устройство BMS Main 3 рассчитывает степень заряда батареи (SOC) используя два алгоритма:
40 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R рассчитывает степень заряда батареи (SOC) каждой ячейки, используя один из двух алгоритмов:
38 38  
39 -* по напряжению холостого хода;
40 -* по напряжению и току.
41 -
42 -Рекомендуется использовать алгоритм расчёта SOC по напряжению и току.
43 -
44 -Для изменения параметров алгоритма расчёта степени заряда батареи необходимо выбрать раздел «Control → SOC estimation»:
45 -
46 -[[image:1735056107942-306.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="141" width="800"]]
47 -
48 -Поддерживаются следующие алгоритмы («Algorithm») определения степени заряда:
49 -
50 -* Voltage – по напряжению холостого хода;
51 -* Current and voltage (simplified) – по напряжению и току (упрощённый алгоритм, рекомендуется для ячеек LFP);
52 -* Current and voltage (enhanced) – по напряжению и току (улучшенный алгоритм, рекомендуется для ячеек NMC).
53 -
54 54  Алгоритм **"Voltage"** рассчитывает SOC ячеек исходя из табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C).
55 55  
56 56  Алгоритм **"Current and voltage (simplified)"** работает следующим образом:
57 57  
58 58  * если I = 0, батарея находится в состоянии релаксации и напряжение ячейки Uocv находится вне отрезка [Linear zone point 1; Linear zone point 2], то расчёт SOC на основе табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C);
59 -
60 60  * в любых других случаях величина SOC пропорциональна заряду, прошедшему через батарею (интеграл тока по времени).
61 61  
62 62  Алгоритм **“Current and voltage (enhanced)” **отличается от упрощённого алгоритма (simplified) онлайн-коррекцией эффективной ёмкости. При использовании данного алгоритма необходима точная настройка табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C).
63 63  
64 -Для изменения параметров алгоритма расчёта финального SOC необходимо выбрать пункт «Control → SOC estimation → Final SOC»:
51 +Для изменения параметров алгоритма расчёта степени заряда батареи необходимо выбрать раздел «Control → SOC estimation»:
65 65  
66 -[[image:1733322611551-852.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="148" width="800"]]
53 +[[image:1735056107942-306.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="141" width="800"]]
67 67  
68 -Поддерживаются следующие способы расчёта SOC батареи («Final SOC»):
69 69  
70 -* Minimum SOC – SOC батареи принимается равным минимальному SOC среди ячеек;
71 -* Average SOC – SOC батареи принимается равным среднему арифметическому SOC ячеек;
72 -* Min-Max SOC – SOC батареи рассчитывается исходя из минимального и максимального показателя SOC среди ячеек. Итоговый SOC принимается равным а) 100%, если SOC хотя бы одной ячейки равен 100% SOC, б) 0%, если SOC хотя бы одной ячейки равен 0%;
73 -* Max-Min SOC – SOC батареи рассчитывается исходя из минимального и максимального показателя SOC среди ячеек. Итоговый SOC принимается равным а) 100%, если SOC всех ячеек равен 100% SOC, б) 0%, если SOC всех ячеек равен 0%;
56 +В этом разделе:
74 74  
75 -Другие параметры:
58 +* **Algorithm**:
59 +** **Voltage **– по напряжению холостого хода;
60 +** **Current and voltage (simplified)** – по напряжению и току (упрощённый алгоритм, рекомендуется для ячеек LFP);
61 +** **Current and voltage (enhanced)** – по напряжению и току (улучшенный алгоритм, рекомендуется для ячеек NMC).
62 +* **Final SOC** – алгоритм расчёта итогового SOC всей батареи;
63 +** **Minimum SOC** – SOC батареи принимается равным минимальному SOC среди ячеек;
64 +** **Average SOC** – SOC батареи принимается равным среднему арифметическому SOC ячеек;
65 +** **Min-Max SOC** – SOC батареи рассчитывается исходя из минимального и максимального показателя SOC среди ячеек. Итоговый SOC принимается равным а) 100%, если SOC хотя бы одной ячейки равен 100% SOC, б) 0%, если SOC хотя бы одной ячейки равен 0%;
66 +** **Max-Min SOC** – SOC батареи рассчитывается исходя из минимального и максимального показателя SOC среди ячеек. Итоговый SOC принимается равным а) 100%, если SOC всех ячеек равен 100% SOC, б) 0%, если SOC всех ячеек равен 0%;
67 +* **Scale the final SOC** – флаг для масштабирования итогового SOC батареи;
68 +* **SOC corresponding to 0%** - значение SOC, принимаемое за 0%.
69 +* **SOC corresponding to 100%** - значение SOC, принимаемое за 100%.
70 +* **Uocv (open-circuit voltage) table** – зависимость напряжения холостого хода Uocv от SOC и температуры ячейки (подбирается под конкретные ячейки; может быть установлена экспериментально);
71 +* **Linear zone** – линейная зона зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), внутри которой напряжение ячейки изменяется незначительно:
72 +** **Linear zone point 1** – начальная точка линейной зоны зависимости Uocv;
73 +** **Linear zone point 2** – конечная точка линейной зоны зависимости Uocv;
74 +* **Coulomb counting correction (temperature)** – зависимость ёмкости батареи от температуры;
75 +* **Coulomb counting correction (cycles)** – зависимость ёмкости батареи от количества циклов заряда-разряда.
76 76  
77 -* Scale the final SOC – флаг для масштабирования итогового SOC батареи;
78 -* SOC corresponding to 0% - значение SOC, принимаемое за 0%.
79 -* SOC corresponding to 100% - значение SOC, принимаемое за 100%.
80 -* Uocv (open-circuit voltage) table – зависимость напряжения холостого хода Uocv от SOC и температуры ячейки (подбирается под конкретные ячейки; может быть установлена экспериментально);
81 -* Linear zone – линейная зона зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), внутри которой напряжение ячейки изменяется незначительно:
82 -** Linear zone point 1 – начальная точка линейной зоны зависимости Uocv;
83 -** Linear zone point 2 – конечная точка линейной зоны зависимости Uocv;
84 -* Coulomb counting correction (temperature) – зависимость ёмкости батареи от температуры;
85 -* Coulomb counting correction (cycles) – зависимость ёмкости батареи от количества циклов заряда-разряда.
