JK-BMS 现成预设:磷酸铁锂、三元锂、钛酸锂
九套经过验证的 JK-BMS 起始设置:LiFePO4、NMC 和 LTO 各三档。每一套都依据电芯规格书、JK 说明书和长期老化研究制定,可以通过蓝牙写入你的 BMS,也可以在编辑器中应用到 .jkcfg 文件。
激进、标准还是温和?
锂电芯在接近满电、深度放电、高温、低温充电或大电流工作时老化更快。三个档位通过调整这些限值,在容量和寿命之间取舍。
- 可用容量
- 电芯寿命
采用电芯规格书中的电压、温度和电流限值,只留少量安全余量。你可以用到电芯标称的全部容量,代价是老化更快。
适合: 很少循环的备用电源系统,或每一安时都很重要的电池组。
- 可用容量
- 电芯寿命
收窄充电区间的上下两端,并降低电流和温度限值。损失几个百分点的容量,换来明显更长的寿命。
适合: 每天循环的光伏和家庭储能。适合大多数人的默认选择。
- 可用容量
- 电芯寿命
让电芯保持在电量区间的中部,把电流限制在额定值的一小部分,并在远离高温和低温时就停止充电。
适合: 容量富余的电池组、缓冲和 UPS 用途,或希望电芯用得越久越好的人。
LiFePO4(磷酸铁锂)预设
LFP 的电压曲线在约 3.2 到 3.35 V 之间非常平坦,所以充电顶端最关键:均衡和 SOC 校准都在那里发生。EVE LF280K 等规格书允许 2.5 到 3.65 V、1C 以及从 0 °C 开始充电,但在 0 到 10 °C 时只允许很小一部分电流。
| 参数(单体) | 激进 | 标准 | 温和 |
|---|---|---|---|
| 单体过压保护 / 恢复 | 3.65 / 3.45 V | 3.60 / 3.40 V | 3.55 / 3.35 V |
| 充电电压 RCV / 浮充 RFV | 3.55 / 3.40 V | 3.50 / 3.37 V | 3.45 / 3.35 V |
| SOC-100% 电压 | 3.50 V | 3.45 V | 3.41 V |
| 单体欠压保护 / 恢复 | 2.50 / 2.70 V | 2.80 / 3.00 V | 2.95 / 3.10 V |
| 自动关机电压 | 2.45 V | 2.70 V | 2.85 V |
| SOC-0% 电压 | 2.60 V | 2.90 V | 3.05 V |
| 均衡启动电压 / 触发压差 | 3.40 / 0.01 V | 3.40 / 0.01 V | 3.40 / 0.005 V |
| 充电过温保护 / 恢复 | 55 / 50 °C | 50 / 45 °C | 45 / 40 °C |
| 放电过温保护 / 恢复 | 60 / 55 °C | 55 / 50 °C | 50 / 45 °C |
| 充电低温保护 / 恢复 | 2 / 5 °C | 5 / 8 °C | 10 / 13 °C |
| 放电低温保护 / 恢复 | -20 / -15 °C | -15 / -10 °C | -10 / -5 °C |
| 最大充电 / 放电电流 | 1.0C / 1.0C | 0.5C / 0.7C | 0.3C / 0.5C |
电压为单体电压;乘以串联电芯数即为电池组电压。电流以 C 倍率表示:280 Ah 电池组的 0.5C 为 140 A。编辑器会按 BMS 额定值封顶。
该电芯类型的建议
- 不要在 3.40 V 以下开始均衡:在曲线平坦段,均衡器无法判断哪节电芯真正更高。
- SOC-100% 至少比 RCV 低 0.04 V,让 BMS 能可靠地把剩余电量重置为 100%。
- 使用温和预设时,偶尔充到 3.50 V,让电池组完成顶部均衡。
- JK 无法在低温时降低电流,因此标准和温和预设分别在 5 °C 和 10 °C 以下禁止充电。电池组放在户外时请使用加热功能。
NMC / NCA(三元锂)预设
NMC 和 NCA 电芯的额定电压为 4.2 V,但顶端每降低 0.1 V,循环次数大约翻倍。它们的电压随电量平稳变化,所以均衡器可以在很宽的范围内工作。LG M50 等电芯在 25 °C 以下只允许 0.3C 充电。
| 参数(单体) | 激进 | 标准 | 温和 |
|---|---|---|---|
| 单体过压保护 / 恢复 | 4.20 / 4.05 V | 4.15 / 4.00 V | 4.10 / 3.90 V |
| 充电电压 RCV / 浮充 RFV | 4.15 / 4.05 V | 4.10 / 4.00 V | 4.00 / 3.90 V |
| SOC-100% 电压 | 4.10 V | 4.05 V | 3.95 V |
| 单体欠压保护 / 恢复 | 2.80 / 3.10 V | 3.00 / 3.20 V | 3.20 / 3.40 V |
| 自动关机电压 | 2.70 V | 2.90 V | 3.10 V |
| SOC-0% 电压 | 2.90 V | 3.10 V | 3.30 V |
| 均衡启动电压 / 触发压差 | 3.90 / 0.01 V | 3.90 / 0.01 V | 3.90 / 0.01 V |
| 充电过温保护 / 恢复 | 45 / 40 °C | 43 / 38 °C | 40 / 35 °C |
| 放电过温保护 / 恢复 | 60 / 55 °C | 55 / 50 °C | 50 / 45 °C |
| 充电低温保护 / 恢复 | 3 / 8 °C | 5 / 10 °C | 10 / 15 °C |
| 放电低温保护 / 恢复 | -20 / -15 °C | -15 / -10 °C | -10 / -5 °C |
| 最大充电 / 放电电流 | 0.7C / 1.0C | 0.5C / 0.7C | 0.3C / 0.5C |
