PG电子

PG电子专注高精度电池管理系统开发,通过核心技术保障新能源动力与储能运行安全。

关于我们

PG电子自成立以来,始终立足于新能源产业链的核心环节,致力于通过高精度的电子控制技术解决电池系统的安全与效率难题。在那个电池行业普遍追求容量扩张而忽视管理精度的时期,我们便意识到,如果没有一套稳定且聪明的管理系统,再大的电池包也不过是不可控的能量堆叠。于是,PG电子选择了最难的一条路:从底层电路设计和核心算法自研做起。

解决高压环境下的信号采集精度问题

在研发初期,PG电子面临最大的挑战是电力电子环境下的高频干扰。在实际装车测试中,电机控制器的开关跳变会产生巨大的电磁杂讯,导致电池单体电压采样出现数以百毫伏计的误差。为了攻克这一难题,PG电子的硬件团队在实验室待了半年多,反复推敲滤波电路的设计,并最终自研了一套信号处理算法。这套算法能够自动过滤环境噪音,使采样精度稳定在3mV以内。这意味着我们能够更早地发现电池组中的落后单体,在故障发生前就进行预警。正是这种对数据的严苛要求,让PG电子在竞争激烈的市场中站稳了脚跟。

随着业务的不断拓展,PG电子逐渐将目光投向了更广阔的领域。从最初的物流车电池保护板,到如今覆盖乘用车、重型矿卡、港口无人机以及兆瓦级储能电站,我们的产品线经历了几次大规模的迭代。每一次迭代都不是简单的硬件升级,而是针对特定使用场景的深度优化。例如,针对西北地区的风光储项目,我们专门强化了BMS的防腐蚀与抗干燥性能;而针对南方沿海的储能站,我们则重点提升了系统的防潮防盐雾标准。PG电子始终相信,只有真正贴近现场的工程实践,才能打磨出好产品。

从分布式架构到集成化设计的演进之路

在技术路线的选择上,PG电子一直保持着审慎而开放的态度。早年间,我们主推分布式架构,以保证大型系统的模块化与可维护性。然而,随着乘用车对空间利用率要求的提高,我们敏锐察觉到集成化设计的趋势。于是,PG电子投入大量人力研发高度集成的CMU与BMU单元,将更多的监控通道浓缩在更小的体积内。现在的PG电子BMS管理系统,不仅体积比三年前缩小了三分之一,运算能力却提升了数倍。这种进步得益于我们团队中那些默默工作的工程师,他们中既有深耕电力电子行业二十年的老将,也有对人工智能算法充满热情的跨界新人。

PG电子的团队氛围很平实,我们不喜欢搞那些花哨的企业文化,更多的时间是花在讨论一颗电容的选型或者一行代码的优化上。记得在某个出口欧洲的电站项目中,为了适配当地特殊的电网通讯协议,PG电子的技术小组连续半个月在现场同步欧洲时区进行联合调试。那种跨越时区的协作虽然辛苦,但当看到几十个集装箱大小的电池阵列整齐地并网运行,为当地社区提供稳定电力时,我们每个人都感受到了这份职业带来的成就感。

目前,PG电子已经与国内多家知名电芯厂家和整车企业建立了长期联系。我们不仅仅是供应商,更多时候是作为技术伙伴参与到客户的前期开发中。在电池系统设计初期,PG电子就会介入,协助客户进行热管理仿真和电气架构规划。这种前置的合作方式极大地减少了后期返工的风险,也让我们的系统能够与电池包达到更好的契合度。在未来的发展中,PG电子将继续在钠离子电池管理、固态电池监控等前沿方向上发力。我们深知,新能源行业的路还很长,只有守住技术底线,才能在多变的市场中走得更远。PG电子不追求一时的规模扩张,我们追求的是每一套交付出去的系统都能在无人关注的角落里,常年累月、安全稳定地记录每一度电的流向。

核心服务

特种作业车辆电池管理

在矿山机械、叉车及港口牵引车等领域,PG电子提供具备高抗震、强防水性能的特种BMS。系统采用全灌胶工艺,能够在恶劣的工况下保持电流采集不漂移,解决特种设备频繁启停带来的大电流冲击问题,确保作业连续性。

电池寿命状态评价系统

PG电子利用大数据分析与边缘计算技术,为客户提供电池健康度(SOH)深度诊断服务。通过对历史充放电曲线的拟合,预测电池残值与剩余寿命。这套服务不仅帮助物流车队优化排班,也为二次回收利用提供了关键数据依据。

分布式电站储能BMS

针对工商业储能与电网侧电站,PG电子开发了三级架构的管理系统。从底层的LECU到中层的BCU,再到上层的BAU,实现了对数万个电芯的同步监控与管理。该系统能够有效平衡电池组压差,防止木桶效应影响整站输出功率,适合大型能源开发商使用。