86 -
87 87  === SOC correction ===
88 88  
89 -Устройство BMS Main 3 может пересчитывать степень заряда батареи после длительного хранения или после длительной эксплуатации батареи в условиях частичного разряда и неполного заряда. Пересчёт выполняется на основе табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) (см. [[SOC estimation>>doc:||anchor="HSOCestimation"]]).
79 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может пересчитывать степень заряда батареи после длительного хранения или после длительной эксплуатации батареи в условиях частичного разряда и неполного заряда. Пересчёт выполняется на основе табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) (см. [[SOC estimation>>doc:||anchor="HSOCestimation"]]).
90 90  
91 91  Для изменения параметров алгоритма корректировки степени заряда батареи необходимо выбрать раздел «Control → SOC correction»:
92 92  
... ... @@ -94,13 +94,31 @@
94 94  
95 95  В данном разделе:
96 96  
97 -* Enable – флаг разрешения корректировки SOC;
98 -* Shutdown period – время нахождения батареи в выключенном состоянии, дни. Если в момент запуска BMS определяет, что до этого батарея была отключена в течение времени «Shutdown period», то BMS пересчитывает степень заряда батареи на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C);
99 -* Correction period – период корректировки SOC, дни. Если с момента последней корректировки прошло время, равное «Correction period», то BMS пересчитывает SOC на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) и изменяет степень заряда батареи линейно за время «SOC change time»;
100 -* SOC change time – длительность линейного изменения SOC до значения, рассчитанного на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), мин;
101 -* Ignore the linear zone – флаг игнорирования линейной зоны SOC при коррекции;
102 -* Last correction timestamp – время последней коррекции SOC.
87 +* **Enable **– флаг разрешения корректировки SOC;
88 +* **Shutdown period** – время нахождения батареи в выключенном состоянии, дни. Если в момент запуска BMS определяет, что до этого батарея была отключена в течение времени «Shutdown period», то BMS пересчитывает степень заряда батареи на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C);
89 +* **Correction period** – период корректировки SOC, дни. Если с момента последней корректировки прошло время, равное «Correction period», то BMS пересчитывает SOC на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) и изменяет степень заряда батареи линейно за время «SOC change time»;
90 +* **SOC change time** – длительность линейного изменения SOC до значения, рассчитанного на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), мин;
91 +* **Ignore the linear zone** – флаг игнорирования линейной зоны SOC при коррекции;
92 +* **Last correction timestamp** – время последней коррекции SOC.
103 103  
94 +=== SOH estimation ===
95 +
96 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R рассчитывает степень износа батареи (SOH) используя один из двух алгоритмов:
97 +
98 +В режиме расчета по эффективной емкости (**By effective capacity**) SOH рассчитывается как отношение эффективной ёмкости к номинальной. Эффективная ёмкость приравнивается к значению глубины разряда (DOD) когда батарея разряжается до 0%, т.е. SOH пересчитывается каждый глубокий разряд батареи.
99 +
100 +В режиме расчета по итоговому количеству отрицательного тока (**By total charge–**) SOH рассчитывается как линейная функция от значения счетчика "Total charge-". В то время как счетчик "Total charge-" непрерывно возрастает во время эксплуатации батареи, SOH линейно уменьшается. Данный режим требует данных о степени износа батареи при количестве отрицательного заряда от производителя ячеек для настройки линейной функции.
101 +
102 +Для изменения параметров алгоритма расчёта степени износа батареи необходимо выбрать раздел «Control → SOH estimation»:
103 +
104 +[[image:1765448283865-334.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="96" width="800"]]В данном разделе:
105 +
106 +* **Algorithm **– алгоритм расчета износа батареи:
107 +** **By effective capacity** – по эффективной ёмкости;
108 +** **By total charge–** – по итоговому количеству отрицательного тока;
109 +* **Total charge: Charge–** – значение итогового количества отрицательного тока для ожидаемого SOH;
110 +* **Total charge: SOH** –  ожидаемый SOH в заданной точке итогового количества отрицательного тока.
111 +
104 104  === Resistance estimation ===
105 105  
106 106  Расчёт сопротивления ячеек выполняется двумя способами. Первый способ используется, когда батарея переходит из состояния релаксации в состояние заряда или разряда, при этом величина сопротивления ячейки
... ... @@ -133,16 +133,18 @@
133 133  
134 134  В данном разделе:
135 135  
136 -* Current stabilization time – время стабилизации тока, мс;
137 -* Maximum calculation period – максимальное время между подсчётами сопротивления, с. Если с момента последнего определения стабилизированного тока Iстаб прошло больше времени, чем определено в данном поле, то расчёт сопротивления не выполняется.
138 -* Maximum resistance factor – коэффициент расчёта максимального допустимого сопротивления ячейки;
139 -* Minimum SOC – минимальная степень заряда ячейки, при которой происходит расчет сопротивления;
140 -* Maximum SOC – максимальная степень заряда ячейки, при которой происходит расчет сопротивления.
144 +* **Current stabilization time** – время стабилизации тока, мс;
145 +* **Maximum calculation period** – максимальное время между подсчётами сопротивления, с. Если с момента последнего определения стабилизированного тока Iстаб прошло больше времени, чем определено в данном поле, то расчёт сопротивления не выполняется.
146 +* **Maximum resistance factor **– коэффициент расчёта максимального допустимого сопротивления ячейки;
147 +* **Minimum SOC** – минимальная степень заряда ячейки, при которой происходит расчет сопротивления;
148 +* **Maximum SOC** – максимальная степень заряда ячейки, при которой происходит расчет сопротивления.
141 141  
142 142  Рассчитанное сопротивление принимается системой как допустимое (а значит обновится), если его значение находится в диапазоне от Resistance / 2 до Maximum resistance factor × Resistance, где Resistance – номинальное сопротивление ячейки (см. [[Common settings>>doc:||anchor="HCommonsettings"]]). Если расчётное значение сопротивления больше величины (Maximum resistance factor × Resistance), то обновлённое значение сопротивления будет равно величине (Maximum resistance factor × Resistance).
143 143  
144 144  === Low SOC (signal) ===
145 145  
154 +Сигнал «Low SOC» является индикативным сигналом и может быть привязан к дискретному выходу устройства.
155 +
146 146  Для изменения параметров формирования сигнала о низком уровне заряда АКБ необходимо выбрать раздел «Control → Low SOC (signal)»:
147 147  
148 148  [[image:1733322624660-513.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="116" width="800"]]
... ... @@ -149,12 +149,12 @@
149 149  
150 150  В данном разделе:
151 151  
152 -* Enable – флаг включения формирования сигнала;
153 -* Minimum SOC – минимальный уровень заряда, %;
154 -* Tolerant SOC – допустимый уровень заряда, %;
155 -* Delay before setting the signal – задержка перед формированием сигнала, с;
156 -* Delay before clearing the signal – задержка перед снятием сигнала, с;
157 -* Lock – флаг блокирования сигнала до перезапуска устройства.
