电子发烧友网报道(文/黄山明)2026年,随着全国统一电力市场的深化,电价不再按照固定价格执行,而是如同股市一样由供需实时决定,并且变化时间为秒级波动。这一变化对储能市场影响深刻,以BMS为例,过去该产品在储能中只是一个纯成本投入,但随着新政策到来,BMS有望从成本变为“利润中心”,这对BMS而言,将是“史诗级”的加强。
行政分时电价的渐退与BMS的崛起
2026年开年,全国统一电力市场继续深化,而电力现货市场进一步普及,电价从过去按照行政分时变为股市一般的“秒级K线”。
这种情况下,让BMS发生了根本性的质变。过去BMS只是服务于安全防护的检测系统,升级为储能资产参与市场交易的“可信计量官”。换而言之,过去模式中,SOC/SOP等的精度可能只影响电池寿命和安全,误差大一点,无非是收益或成本上有些许波动。但在新模式下,这些信号的精度,直接关联到现金流、资产价值以及商业信誉。
具体而言,SOC的估算精度直接决定了可以拿出多少电来卖,而SOP则决定了能够以多大功率去进行套利或者响应电网调频。
这意味着BMS必须要完成三大技术上的跨越,一个是“主动均衡”将成为刚需。随着587Ah、628Ah大容量电芯的普及,电芯间细微的差异会被放大。如果采用被动均衡,速度太慢,根本追不上自放电的差异。
因此BMS必须采用主动均衡,将高能量电芯的能量搬运给低能量电芯。这不仅是为了安全,更是为了榨干电池的每一份容量,并且采用主动均衡有望让可用容量提升10%,寿命延长20%。
二是BMS将具备毫秒级响应能力,尤其如今在构网型储能场景下,电网一旦发生波动,储能系统必须在几十毫秒内顶上去。过去的BMS反应迟缓,只会在运到过流、过压等情况下切断PCS。
但新的BMS需要在毫秒时间内算出最弱电芯的承受极限,并给出准确反馈。因此要求BMS的算法进行调整升级,通信延迟要从100毫秒级压缩到1-5毫秒级,这是对芯片算力和通信架构的硬核考验。
三是高压化与芯片级感知,如今越来越多的1500V甚至2000V的高压系统,对绝缘和耐压是巨大考验;大电芯意味着单点故障的破坏力更大。
这就需要BMS不仅能够看到电芯模组的平均数,同时还需要监控每一颗电芯的电压、温度甚至膨胀力,因此这就需要有FPC/CCS集成技术。与此同时,BMS的芯片和电路设计也必须能够抗住高压冲击,这是硬件层面的生死线。
除了技术之外,随着储能企业出海的趋势越来越明朗。而过去BMS仅满足国内标准,还缺乏全球认证体系。这就需要BMS做到全球合规与本地化,最好能够覆盖美、欧、日、韩等目标市场标准,具备快速赋能不同场景和属地服务的能力。
第三方BMS企业有望异军突起
以前做BMS的门槛并不高,许多电池厂或者集成商自己随便做个BMS配套就可以了。但在新的趋势下,BMS需要懂的电力交易逻辑、懂电力交易逻辑、懂构网型控制算法、还要懂高精度的芯片级主动均衡。
而在当下的电力现货交易中,数据就是钱。如果BMS由电池厂自带,那么可能存在既当运动员又当裁判的数据保护或者虚标风险。而独立的第三方BMS,其核心价值在于提供可信计量。
目前如协能科技、高特电子、华塑科技、高泰昊能、天邦达等一批第三方BMS企业已经推出针对性产品或方案。例如协能科技自研第三代主动均衡芯片,支持“一芯一均衡”,实现多节点同时均衡,为高精度SOC估算提供基础,而新一代主动均衡BMS支持自适应全时均衡算法,均衡效率>96%,用于提升大容量系统可用容量和寿命。
其早期实现的1500V高压储能BMS已批量商用,用于新疆莎车100万千瓦光储一体化等大项目。还在行业内首个发布2000V高压电池管理解决方案,面向未来更高电压平台。
同时面向587Ah/628Ah大电芯,推出CCS集成母排方案,通过FPC直连、集成母排、直插连接,实现更高采样精度、更高可靠性和更低成本。