电压为单体电压;乘以串联电芯数即为电池组电压。电流以 C 倍率表示:280 Ah 电池组的 0.5C 为 140 A。编辑器会按 BMS 额定值封顶。
该电芯类型的建议
- 避免浮充:让 NMC 长时间接近满电会缩短寿命。可以考虑关闭浮充模式,或让 RFV 接近静置电压。
- 充电温度限值比 LFP 更严格:大多数电芯在 45 °C 停止充电。
- 核对电芯的持续放电额定值:18650 和 21700 电池组的限制往往来自电芯,而不是 BMS。
LTO(钛酸锂)预设
LTO 的工作电压约为 1.5 到 2.8 V,寿命可达数万次循环,并能在严寒中充电。不同厂商的限值不同:银隆电芯允许最高 2.9 V,东芝 SCiB 只允许 2.7 V。
| 参数(单体) | 激进 | 标准 | 温和 |
|---|---|---|---|
| 单体过压保护 / 恢复 | 2.80 / 2.60 V | 2.70 / 2.50 V | 2.60 / 2.40 V |
| 充电电压 RCV / 浮充 RFV | 2.70 / 2.60 V | 2.60 / 2.50 V | 2.50 / 2.40 V |
| SOC-100% 电压 | 2.65 V | 2.55 V | 2.45 V |
| 单体欠压保护 / 恢复 | 1.70 / 1.95 V | 1.80 / 2.00 V | 1.90 / 2.05 V |
| 自动关机电压 | 1.60 V | 1.70 V | 1.80 V |
| SOC-0% 电压 | 1.80 V | 1.90 V | 2.00 V |
| 均衡启动电压 / 触发压差 | 2.45 / 0.01 V | 2.40 / 0.01 V | 2.40 / 0.01 V |
| 充电过温保护 / 恢复 | 55 / 50 °C | 50 / 45 °C | 45 / 40 °C |
| 放电过温保护 / 恢复 | 60 / 55 °C | 55 / 50 °C | 50 / 45 °C |
| 充电低温保护 / 恢复 | -25 / -20 °C | -15 / -10 °C | -5 / 0 °C |
| 放电低温保护 / 恢复 | -35 / -30 °C | -30 / -25 °C | -30 / -25 °C |
| 最大充电 / 放电电流 | 3.0C / 3.0C | 2.0C / 2.0C | 1.0C / 1.0C |
电压为单体电压;乘以串联电芯数即为电池组电压。电流以 C 倍率表示:280 Ah 电池组的 0.5C 为 140 A。编辑器会按 BMS 额定值封顶。
该电芯类型的建议
- 激进预设(OVP 2.80 V)只适合银隆类电芯。东芝 SCiB 请使用标准预设。
- LTO 可以在零度以下充电,但低温时充电更慢:冬季请保持适中的电流。
- LTO 电芯能承受高 C 倍率;真正的电流限制通常是 BMS 额定值。
预设不会修改的内容
有些设置取决于你的硬件和安装方式,而不是电芯的使用强度。预设不会改动它们:
- 过流和短路延时及恢复:取决于逆变器冲击电流和接线。
- MOS 过温保护:它保护的是 BMS 本身,而不是电芯。
- 加热阈值、智能休眠、通讯、设备名称和线阻。
- RCV 和 RFV 时间以及浮充模式开关:取决于你的逆变器如何充电。
关于 JK-BMS 预设的问题
LiFePO4 电池的 JK-BMS 设置推荐多少?
对于每天循环的光伏系统,标准预设是很好的起点:OVP 3.60 V,充电电压 3.50 V,浮充 3.37 V,UVP 2.80 V,均衡从 3.40 V 开始,5 °C 以上允许充电,充电电流 0.5C,放电电流 0.7C。
降低充电电压真的能让 LiFePO4 更耐用吗?
是的。大部分老化发生在电芯处于高电量和高温的时候。每节充到 3.45 到 3.50 V 得到的容量与 3.65 V 几乎相同,因为 LFP 曲线只在最末端才陡峭上升。
为什么不能在 0 °C 以下给 LiFePO4 或 NMC 充电?
低温时,锂会析出在负极表面,而不是嵌入负极。这会造成永久的容量损失,并可能引起内部短路。规格书在 0 °C 附近只允许极小的电流,而 JK 无法按温度降低电流,所以预设在零度以上几度就停止充电。
光伏系统该选激进还是温和?
如果电池组每天循环,请选标准或温和:放弃的几个百分点容量会换来多用几年的寿命。激进适合很少循环的备用电池,或电池组偏小、需要每一安时的情况。
这些预设适用于任何 JK BMS 吗?
它们适用于使用 JK02 协议和 19 版固件的 JK BMS 保护板,可通过蓝牙或 .jkcfg 文件使用。编辑器只修改选中的设置,连接 BMS 时还会跳过你的型号不具备的设置。
资料来源
- EVE LF280K product specification
- Gobel Power: JK BMS settings for EVE 314Ah
- Off-Grid-Garage: my settings
- DIY Solar Forum: JK BMS active balancing
- Battery University BU-808: How to prolong lithium-based batteries
- Samsung INR21700-50E cell specification
- LG INR21700 M50LT datasheet
- Preger et al. (Sandia): degradation of LFP, NCA and NMC cells vs. SOC window and temperature
- Yinlong 66160 LTO cell
- Toshiba SCiB rechargeable battery brochure
- DIY Solar Forum: JK BMS OVP/OVPR settings for LTO