162 +* **Enable **– флаг включения формирования сигнала;
163 +* **Minimum SOC** – минимальный уровень заряда, %;
164 +* **Tolerant SOC** – допустимый уровень заряда, %;
165 +* **Delay before setting the signal** – задержка перед формированием сигнала, с;
166 +* **Delay before clearing the signal **– задержка перед снятием сигнала, с;
167 +* **Lock** – флаг блокирования сигнала до перезапуска устройства.
158 158  
159 159  Условия формирования сигнала «Low SOC»:
160 160  
... ... @@ -164,13 +164,10 @@
164 164  
165 165  * уровень заряда батареи больше величины «Tolerant SOC» в течение времени «Delay before clearing the signal».
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Сигнал «Low SOC» носит индикативный характер и может быть привязан к дискретному выходу устройства.
170 -)))
171 -
172 172  === High charging current (signal) ===
173 173  
179 +Сигнал «High charging current» является индикативным сигналом и может быть привязан к дискретному выходу устройства.
180 +
174 174  Для изменения параметров формирования сигнала о высоком токе заряда необходимо выбрать раздел «Control → High charging current (signal)»:
175 175  
176 176  [[image:1733322624661-915.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="107" width="800"]]
... ... @@ -177,12 +177,12 @@
177 177  
178 178  В данном разделе:
179 179  
180 -* Enable – флаг включения формирования сигнала;
181 -* Maximum charging current – максимальный ток заряда, А;
182 -* Tolerant charging current – допустимый ток заряда, А;
183 -* Delay before setting the signal – задержка перед формированием сигнала, с;
184 -* Delay before clearing the signal – задержка перед снятием сигнала, с;
185 -* Lock – флаг блокирования сигнала до перезапуска устройства.
187 +* **Enable **– флаг включения формирования сигнала;
188 +* **Maximum charging current** – максимальный ток заряда, А;
189 +* **Tolerant charging current** – допустимый ток заряда, А;
190 +* **Delay before setting the signal** – задержка перед формированием сигнала, с;
191 +* **Delay before clearing the signal** – задержка перед снятием сигнала, с;
192 +* **Lock **– флаг блокирования сигнала до перезапуска устройства.
186 186  
187 187  Условия формирования сигнала «High charging current»:
188 188  
... ... @@ -192,14 +192,9 @@
192 192  
193 193  * измеренный ток меньше величины «Tolerant charging current» в течение времени «Delay before clearing the signal».
194 194  
195 -(% class="box infomessage" %)
196 -(((
197 -Сигнал «High charging current» носит индикативный характер и может быть привязан к дискретному выходу устройства.
198 -)))
199 -
200 200  === Charge map ===
201 201  
202 -Устройство BMS Main 3 рассчитывает максимально допустимый ток заряда исходя из уровня заряда (SOC) и температуры батареи, температуры контакторов, напряжения и температуры ячеек.
204 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R рассчитывает максимально допустимый ток заряда исходя из уровня заряда (SOC) и температуры батареи, температуры контакторов, напряжения и температуры ячеек.
203 203  
204 204  Рассчитанные величины максимально допустимого тока заряда передаются внешнему оборудованию (например, зарядному устройству) по шине CAN. Внешнее оборудование, руководствуясь полученными значениями, обеспечивает корректный режим работы батареи.
205 205  
... ... @@ -209,17 +209,17 @@
209 209  
210 210  В данном разделе:
211 211  
212 -* Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока заряда;
213 -* Maximum charge current – максимальное значение тока заряда при нормальных условиях;
214 -* Rate of change – скорость изменения величины предельного тока заряда (если установлен 0, то изменение тока будет происходить мгновенно), А/с;
215 -* Option 1: Limit charge current by the battery SOC and temperature – флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CS,, **в зависимости __максимального SOC ячеек__ и температуры батареи;
216 -* Option 1: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CS,,** от степени заряда батареи и температуры;
217 -* Option 2: Limit charge current by the contactor temperature – флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CC,,** в зависимости от температуры контактора;
218 -* Option 2: Contactor temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CC,,** от температуры контактора;
219 -* Option 3: Limit charge current by the cell voltage - флаг включения коррекции максимального тока заряда** K,,CV,,** в зависимости от __максимального напряжения холостого хода ячеек__ U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению);
220 -* Option 3: Cell voltage x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CV,,** от напряжения ячеек.
221 -* Option 4: Limit charge current by the cell temperature - флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CT,,** в зависимости от температуры ячеек;
222 -* Option 4: Cell temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CT,,** от температуры ячеек.
214 +* **Enable **– флаг разрешения расчёта величины предельного тока заряда;
215 +* **Maximum charge current** – максимальное значение тока заряда при нормальных условиях;
216 +* **Rate of change** – скорость изменения величины предельного тока заряда (если установлен 0, то изменение тока будет происходить мгновенно), А/с;
217 +* **Option 1: Limit charge current by the battery SOC and temperature** – флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CS,, **в зависимости __максимального SOC ячеек__ и температуры батареи;
218 +* **Option 1: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CS,,** от степени заряда батареи и температуры;
219 +* **Option 2: Limit charge current by the contactor temperature** – флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CC,,** в зависимости от температуры контактора;
220 +* **Option 2: Contactor temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CC,,** от температуры контактора;
221 +* **Option 3: Limit charge current by the cell voltage** флаг включения коррекции максимального тока заряда** K,,CV,,** в зависимости от __максимального напряжения холостого хода ячеек__ U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению);
222 +* **Option 3: Cell voltage x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CV,,** от напряжения ячеек.
223 +* **Option 4: Limit charge current by the cell temperature** флаг включения коррекции максимального тока заряда **K,,CT,,** в зависимости от температуры ячеек;
224 +* **Option 4: Cell temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока заряда **K,,CT,,** от температуры ячеек.
223 223  
224 224  Величина предельного тока заряда при текущем уровне заряда и температуре батареи, температуре контактора, максимальном напряжении и температуре ячеек рассчитывается следующим образом:
225 225  
... ... @@ -227,7 +227,7 @@
227 227  
228 228  === Discharge map ===
229 229  
230 -Устройство BMS Main 3 рассчитывает максимально допустимый ток разряда исходя из уровня заряда (SOC) и температуры батареи, температуры контакторов, напряжения и температуры ячеек.