高特电子则推出了112s被动均衡模块和104s主动均衡模块,满足更高串数、更大容量储能系统需求,并针对高压直挂系统,推出光纤主控,利用光纤通信在高压环境下抗电磁干扰,提高通信可靠性
还打造了“BMS+xEMS+数据服务平台”一体化解决方案,将BMS与EMS、边缘计算和云平台结合,提升工商业储能系统的经济性和运维效率。新一代储能BMS产品通过SGS的IEC/EN/UL安规及功能安全认证,满足北美、欧洲等高端市场要求。
华塑科技面向大型储能推出HL-BS双向主动均衡产品,支持24串/12串从控模块,单通道均衡电流±2.5A,实现双向能量转移,提升系统一致性和寿命。针对单模组112节电芯的大容量储能系统,推出单模组112节电芯BMS,支持104/112路采集,适配20尺5MWh+系统。
并推出了一体化系统HV3S,将BMS、PCS、EMS、高压箱集成于一体,提高系统效率、安全性和可维护性。在数据中心后备电源BMS市场份额居前,服务字节跳动、阿里、腾讯等,并参与海外数据中心项目。
高泰昊能则推出了新一代主动均衡BMS,包括16串、52串、104串主动均衡产品系列,均衡效率≥80%,均衡电流1-3A,显著缩短均衡时间,延长系统寿命。新一代BMS耐压高达6000VDC,适配高压储能系统,提高安全裕度。
提出BMS+EMS+PCS+TMS+Cloud(4S+C)整体方案,将热管理和消防一体化,实现浸没式液冷、热失控预警等安全功能。
天邦达推出了基于1500V/2000V高压电池包并联的高压级联储能系统,支持双向主动均衡,电池一致性提升30%,寿命延长20%。其iEMU全域智控管理系统支持多电池包并联的精细化控制,毫秒级响应,提升系统效率超过10%。
该公司的无线BMS通过高低压隔离设计和无线组网,减少线缆和连接器,提升PACK能量密度和安全性,支持电芯级智能配置。
此外包括科工电子、九芯电子、优旦科技、英飞源电子等,都是以高精度采样、多串数管理、主动均衡、云平台接入等为卖点,面向工商业储能等场景提供BMS模块或整机方案。
小结
综合来看,市场电价开始“秒级”变动,让BMS从过去配角,一举变身成为储能资产保值增值的利器。但这也需要BMS的精度、速度变成毫秒级相应,主动均衡成为刚需。架构上向着高压直挂与GWh级系统协同,形态上开始走向云平台的一体化解决方案。
行政分时电价的渐退与BMS的崛起
2026年开年,全国统一电力市场继续深化,而电力现货市场进一步普及,电价从过去按照行政分时变为股市一般的“秒级K线”。
这种情况下,让BMS发生了根本性的质变。过去BMS只是服务于安全防护的检测系统,升级为储能资产参与市场交易的“可信计量官”。换而言之,过去模式中,SOC/SOP等的精度可能只影响电池寿命和安全,误差大一点,无非是收益或成本上有些许波动。但在新模式下,这些信号的精度,直接关联到现金流、资产价值以及商业信誉。
具体而言,SOC的估算精度直接决定了可以拿出多少电来卖,而SOP则决定了能够以多大功率去进行套利或者响应电网调频。
这意味着BMS必须要完成三大技术上的跨越,一个是“主动均衡”将成为刚需。随着587Ah、628Ah大容量电芯的普及,电芯间细微的差异会被放大。如果采用被动均衡,速度太慢,根本追不上自放电的差异。
因此BMS必须采用主动均衡,将高能量电芯的能量搬运给低能量电芯。这不仅是为了安全,更是为了榨干电池的每一份容量,并且采用主动均衡有望让可用容量提升10%,寿命延长20%。
二是BMS将具备毫秒级响应能力,尤其如今在构网型储能场景下,电网一旦发生波动,储能系统必须在几十毫秒内顶上去。过去的BMS反应迟缓,只会在运到过流、过压等情况下切断PCS。
但新的BMS需要在毫秒时间内算出最弱电芯的承受极限,并给出准确反馈。因此要求BMS的算法进行调整升级,通信延迟要从100毫秒级压缩到1-5毫秒级,这是对芯片算力和通信架构的硬核考验。
