Qué hace un BMS y por qué importa la comunicación con el inversor

· 5 min de lectura ·

Conoce las funciones del BMS de una batería de litio, cómo habla con el inversor y qué cambia con y sin comunicación. Simula los límites en la calculadora.

Qué es el BMS

El BMS (Battery Management System) es la electrónica que cuida una batería de litio. Mide cada celda y actúa si algo sale del límite seguro. En las baterías de rack ya montadas, el BMS viene dentro de la caja.

Protección

seguridad

Desconecta la batería ante sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito y temperatura fuera de rango.

Equilibrado

vida útil

Iguala la carga de las celdas, para que la más débil no limite a las demás ni se sobrecargue.

Medición

información

Mide tensión, corriente y temperatura y estima el estado de carga (SoC) y la salud (SoH) de la batería.

Comunicación

integración

Informa al inversor de los límites de corriente y de la tensión de carga, y recibe de él las órdenes de carga y descarga.

De qué protege el BMS

CargaDescarga
Tensión de celda altaBloquea la cargaSin efecto
Tensión de celda bajaSin efectoBloquea la descarga
Temperatura bajaPuede bloquear (p. ej., LiFePO4 por debajo de 0 °C; cada modelo tiene su límite)Reduce la corriente
Temperatura altaReduce o bloqueaReduce o bloquea
Sobrecorriente o cortocircuitoDesconectaDesconecta
✓ sin efecto · ◐ limita · ✗ bloquea

La conversación entre la batería y el inversor

Además de los cables de potencia hay un cable de comunicación, normalmente CAN o RS485. Por él el BMS dice al inversor cuánto puede cargar y descargar en ese momento, y el inversor obedece.

  1. Bateríacon BMS
  2. ComunicaciónCAN o RS485
  3. Inversorsigue los límites
  4. Casa
El BMS informa de lo que aguanta la batería; el inversor ajusta la carga y la descarga.

Con comunicación

El inversor sabe lo que pide la batería

  • Sigue los límites de corriente en tiempo real
  • Muestra la estimación del estado de carga informada por el BMS
  • Reduce la carga con la batería llena o fría
  • Evita desconexiones por protección

Sin comunicación

El inversor no recibe datos del BMS

  • Usa tensiones fijas configuradas a mano
  • El estado de carga se estima por la tensión o con un monitor externo
  • La batería puede desconectarse sin aviso
  • Compatibilidad menos previsible

Simula el BMS

Mueve el estado de carga y la temperatura de una batería LiFePO4. El ejemplo muestra, con reglas típicas, cuándo la carga y la descarga están permitidas, reducidas o bloqueadas, y el límite que el BMS comunica al inversor.

Interactivo

Simula el BMS

Mueve el estado de carga y la temperatura de una batería LiFePO4 y mira qué permite el BMS y el límite que comunica al inversor.

PermitidaCarga límite comunicado al inversor: 100%
PermitidaDescarga (uso) límite comunicado al inversor: 100%

Ejemplo típico de LiFePO4. Los límites reales dependen del modelo: sigue los manuales de la batería y del inversor.

Qué comprobar antes de comprar

  • Lista de compatibilidad: el fabricante del inversor publica qué baterías y protocolos acepta
  • Protocolo: CAN o RS485 es solo la interfaz; los dos lados también deben usar el mismo protocolo de aplicación, en la misma versión
  • Cable de comunicación: la asignación de pines varía; usa el cable que indican los manuales
  • Configuración: elige en el inversor el modelo de batería con comunicación, no el tipo genérico
  • Baterías en paralelo: comprueba cómo se comunican los BMS entre sí y con el inversor

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Una batería con BMS integrado se conecta al inversor por dos vías: los cables de potencia y el cable de comunicación.

Prueba: Anota en el diagrama el protocolo de comunicación de tu inversor (CAN o RS485) y comprueba en la lista del fabricante si el modelo de batería es compatible.

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