7 2 1 1 中华物理医学与康复杂志 2024 年 12 月第 46 卷第 12 期 ChinJPhysMedRehabilꎬDecember2024ꎬVol.46ꎬNo.12
EG4®48V-LL机架安装的锂电池非常适合低压储能系统应用。这些电池使用具有最高安全性能和电池管理系统(BMS)的磷酸锂细胞,可以实时监视和收集每个电池内每个电池的电压,电流和温度。BMS还包含一个被动平衡功能和高级电池控制方法,这两者都可以帮助提高电池组的性能。为了增强安全性,电池具有两个载火的模块。
抽象的自动化车辆(A)V开发历史上对功能的重点关注,而对安全性更少。诸如机器人技术和自主系统硬化(崩溃)等网络安全等程序正在解决AV网络安全,增强安全性,同时支持开发人员专注于功能。由于AVS与环境通过传感器和执行器,命令和控制以及远程连接性的连续交互,此任务是具有挑战性的。本文通过AV零值体系结构(ZTA)介绍了一种方法平衡功能和安全性,该体系结构(ZTA)利用身份验证,网络策略执法和监视来检测和减轻网络攻击。AV ZTA方法可追溯到NIST 800-217将ZT概念应用于信息技术(IT)网络的指南。
符合欧洲ROHS指令,经过认证的TUV,并采用了无毒的,无污染的,环保的组件。阳极材料是磷酸锂(LifePo4),证明寿命更长。高级电池管理系统为过度充电,放电,过度流动和异常温度提供了电池保护系统。单核平衡功能。多个电池的并行配置可提供更长的待机时间。自动探测零系统噪声。低自我放松和自我消费允许更长的存储期限。没有记忆会影响允许充电和放电的细胞。工作环境的宽温度范围-20°C - +65°C。高周期寿命> 6000个周期。
现在很明显,以风能和太阳能形式出现的可再生能源是大宗供应的最便宜来源。同样,电池存储也越来越多地被认为是新建峰值容量成本最低的电力来源(见图 ES2)。南非现有的电力系统(以可调度能源和最小可变能源为主)非常适合在短期至中期内提供平衡功能。此外,在未来基于最佳开发的可再生能源和存储的系统中,只有极少数情况下才需要灵活且可调度的发电机(例如燃气轮机)。如果需要,这种发展路径还允许液体燃料在现有使用范围内提供此功能,至少到 2035 年。因此,目前没有必要将天然气引入电力部门。
锂离子的高能量密度和电池中的易燃材料相结合,可能会因热失控、过度充电、平衡不当以及短路而造成危险。目前,尚无已知的抗辐射平衡器 IC 或监视器 IC 能够感测电池的健康状况和充电状态。为了减少电池数量和重量,应用中需要更高的电池电压感测精度。太空中的 BMS 需要电池具有较低的漏电流,以在火箭发射的准备时间内生存下来。该设计是一种离散、自主且可靠的 BMS 方法,可提供高辐射性能、精确的电池电压监控、快速过流保护、温度感测和平衡功能。