三是高压化与芯片级感知,如今越来越多的1500V甚至2000V的高压系统,对绝缘和耐压是巨大考验;大电芯意味着单点故障的破坏力更大。
这就需要BMS不仅能够看到电芯模组的平均数,同时还需要监控每一颗电芯的电压、温度甚至膨胀力,因此这就需要有FPC/CCS集成技术。与此同时,BMS的芯片和电路设计也必须能够抗住高压冲击,这是硬件层面的生死线。
除了技术之外,随着储能企业出海的趋势越来越明朗。而过去BMS仅满足国内标准,还缺乏全球认证体系。这就需要BMS做到全球合规与本地化,最好能够覆盖美、欧、日、韩等目标市场标准,具备快速赋能不同场景和属地服务的能力。
第三方BMS企业有望异军突起
以前做BMS的门槛并不高,许多电池厂或者集成商自己随便做个BMS配套就可以了。但在新的趋势下,BMS需要懂的电力交易逻辑、懂电力交易逻辑、懂构网型控制算法、还要懂高精度的芯片级主动均衡。
而在当下的电力现货交易中,数据就是钱。如果BMS由电池厂自带,那么可能存在既当运动员又当裁判的数据保护或者虚标风险。而独立的第三方BMS,其核心价值在于提供可信计量。
目前如协能科技、高特电子、华塑科技、高泰昊能、天邦达等一批第三方BMS企业已经推出针对性产品或方案。例如协能科技自研第三代主动均衡芯片,支持“一芯一均衡”,实现多节点同时均衡,为高精度SOC估算提供基础,而新一代主动均衡BMS支持自适应全时均衡算法,均衡效率>96%,用于提升大容量系统可用容量和寿命。
其早期实现的1500V高压储能BMS已批量商用,用于新疆莎车100万千瓦光储一体化等大项目。还在行业内首个发布2000V高压电池管理解决方案,面向未来更高电压平台。
同时面向587Ah/628Ah大电芯,推出CCS集成母排方案,通过FPC直连、集成母排、直插连接,实现更高采样精度、更高可靠性和更低成本。
高特电子则推出了112s被动均衡模块和104s主动均衡模块,满足更高串数、更大容量储能系统需求,并针对高压直挂系统,推出光纤主控,利用光纤通信在高压环境下抗电磁干扰,提高通信可靠性
还打造了“BMS+xEMS+数据服务平台”一体化解决方案,将BMS与EMS、边缘计算和云平台结合,提升工商业储能系统的经济性和运维效率。新一代储能BMS产品通过SGS的IEC/EN/UL安规及功能安全认证,满足北美、欧洲等高端市场要求。
华塑科技面向大型储能推出HL-BS双向主动均衡产品,支持24串/12串从控模块,单通道均衡电流±2.5A,实现双向能量转移,提升系统一致性和寿命。针对单模组112节电芯的大容量储能系统,推出单模组112节电芯BMS,支持104/112路采集,适配20尺5MWh+系统。
并推出了一体化系统HV3S,将BMS、PCS、EMS、高压箱集成于一体,提高系统效率、安全性和可维护性。在数据中心后备电源BMS市场份额居前,服务字节跳动、阿里、腾讯等,并参与海外数据中心项目。
高泰昊能则推出了新一代主动均衡BMS,包括16串、52串、104串主动均衡产品系列,均衡效率≥80%,均衡电流1-3A,显著缩短均衡时间,延长系统寿命。新一代BMS耐压高达6000VDC,适配高压储能系统,提高安全裕度。
提出BMS+EMS+PCS+TMS+Cloud(4S+C)整体方案,将热管理和消防一体化,实现浸没式液冷、热失控预警等安全功能。
天邦达推出了基于1500V/2000V高压电池包并联的高压级联储能系统,支持双向主动均衡,电池一致性提升30%,寿命延长20%。其iEMU全域智控管理系统支持多电池包并联的精细化控制,毫秒级响应,提升系统效率超过10%。
该公司的无线BMS通过高低压隔离设计和无线组网,减少线缆和连接器,提升PACK能量密度和安全性,支持电芯级智能配置。
此外包括科工电子、九芯电子、优旦科技、英飞源电子等,都是以高精度采样、多串数管理、主动均衡、云平台接入等为卖点,面向工商业储能等场景提供BMS模块或整机方案。
