BMS/PCM
Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert.
Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie.
Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Balancermodul für Wina 100Ah Zellen. Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Balancermodul für Wina 100Ah Zellen. Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Balancermodul für Wina 100Ah Zellen. Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Die Platine ist mit einem speziellen Schutzlack für Platinen versehen. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Balancermodul für Wina 36Ah und Wina 50Ah Zellen. Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Balancermodul für mit einem Balancerstrom von 0,7A. Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Der Balancer hat ein Sensorkabel mit einer roten LED. Diese fängt bei Balancierung an zu leuchten, so dass Sie einen optimalen Überblick haben, welches Balancerlastmodul noch arbeitet. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, Beispiel: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Die Platine ist mit einem speziellen Schutzlack für Platinen versehen. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen beim Laden optimal auszubalancieren. Sobald beim Laden die Spannung einer Zelle über 3,6V steigt , aktiviert sich der Balancer dieser Zelle und "verbrennt" den Strom mit der angegebenen Leistung, wodurch die übrigen Zellen ebenfalls bis auf 3,6V aufgeladen werden können. Damit die Balancermodule sauber abschalten können, darf die Gesamtspannung nicht höher als 3,6V x Anzahl der seriellen Zellen sein, in diesem Falle: 3,6V x 4 Zellen = 14,4V Ladeschlussspannung. Eine Spannung über 14,4V hätte zur Folge, dass die Balancermodule nicht abschalten können und permanent Energie "verbrennen", dies geht erheblich auf die Lebensdauer. Achtung: Das Lastmmodul wird im Betrieb - also über 3,6V - heiß (~80°C)!
Balancermodul für LiFePO4 Akkupacks 4S (12V). Geeignet zum konfektionieren von Akkupacks, um die Zellen vor einem zu hohen Zellendrift zu schützen. Die Lastwiderstände aktivieren sich bei einer Einzelzellspannung von ca. 3,65V. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen XH-Stecker. Die Elektronik ist komplett vergossen und so sicher vor Beschädigung oder Feuchtigkeit geschützt.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36-72V LiFePO Akkusysteme (12-24S). Das BMS lässt sich über eine Lötbrücke einstellen. Auch als Überwachung für eine PV-Speicherbatterie mit 48V Nennspannung geeignet. Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle. Die Lieferung erfolgt inkl. der Anschlusskabel für die Zellüberwachung. Kabel für den Anschluss der Hauptversorgungsleitungen muss gesondert bestellt werden.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36V LiFePO Akkusysteme (12S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36V LiFePO Akkusysteme (12S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36V LiFePO Akkusysteme (12S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36V LiFePO Akkusysteme (12S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 36V LiFePO Akkusysteme (12S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle. Das BMS wird mit Anschlusskabel für die Einzelzellüberwachung geliefert, die Versorgunsgsleitungen (+ und -) müssen separat bestellt werden.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 48V LiFePO Akkusysteme (16S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 48V LiFePO Akkusysteme (16S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 48V LiFePO Akkusysteme (16S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 48V LiFePO Akkusysteme (16S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 48V LiFePO Akkusysteme (16S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 72-96V LiFePO Akkusysteme (24-32S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle. Die Lieferung erfolgt inkl. der Anschlusskabel für die Zellüberwachung. Kabel für den Anschluss der Hauptversorgungsleitungen muss gesondert bestellt werden.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 72V LiFePO Akkusysteme (24S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle. Die Lieferung erfolgt inkl. der Anschlusskabel für die Zellüberwachung. Kabel für den Anschluss der Hauptversorgungsleitungen muss gesondert bestellt werden.
Batteriemanagementsystem (BMS) für 12V LiFePO Akkusysteme (4S). Das BMS verfügt über keine Balancerfunktion auf der Hauptplatine. Es wird die Verwendung eines separaten Balancers oder Einzelzellbalancer empfohlen. Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) für hohe Ströme bis ca. 120A (Zeit und Temperaturabhängig), mit Balancerfunktion für 12V LiFePO Akkusysteme (4S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.
Batteriemanagementsystem (BMS) mit Balancerfunktion für 12V LiFePO Akkusysteme (4S). Ein BMS (Batterie-Management-System) sorgt für ein sicheres Entladen/Laden der Batterie und überwacht die Einzelzellen eines Batteriepacks. Durch Balancierung ungleich geladener Zellen während der Ladung, wird der Zelldrift reduziert . Durch die regelmäßige Balancierung ist die optimale Nutzung der Kapazität sichergestellt, gleichzeitig wird eine übermäßige Alterung einzelner Zellen verhindert. Darüberhinaus überwacht das BMS die Einzelzellspannung und unterbricht bei Über- oder Unterspannung einer einzelnen Zelle, den Lade bzw. Entladevorgang. Durch die Einhaltung der Betriebsparameter erhöht sich die Zyklenfestigkeit, sprich die Lebensdauer der Batterie. Durch den niedrigen Eigenverbrauch eines BMS ist eine geringe Belastung der Batterie gewährleistet. Dies spielt insbesondere bei langen Stand- oder Lagerzeiten eine bedeutende Rolle.