232 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R рассчитывает максимально допустимый ток разряда исходя из уровня заряда (SOC) и температуры батареи, температуры контакторов, напряжения и температуры ячеек.
231 231  
232 232  Рассчитанные величины максимально допустимого тока разряда передаются внешнему оборудованию по шине CAN. Внешнее оборудование, руководствуясь полученными значениями, обеспечивает корректный режим работы батареи.
233 233  
... ... @@ -237,17 +237,17 @@
237 237  
238 238  В данном разделе:
239 239  
240 -* Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока разряда;
241 -* Maximum discharge current – максимальное значение тока разряда при нормальных условиях, А;
242 -* Rate of change – скорость изменения величины предельного тока разряда (если установлен 0, то изменение тока будет происходить мгновенно), А/с;
243 -* Option 1: Limit discharging current by the battery SOC and temperature – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DS,,** в зависимости от __минимального SOC ячеек__ и температуры батареи;
244 -* Option 1: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DS,,** от степени заряда батареи и её температуры;
245 -* Option 2: Limit discharge current by the contactor temperature – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DC,,** в зависимости от температуры контактора;
246 -* Option 2: Contactor temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DC,,** от температуры контактора;
247 -* Option 3: Limit discharge current by the cell voltage - флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DV,,** в зависимости от __минимального напряжения холостого хода ячеек__ U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению);
248 -* Option 3: Cell voltage x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DV,,** от минимального напряжения среди ячеек.
249 -* Option 4: Limit discharge current by the cell temperature - флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DT,,** в зависимости от температуры ячеек;
250 -* Option 4: Cell temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DT,,** от температуры ячеек.
242 +* **Enable **– флаг разрешения расчёта величины предельного тока разряда;
243 +* **Maximum discharge current **– максимальное значение тока разряда при нормальных условиях, А;
244 +* **Rate of change** – скорость изменения величины предельного тока разряда (если установлен 0, то изменение тока будет происходить мгновенно), А/с;
245 +* **Option 1: Limit discharging current by the battery SOC and temperature** – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DS,,** в зависимости от __минимального SOC ячеек__ и температуры батареи;
246 +* **Option 1: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DS,,** от степени заряда батареи и её температуры;
247 +* **Option 2: Limit discharge current by the contactor temperature** – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DC,,** в зависимости от температуры контактора;
248 +* **Option 2: Contactor temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DC,,** от температуры контактора;
249 +* **Option 3: Limit discharge current by the cell voltage** – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DV,,** в зависимости от __минимального напряжения холостого хода ячеек__ U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению);
250 +* **Option 3: Cell voltage x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DV,,** от минимального напряжения среди ячеек.
251 +* **Option 4: Limit discharge current by the cell temperature** – флаг включения коррекции максимального тока разряда **K,,DT,,** в зависимости от температуры ячеек;
252 +* **Option 4: Cell temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции максимального тока разряда **K,,DT,,** от температуры ячеек.
251 251  
252 252  Величина предельного тока разряда при текущем уровне заряда и температуре батареи, температуре контактора, минимальном напряжении и температуре ячеек рассчитывается следующим образом:
253 253  
... ... @@ -255,7 +255,7 @@
255 255  
256 256  === Charge map (PEAK & CONTINUOUS) ===
257 257  
258 -Устройство BMS Main 3 имеет альтернативный алгоритм расчёта максимально допустимого тока заряда исходя из пикового и длительного режимов работы батареи.
260 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R имеет альтернативный алгоритм расчёта максимально допустимого тока заряда исходя из пикового и длительного режимов работы батареи.
259 259  
260 260  Для изменения параметров расчёта пикового и длительного предельного тока заряда необходимо выбрать раздел «Control → Charge map (PEAK & CONTINUOUS)»:
261 261  
... ... @@ -263,26 +263,26 @@
263 263  
264 264  В данном разделе:
265 265  
266 -* Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока заряда;
267 -* Maximum PEAK charge current – максимальный пиковый ток заряда при нормальных условиях;
268 -* Maximum CONTINUOUS charge current – максимальный длительный ток заряда при нормальных условиях;
269 -* PEAK: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции пикового тока заряда **K,,CP,,** от степени заряда батареи и температуры;
270 -* CONTINUOUS: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции длительного тока заряда **K,,CC,,** от степени заряда батареи и температуры;
271 -* PEAK time – время, в течение которого допустим пиковый ток заряда, с;
272 -* Sliding time – время линейного изменения предельного тока заряда от пикового до длительного и от длительного до пикового тока, мс;
273 -* Waiting time – время, в течение которого не допустим пиковый ток заряда, с.
268 +* **Enable **– флаг разрешения расчёта величины предельного тока заряда;
269 +* **Maximum PEAK charge current** – максимальный пиковый ток заряда при нормальных условиях;
270 +* **Maximum CONTINUOUS charge current** – максимальный длительный ток заряда при нормальных условиях;
271 +* **PEAK: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции пикового тока заряда **K,,CP,,** от степени заряда батареи и температуры;
272 +* **CONTINUOUS: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции длительного тока заряда **K,,CC,,** от степени заряда батареи и температуры;
273 +* **PEAK time** – время, в течение которого допустим пиковый ток заряда, с;
274 +* **Sliding time** – время линейного изменения предельного тока заряда от пикового до длительного и от длительного до пикового тока, мс;
275 +* **Waiting time** – время, в течение которого не допустим пиковый ток заряда, с.
274 274  
275 275  Величина предельного тока заряда принимает значение пикового тока или длительного тока в соответствии с диаграммой:
276 276  
277 277  [[image:1733322717451-608.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
278 278  
279 -I,,peak,, = Maximum PEAK charge current × K,,cp,,
281 +**I,,peak,, = Maximum PEAK charge current × K,,cp,,**
280 280  
281 -I,,continuous,, = Maximum CONTINUOUS charge current × K,,cc,,
283 +**I,,continuous,, = Maximum CONTINUOUS charge current × K,,cc,,**
282 282  
283 283  === Discharge map (PEAK & CONTINUOUS) ===
284 284  
285 -Устройство BMS Main 3 имеет альтернативный алгоритм расчёта максимально допустимого тока разряда исходя из пикового и длительного режимов работы батареи.