乘用车BMS控制系统

PG电子为纯电动及混动乘用车提供集成式BMS解决方案。系统集成度高,支持ASIL-D安全等级标准,能实时监控单体电芯状态,并通过优化充电策略降低电池热损耗。适合追求长续航与高安全性的新能源车企,协助其通过严格的整车定型测试。

为什么选择PG电子

高精度采样技术

单体电压采样精度控制在3mV以内,电流采样支持大动态范围,确保系统获取精准的底层数据。

多层级安全策略

从硬件冗余切断到软件热失控预警,构建多级保护机制,有效防止电池过充、过放与短路风险。

全兼容通讯协议

支持标准CAN、RS485及工业以太网通讯,适配市场主流逆变器与整车控制单元,降低集成难度。

技术动态

BMS招投标实务:从准入门槛到核心技术参数对标的逻辑

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2026年,全球储能市场进入GWh级别项目的常态化落地期,电池管理系统(BMS)作为核心组件,其招投标规则发生了实质性演变。中关村储能产业技术联盟数据显示,今年上半年独立储能项目招标量同比增长超过40%,其中明确要求BM...

2026年BMS验收红黑榜:如何避开电池管理系统的虚假精度陷阱

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2026年第二季度储能与动力电池招投标数据显示,甲方对BMS(电池管理系统)的验收合格率降至85%左右。这种下滑并非源于硬件制造退步,而是验收标准已从单纯的电压电流读取,转向对高倍率充放电下SOC(荷电状态)估算精度及热...

合作反馈

"我们在电动客车项目中使用了PG电子的动力BMS,系统在零下25度的低温环境下表现非常稳定,均衡效率比之前的方案有明显提升。"

郭工-技术总监-某头部客车厂

"PG电子的硬件做工扎实,特别是电磁兼容性处理得很好。在集装箱储能高磁场环境下,通讯一直保持畅通,没有出现丢包现象。"

赵经理-采购负责人-宏图储能

"系统的SOC算法考虑了电池老化因素,即便在电池使用后期也能保持较准确的余量显示,这对我们电站的运维非常有帮助。"

李老师-研究员-电力科学研究院

"之前尝试过几家,最后定下PG电子是因为他们的技术支持很给力。修改底层协议参数时,他们的工程师反馈极快,缩短了我们的交付周期。"

王工-PACK系统工程师-维力电源

业务规模

650+项

落地项目总数

3.8GWh

管理电池总量

95人

专职研发团队

12分钟

系统响应时延

技术核心

张志强

首席技术官

刘晓静

硬件研发总监

陈子墨

嵌入式软件专家

周建平

系统仿真工程师

合作伙伴

远景动力
宁德新能源
国家电网苏州分公司
奇瑞商用车
国轩高科
双登集团

支持中心

系统安装后如何进行后期固件升级?
为了降低后期维护成本,我们支持OTA(远程无线)升级与本地CAN总线升级两种模式。如果是带有联网功能的监控单元,PG电子可以通过云端平台直接下发最新的算法固件,更新SOC估算策略或优化温控逻辑。对于非联网设备,运维人员只需通过手持式调试器连接CAN接口,即可在3分钟内完成刷写工作。建议在进行固件升级前,确保电池处于静置状态,并备份原始参数,以防操作过程中断导致数据丢失。
新能源电池管理系统对低温环境有哪些保护机制?
低温环境会导致锂电池内阻增大,强行大电流充电极易引发析锂现象。我们的管理系统设置了严密的低温保护逻辑:当环境温度低于0度时,BMS会指令充电器限功率运行;当温度低于-10度时,系统会优先启动加热膜,待电池内部温度回升到5度以上再开启充电过程。此外,系统还会实时调整放电阈值,防止在低温下发生电压骤降导致的突然断电风险,这对于北方寒冷地区的储能电站尤为关键。
PG电子支持哪些通讯协议?
PG电子的硬件平台默认集成了双路CAN通讯接口,兼容CAN2.0A和CAN2.0B标准,同时也支持J1939等车载协议。针对工业储能领域,我们还提供了RS485接口并内置了Modbus RTU/TCP协议。如果客户有特殊需求,我们的软件团队可以协助进行私有协议的封包与解析。目前市场上绝大多数主流储能逆变器(PCS)都已经完成了与PG电子系统的协议对接,通常只需在软件后台选择对应的厂家型号即可实现即插即用。
PG电子系统如何处理电池包压差?
PG电子采用主动均衡与被动均衡相结合的策略。当系统监测到单体电压偏差超过设定阈值(通常为30-50mV)时,均衡模块会自动启动。主动均衡会将高电压单体的能量转移给低电压单体,效率通常可达90%以上,而不仅是单纯通过电阻发热耗散掉能量。在实际应用中,建议定期在满充状态下保持系统在线,以便BMS有充足时间进行精细调节。这种方案特别适合那些使用时间超过两年的老旧电池组,能找回因压差导致的容量损耗。