小结
综合来看,市场电价开始“秒级”变动,让BMS从过去配角,一举变身成为储能资产保值增值的利器。但这也需要BMS的精度、速度变成毫秒级相应,主动均衡成为刚需。架构上向着高压直挂与GWh级系统协同,形态上开始走向云平台的一体化解决方案。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
储能
+关注
关注
12文章
2870浏览量
36305 -
bms
+关注
关注
111文章
1270浏览量
70352
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
储能BMS隔离通信与电源设计:磁性元件的选型逻辑与实战指南
在工商业储能和户用储能系统中,电池管理系统(BMS)需要在高达1500V的电压平台上实现可靠的隔离通信与电流检测。传统设计常因隔离变压器参数
发表于 05-18 13:58
新能源储能BMS隔离通信设计:从变压器选型到爬电距离优化
在储能电池管理系统(BMS)中,高压电池组与低压控制电路之间的隔离通信是整个系统安全性的“生命线”。设计痛点主要集中在三个方面:隔离电压不足导致安规失效、共模噪声通过变压器耦合干扰SPI/CAN信号
发表于 05-18 13:44
储能BMS电流监测技术选型白皮书:2026年三大核心技术路线深度对比
技术背景2026年,中国新型储能累计装机规模突破1亿千瓦,行业进入"价值元年"。电池管理系统(BMS)作为储能系统的核心控制单元,其电流监测
TVS器件厂家 | 储能 BMS 安全防护,功率 TVS 是关键!
做储能 BMS 研发的工程师,大概率都踩过一个致命坑:样机测完没问题,量产一上电就炸 MOS;浪涌测试反复挂、售后频发高压击穿故障。排查到最后才发现 —— 不是算法不行、不是 MOS 品质差, 90
BMS储能电池测试系统的精度革命——毫伏级误差如何影响安全?
BMS是储能系统的“大脑”,负责监控电压、电流、温度并执行均衡策略。然而,如果测试BMS的设备本身精度不够,就如同用一把不准的尺子去丈量精密零件,可能导致严重的误判。近期发布的团体标准
储能类电池管理系统BMS HiL解决方案
在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况下,为储能BMS提供所需的高压模拟信号、电芯电压与温度传感器信号、母线电流信号以及上层系统的通讯指令,实现储
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
相变,电阻率呈指数级增长(可增加3-8个数量级)。这一特性使其能够充当一种自恢复的、温度/电流敏感的“开关”。
储能领域,PTC主要以其 “自恢复保险丝”(PolySwitch) 的形式应用,是电池管理系统
发表于 09-02 14:23
储能系统热议下,芯森CR1V电流传感器如何赋能双向变流PCS及BMS协同?
于2025年4月联合发布了《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》,进一步强调了完善标准规范、落实安全管理责任等方面的工作。这意味着,电池管理系统(BMS)与
储能柜电池管理系统(BMS)CANFD芯片国产替代方案
一、引言 随着能源存储技术的飞速发展,储能柜系统在全球能源管理领域扮演着愈发关键的角色。电池管理系统(BMS)作为储能柜的核心组件,承担着电
储能BMS通信“卡壳”?CAN转EtherCAT让电池数据“跑起来”
在储能电站的“神经中枢”里,BMS(电池管理系统)就像电池的“健康管家”,但当百节电池串联成储能集群,传统CAN总线常陷入“数据堵车”——这
发表于 07-18 15:32
储能BMS遭遇“史诗级”加强
评论