287 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R имеет альтернативный алгоритм расчёта максимально допустимого тока разряда исходя из пикового и длительного режимов работы батареи.
286 286  
287 287  Для изменения параметров расчёта пикового и длительного предельного тока разряда необходимо выбрать раздел «Control → Discharge map (PEAK & CONTINUOUS)»:
288 288  
... ... @@ -290,46 +290,42 @@
290 290  
291 291  В данном разделе:
292 292  
293 -* Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока разряда;
294 -* Maximum PEAK discharge current – максимальный пиковый ток разряда при нормальных условиях;
295 -* Maximum CONTINUOUS discharge current – максимальный длительный ток разряда при нормальных условиях;
296 -* PEAK: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции пикового тока разряда **K,,DP,,** от степени заряда батареи и температуры;
297 -* CONTINUOUS: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции длительного тока разряда **K,,DC,,** от степени заряда батареи и температуры;
298 -* PEAK time – время, в течение которого допустим пиковый ток разряда, с;
299 -* Sliding time – время линейного изменения предельного тока разряда от пикового до длительного и от длительного до пикового тока, мс;
300 -* Waiting time – время, в течение которого не допустим пиковый ток разряда, с.
295 +* **Enable **– флаг разрешения расчёта величины предельного тока разряда;
296 +* **Maximum PEAK discharge current** – максимальный пиковый ток разряда при нормальных условиях;
297 +* **Maximum CONTINUOUS discharge current** – максимальный длительный ток разряда при нормальных условиях;
298 +* **PEAK: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции пикового тока разряда **K,,DP,,** от степени заряда батареи и температуры;
299 +* **CONTINUOUS: SOC x Temperature x Factor** – зависимость коэффициента коррекции длительного тока разряда **K,,DC,,** от степени заряда батареи и температуры;
300 +* **PEAK time** – время, в течение которого допустим пиковый ток разряда, с;
301 +* **Sliding time** – время линейного изменения предельного тока разряда от пикового до длительного и от длительного до пикового тока, мс;
302 +* **Waiting time** – время, в течение которого не допустим пиковый ток разряда, с.
301 301  
302 302  Величина предельного тока разряда принимает значение пикового тока или длительного тока в соответствии с диаграммой:
303 303  
304 304  [[image:1733322753429-968.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
305 305  
306 -I,,peak,, = Maximum PEAK discharge current × K,,dp,,
308 +**I,,peak,, = Maximum PEAK discharge current × K,,dp,,**
307 307  
308 -I,,continuous,, = Maximum CONTINUOUS discharge current × K,,dc,,
310 +**I,,continuous,, = Maximum CONTINUOUS discharge current × K,,dc,,**
309 309  
310 310  === Main contactor ===
311 311  
312 -Устройство BMS Main 3 может управлять основным контактором, который является дополнительным средством защиты и как правило устанавливается в минусовую шину батареи.
314 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может управлять основным контактором, который является дополнительным средством защиты и как правило устанавливается в минусовую шину батареи.
313 313  
314 314  Поддерживаются следующие алгоритмы работы основного контактора:
315 315  
316 -* Always on – контактор всегда замкнут;
317 -* Automatic – контактор замыкается по внутренней команде контроллеров заряда и разряда вместе с контакторами «Precharging», «Charging» и «Discharging»;
318 -* On demand – контактор замыкается по внешней команде.
318 +В режиме **“Always on”** контактор замыкается при одновременном выполнении следующих условий:
319 319  
320 -В режиме “Always on” контактор замыкается при одновременном выполнении следующих условий:
321 -
322 322  * остальные контакторы разомкнуты;
323 323  * отсутствуют ошибки, указанные в битовых полях "Errors 1, 2 ...".
324 324  
325 -В режиме “Always on” контактор размыкается при одновременном выполнении следующих условий:
323 +и размыкается при одновременном выполнении следующих условий:
326 326  
327 327  * остальные контакторы разомкнуты;
328 328  * присутствует ошибка, указанная в битовых полях "Errors 1, 2 ...".
329 329  
330 -В режиме “Automatic” контактор замыкается по внутренней команде контроллеров вместе с остальными контакторами.
328 +В режиме** “Automatic” **контактор замыкается по внутренней команде контроллеров вместе с остальными контакторами.
331 331  
332 -В режиме “On demand” управление основным контактором осуществляется по команде «Close Main contactor».
330 +В режиме **“On demand”** управление основным контактором осуществляется по команде «Close Main contactor».
333 333  
334 334  (% class="box infomessage" %)
335 335  (((
... ... @@ -342,31 +342,35 @@
342 342  
343 343  В данном разделе:
344 344  
345 -* Enable – флаг включения контроллера основного контактора;
346 -* Algorithm – алгоритм управления основным контактором:
347 -** Always on – основной контактор всегда включен;
348 -** Automatic – управление основным контактором выполняет BMS в соответствии с требованием заряда или разряда батареи;
349 -** On command – управление основным контактором выполняется по сигналу «Close Main contactor»;
350 -* Time to keep the contactor closed before closing the others – время, в течение которого другие контакторы находятся в разомкнутом состоянии после замыкания основного контактора, мс;
351 -* Delay before opening the contactor – задержка перед открытием основного контактора, мс;
352 -* Keep the contactor open until the device is restarted – флаг блокирования основного контактора в открытом состоянии до перезапуска устройства.
353 -* Errors 1, 2 to open the main contactor – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих размыкание основного контактора.
343 +* **Enable **– флаг включения контроллера основного контактора;
344 +* **Algorithm **– алгоритм управления основным контактором:
345 +** **Always on** – основной контактор всегда включен;
346 +** **Automatic** – управление основным контактором выполняет BMS в соответствии с требованием заряда или разряда батареи;
347 +** **On command** – управление основным контактором выполняется по сигналу «Close Main contactor»;
348 +* **Time to keep the contactor closed before closing the others** – время, в течение которого другие контакторы находятся в разомкнутом состоянии после замыкания основного контактора, мс;
349 +* **Delay before opening the contactor** – задержка перед открытием основного контактора, мс;
350 +* **Keep the contactor open until the device is restarted** – флаг блокирования основного контактора в открытом состоянии до перезапуска устройства.
351 +* **Errors 1, 2 to open the main contactor** – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих размыкание основного контактора.
354 354  
355 355  === Charging status ===
356 356  
357 357  Для изменения параметров статуса заряда необходимо выбрать раздел «Control → Charging status»:
358 358  
359 -[[image:1750330178694-281.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="114" width="800"]]
357 +[[image:1771432563405-644.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="154" width="800"]]
360 360  
361 -In this section:
359 +В данном разделе:
362 362  
363 -* Current to set the "Charging current present" – уровень тока для формирования сигнала «Charging current present», А;
364 -* Current to clear the "Charging current present" – уровень тока для снятия сигнала «Charging current present», А;
365 -* Voltage to clear the “Ready to charge” – пороговый уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение хотя бы на одной ячейке выше указанного уровня, то сигнал «Ready to charge» снимается;
366 -* Voltage to reset the “Ready to charge” – толерантный уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение на всех ячейках ниже толерантного уровня, то сигнал «Ready to charge» устанавливается;
367 -* Treat positive currents as zero currents for generating the "Ready to discharge" signal – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала "Ready to discharge" во время заряда.
368 -* Delay before recharging – величина задержки перед повторным замыканием контактора разрешения работы зарядного устройства «Allow charging», мин; для отключения работы контактора по задержке служит значение 0;
369 -* Errors 1, 2 to clear the "Ready to charge" – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих снятие сигнала «Ready to charge».
361 +* **Current to set the "Charging current present"** – уровень тока для формирования сигнала «Charging current present», А;
362 +* **Current to clear the "Charging current present"** – уровень тока для снятия сигнала «Charging current present», А;
363 +* **Voltage to clear the “Ready to charge”** – пороговый уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение хотя бы на одной ячейке //выше //указанного уровня, то сигнал «Ready to charge» снимается;
364 +* **Voltage to reset the “Ready to charge”** – толерантный уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение на всех ячейках //ниже //толерантного уровня, то сигнал «Ready to charge» устанавливается;
365 +* **Use actual voltage to generate the "Ready to charge" signal** – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала "Ready to charge";
366 +* **Treat positive currents as zero currents for generating the "Ready to discharge" signal** – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала «Ready to discharge» во время заряда;
367 +* **Delay before recharging** – величина задержки перед повторным замыканием контактора разрешения работы зарядного устройства «Allow charging», мин; для отключения работы контактора по задержке служит значение 0;
368 +* **Check the 'Charge current limit' value to generate the 'Ready to charge'** – флаг включения проверки лимита тока заряда во время генерации сигнала готовности батареи к заряду;
369 +* **Charge current limit to clear the 'Ready to charge'** – пороговый уровень лимита тока заряда батареи; если лимит тока //выше //указанного уровня, то сигнал «Ready to charge» снимается;
370 +* **Charge current limit to set the 'Ready to charge'** – толерантный уровень лимита тока заряда батареи; если лимит тока //ниже //указанного уровня, то сигнал «Ready to charge» устанавливается;
371 +* **Errors 1, 2 to clear the "Ready to charge"** – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих снятие сигнала «Ready to charge».
370 370  
371 371  (% class="box infomessage" %)
372 372  (((
... ... @@ -379,25 +379,36 @@
379 379  
380 380  Для изменения параметров статуса заряда необходимо выбрать раздел «Control → Discharging status»:
381 381  
382 -[[image:1750330205370-111.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="103" width="800"]]
384 +[[image:1771431551882-439.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="155" width="800"]]
383 383  
384 -In this section:
386 +В данном разделе:
385 385  
386 -* Current to set the "Discharging current present" – уровень тока для формирования сигнала «Discharging current present», А;
387 -* Current to clear the "Discharging current present" – уровень тока для снятия сигнала «Discharging current present», А;
388 -* Voltage to clear the “Ready to discharge” signal – пороговый уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение хотя бы на одной ячейке ниже указанного уровня, то сигнал «Ready to discharge» снимается;
389 -* Voltage to reset the “Ready to discharge” signal – толерантный уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение на всех ячейках ниже толерантного уровня, то сигнал «Ready to discharge» устанавливается.
390 -* Treat negative currents as zero currents for generating the "Ready to charge" signal – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала "Ready to charge" во время разряда.
391 -* Errors 1, 2 to clear the "Ready to discharge" – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих снятие сигнала «Ready to discharge».
388 +* **Current to set the "Discharging current present"** – уровень тока для формирования сигнала «Discharging current present», А;
389 +* **Current to clear the "Discharging current present"** – уровень тока для снятия сигнала «Discharging current present», А;
390 +* **Voltage to clear the “Ready to discharge” signal** – пороговый уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение хотя бы на одной ячейке //ниже //указанного уровня, то сигнал «Ready to discharge» снимается;
391 +* **Voltage to reset the “Ready to discharge” signal **– толерантный уровень напряжения U,,ocv ,,(т.е. с учетом коррекции по току и сопротивлению) на ячейке, В; если напряжение на всех ячейках //выше //толерантного уровня, то сигнал «Ready to discharge» устанавливается.
392 +* **Treat negative currents as zero currents for generating the "Ready to charge" signal** – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала "Ready to charge" во время разряда;
393 +* **Use actual voltage to generate the "Ready to discharge" signal** – флаг отключения корректировки по напряжению во время генерирования сигнала "Ready to discharge";
394 +* **Check the 'Dischharge current limit' value to generate the 'Ready to discharge'** – флаг включения проверки лимита тока разряда во время генерации сигнала готовности батареи к разряду;
395 +* **Discharge current limit to clear the 'Ready to discharge'** – пороговый уровень лимита тока разряда батареи; если лимит тока //выше //указанного уровня, то сигнал «Ready to discharge» снимается;
396 +* **Discharge current limit to set the 'Ready to discharge'** – толерантный уровень лимита тока разряда батареи; если лимит тока //ниже //указанного уровня, то сигнал «Ready to discharge» устанавливается;
397 +* **Clear the 'Ready to discharge' signal if the 'Low SOC' signal is set** – флаг снятия сигнала "Ready to charge" при наличии сигнала "Low SOC";
398 +* **Errors 1, 2 to clear the "Ready to discharge"** – битовые поля для выбора ошибок, вызывающих снятие сигнала «Ready to discharge».
392 392  
393 393  === Precharge ===
394 394  
395 -Устройство BMS Main 3 может управлять контактором предзаряда. Контактор предзаряда используется для заряда промежуточной ёмкости низким током и обычно располагается с ограничивающим резистором параллельно зарядному или разрядному контактору.
402 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может управлять контактором предзаряда. Контактор предзаряда используется для заряда промежуточной ёмкости низким током и обычно располагается с ограничивающим резистором параллельно зарядному или разрядному контактору.
396 396  
397 -BMS Main 3 обнаруживает ошибки во время предзаряда через отслеживание тока и разницы напряжения до и после контакторов. Также BMS измеряет рассеиваемую на резисторе предзаряда мощность и формирует ошибку, если мощность превышает установленный лимит.
404 +BMS Main 3 контролирует процесс предзаряда через **отслеживание тока и разницы напряжения** до и после контакторов.
398 398  
399 -TBA
406 +BMS Main 2R контролирует процесс предзаряда **только через отслеживание тока**.
400 400  
408 +В **простом режиме** контактор предзаряда замыкается на время, равное значению «Precharge time», перед замыканием контакторов заряда или разряда, и размыкается через такое же время после их замыкания.
409 +
410 +В **расширенном режиме** контактор предзаряда ожидает выполнения требований по току или разности напряжений и замыкает контакторы заряда или разряда только после этого. Если время ожидания превышает значение «Precharge time», будет сгенерирована ошибка. Контактор предварительного заряда разомкнется через время «Precharge time» после замыкания контакторов заряда или разряда.
411 +
412 +Также BMS Main 3 / BMS Main 2R измеряет рассеиваемую на резисторе предзаряда мощность и формирует ошибку, если мощность превышает установленный лимит.
413 +
401 401  Для изменения параметров алгоритма управления предразрядом необходимо выбрать раздел «Control → Precharge»:
402 402  
403 403  [[image:1750330569574-683.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="180" width="800"]]
... ... @@ -404,20 +404,20 @@
404 404  
405 405  В данном разделе:
406 406  
407 -* Precharge current threshold to finish precharging – ток батареи, при котором BMS считает, что предзаряд завершен, А;
408 -* Check voltages before and after contactors to finish precharging – флаг проверки напряжений до и после контакторов для определения того, что предзаряд завершен и можно замыкать контактор разряда;
409 -* Minimum voltage difference to finish precharging – минимальная разница напряжений батареи до и после контакторов, при которой считается, что предзаряд завершён, В;
410 -* Keep the precharging relay closed until precharge is finished – флаг ожидания завершения процесса предзаряда независимо от Precharging time;
411 -* Number of precharging attempts – максимальное количество попыток предзаряда перед формированием ошибки "Precharge error";
412 -* Delay before current measurement – задержка перед первым измерением тока после включения BMS, мс;
413 -* Precharge time – длительность включения контактора предзаряда перед замыканием контактора разряда, мс;
414 -* Relaxation between attempts – задержка между повторными попытками предзаряда, мс;
415 -* Check the power dissipated in the preacharge resistor - флаг проверки рассеиваемой мощности на резисторе предзаряда;
416 -* Precharge resistor resistance – сопротивление резистора предзаряда, Ом;
417 -* Maximum allowable power dissipated in the resistor – максимальная разрешенная мощность, рассеиваемая на резисторе предзаряда, Вт;
418 -* Delay before setting the "Precharge error" when checking power – задержка перед формированием ошибки «Precharge error» во время проверки рассеиваемой мощности на резисторе, мс;
419 -* Delay before clearing the "Precharge error" – задержка перед снятием ошибки, с;
420 -* Lock the "Precharge error" – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства.
420 +* **Precharge current threshold to finish precharging** – ток батареи, при котором BMS считает, что предзаряд завершен, А;
421 +* **Check voltages before and after contactors to finish precharging** – флаг проверки напряжений до и после контакторов для определения того, что предзаряд завершен и можно замыкать контактор разряда;
422 +* **Minimum voltage difference to finish precharging** – минимальная разница напряжений батареи до и после контакторов, при которой считается, что предзаряд завершён, В;
423 +* **Keep the precharging relay closed until precharge is finished** – флаг ожидания завершения процесса предзаряда независимо от Precharging time;
424 +* **Number of precharging attempts** – максимальное количество попыток предзаряда перед формированием ошибки "Precharge error";
425 +* **Delay before current measurement** – задержка перед первым измерением тока после включения BMS, мс;
426 +* **Precharge time** – длительность включения контактора предзаряда перед замыканием контактора разряда, мс;
427 +* **Relaxation between attempts** – задержка между повторными попытками предзаряда, мс;
428 +* **Check the power dissipated in the preacharge resistor** флаг проверки рассеиваемой мощности на резисторе предзаряда;
429 +* **Precharge resistor resistance** – сопротивление резистора предзаряда, Ом;
430 +* **Maximum allowable power dissipated in the resistor** – максимальная разрешенная мощность, рассеиваемая на резисторе предзаряда, Вт;
431 +* **Delay before setting the "Precharge error" when checking power** – задержка перед формированием ошибки «Precharge error» во время проверки рассеиваемой мощности на резисторе, мс;
432 +* **Delay before clearing the "Precharge error"** – задержка перед снятием ошибки, с;
433 +* **Lock the "Precharge error"** – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства.
421 421  
422 422  Ошибка “Precharge error” формируется, если происходит хотя бы одно из слежущих событий:
423 423  
... ... @@ -432,21 +432,17 @@
432 432  
433 433  === Charge ===
434 434  
435 -Для заряда батареи служат два контактора: контактор заряда и контактор разрешения работы зарядного устройства. С помощью последнего контактора BMS оповещает зарядное устройство о необходимости включения.
448 +Для заряда батареи служит сигнал «Charging».
436 436  
437 -Устройство поддерживает три алгоритма управления зарядом:
450 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R поддерживает три алгоритма управления зарядом:
438 438  
439 -* Always on – заряд всегда разрешён;
440 -* On charger connected – заряд разрешён при наличии сигнала подключения зарядного устройства “Charger connected”;
441 -* On charge request – заряд разрешен при наличии сигнала запроса заряда “Charge request”.
452 +При выборе алгоритма **«Always on»** сигнал «Charging» всегда замкнут. При появлении хотя бы одной из ошибок, указанных в битовых полях "Errors 1, 2 ...", или одного из сигналов:
442 442  
443 -При выборе алгоритма **«Always on»** контактор заряда и контактор разрешения работы зарядного устройства "Allow charging" всегда замкнуты. При появлении хотя бы одной из ошибок, указанных в битовых полях "Errors 1, 2 ...", или одного из сигналов:
444 -
445 445  * Service reset;
446 446  * Power down request;
447 447  * Inhibit charging,
448 448  
449 -оба контактора размыкаются.
458 +сигнал «Charging» снимается.
450 450  
451 451  При выборе алгоритма **«On charger connected»** управление контакторами выполняется следующим образом:
452 452  
... ... @@ -491,7 +491,7 @@
491 491  
492 492  Для подключения нагрузки к батарее служит контактор разряда.
493 493  
494 -Устройство BMS Main 3 поддерживает три алгоритма управления разрядом батареи:
503 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R поддерживает три алгоритма управления разрядом батареи:
495 495  
496 496  * Always on – нагрузка всегда подключена ;
497 497  * On charger disconnected – подключение нагрузки при отсутствии сигнала о подключении зарядного устройства “Charger connected”;
... ... @@ -542,7 +542,7 @@
542 542  
543 543  === Charge/Discharge ===
544 544  
545 -Устройство BMS Main 3 может управлять двунаправленным контактором заряда/разряда («Charging/Discharging»), который сочетает в себе алгоритмы работы контактора заряда и разряда
554 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может управлять двунаправленным контактором заряда/разряда («Charging/Discharging»), который сочетает в себе алгоритмы работы контактора заряда и разряда
546 546  
547 547  Контактор заряда/разряда имеет три алгоритма управления:
548 548  
... ... @@ -579,7 +579,7 @@
579 579  
580 580  === Discharge (AUX) ===
581 581  
582 -Устройство BMS Main 3 может управлять питанием внешнего оборудования с помощью дополнительного (AUX) контактора разряда («Discharging (AUX)»). Примером внешнего оборудования может быть инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный для питания сервисного ноутбука и других устройств.
591 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может управлять питанием внешнего оборудования с помощью дополнительного (AUX) контактора разряда («Discharging (AUX)»). Примером внешнего оборудования может быть инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный для питания сервисного ноутбука и других устройств.
583 583  
584 584  Цепь питания внешнего оборудования с помощью дополнительного (AUX) контактора разряда является независимой от цепи нагрузки батареи. Замыкание и размыкание дополнительного (AUX) контактора разряда выполняется по своей программе.
585 585  
... ... @@ -632,9 +632,9 @@
632 632  Если обнаружена ошибка «High Logic temperature», то балансировка ячеек, подключенных к перегретому устройству BMS Logic, выполняться не будет.
633 633  )))
634 634  
635 -В BMS Main 3 имеется возможность запустить балансировку ячеек по внешнему сигналу «Balancing request». Балансировка будет запущена для тех ячеек, напряжение которых больше напряжения запуска балансировки и разница между их напряжением и минимальным напряжением среди ячеек батареи больше порога останова балансировки.
644 +В BMS Main 3 / BMS Main 2R имеется возможность запустить балансировку ячеек по внешнему сигналу «Balancing request». Балансировка будет запущена для тех ячеек, напряжение которых больше напряжения запуска балансировки и разница между их напряжением и минимальным напряжением среди ячеек батареи больше порога останова балансировки.
636 636  
637 -BMS Main 3 имеет возможность принудительной балансировки ячейки, если её напряжение выше установленного значения.
646 +BMS Main 3 / BMS Main 2R имеет возможность принудительной балансировки ячейки, если её напряжение выше установленного значения.
638 638  
639 639  Для изменения параметров балансировки ячеек необходимо выбрать раздел «Control → Cell balancing»:
640 640  
... ... @@ -659,9 +659,9 @@
659 659  
660 660  === Series balancing ===
661 661  
662 -Устройство BMS Main 3 поддерживает работу с двумя независимыми (гальванически не связанными) сериями ячеек. Для контроля состояния двух серий используются два датчика тока: основной и дополнительный. Серии ячеек должны быть эквивалентными: иметь одинаковое количество ячеек одной ёмкости.
671 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R поддерживает работу с двумя независимыми (гальванически не связанными) сериями ячеек. Для контроля состояния двух серий используются два датчика тока: основной и дополнительный. Серии ячеек должны быть эквивалентными: иметь одинаковое количество ячеек одной ёмкости.
663 663  
664 -Из-за того, что серии ячеек могут работать на разную нагрузку, их необходимо балансировать. Для этого в BMS Main 3 предусмотрено два сигнала управления контакторами «Balancing 1» и «Balancing 2», а также комбинированный алгоритм, учитывающий как напряжение каждой серии, так и заряд, который эти серии отдали нагрузке. Контакторы «Balancing 1» и «Balancing 2» используются для подключения мощных балансировочных резисторов параллельно сериям 1 и 2 ячеек.
673 +Из-за того, что серии ячеек могут работать на разную нагрузку, их необходимо балансировать. Для этого в BMS Main 3 / BMS Main 2R предусмотрено два сигнала управления контакторами «Balancing 1» и «Balancing 2», а также комбинированный алгоритм, учитывающий как напряжение каждой серии, так и заряд, который эти серии отдали нагрузке. Контакторы «Balancing 1» и «Balancing 2» используются для подключения мощных балансировочных резисторов параллельно сериям 1 и 2 ячеек.
665 665  
666 666  При заряде батареи балансировка выполняется исходя из напряжения серий. К серии ячеек подключается балансировочный резистор если:
667 667  
... ... @@ -686,7 +686,7 @@
686 686  
687 687  === Power down ===
688 688  
689 -Устройство BMS Main 3 может выполнять отключение батарейной системы при низком напряжении или длительной неактивности батареи.
698 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R может выполнять отключение батарейной системы при низком напряжении или длительной неактивности батареи.
690 690  
691 691  Отключение питания при низком напряжении осуществляется при выполнении следующих условий:
692 692  
... ... @@ -765,7 +765,7 @@
765 765  
766 766  === High voltage ===
767 767  
768 -Устройство BMS Main 3 имеет средства для измерения высокого напряжения до и после контакторов.
777 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R имеет средства для измерения высокого напряжения до и после контакторов.
769 769  
770 770  Для настройки параметров измерения высокого напряжения необходимо выбрать раздел «Control → High voltage»:
771 771  
... ... @@ -788,7 +788,7 @@
788 788  
789 789  Разрядная характеристики батареи – зависимость Uocv = Uocv(DOD) – используется для определения табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), которая необходима для расчёта степени заряда батареи.
790 790  
791 -Устройство BMS Main 3 имеет возможность автоматически определить разрядную характеристику батареи.
800 +Устройство BMS Main 3 / BMS Main 2R имеет возможность автоматически определить разрядную характеристику батареи.
792 792  
793 793  Перед запуском процесса определения разрядной характеристики необходимо подготовить BMS:
794 794