AxSDB

软件定义电池

让电池核心不⁠再⁠束⁠缚⁠系⁠统

AxSDB 在储能核心与系统母线之间加入双向功率接口。

理念简单而有力:围绕能量需求设计电池核心,通过 BiBuckBoost 为应用塑造功率,并为可复用、可观测、可远程维护的电池系统打开道路。

电池核心 双向变换 应用定义接口
电池核心通过双向功率接口连接系统 能量可在电池核心、BiBuckBoost 变换级与应用定义的系统接口之间双向流动。 能量 电池核心 围绕能量需求设计 功率 AxSDB BiBuckBoost 双向功率变换 软件控制方向 接口 系统 定义自身需求 目标母线 功率策略 一个能量核心 → 更自由的系统边界

AxSDB 改变了什么

传统电池包让电池电压成为系统约束。AxSDB 创建了不同的边界:电池负责储能,受控功率接口负责与应用协同。

从固定电压

从固定电压到可配置输出

无需让每个系统变体都继承电池包电压,BiBuckBoost 为应用定义输出母线开辟道路。

从行为不可见

从供电黑盒到可观测系统

这一产品方向把功率变换、运行信号与维护上下文纳入统一的软件控制架构。

从一款产品一个电池包

从专用电池包到平台复用

愿景是复用同一电池核心设计,同时为不同产品与代际调整系统侧接口。

为什么重要

产品不断演进,固定电池架构却让每次变化代价高昂。

新的母线电压、不同的负载曲线或另一款产品变体,都可能迫使电池包架构重新设计。这让储能、电气系统与产品路线紧密耦合。

AxSDB 关注的是:当功率变换与控制位于这道边界时,会带来什么可能。电池核心可围绕能量需求设计,系统侧接口则成为主动的工程选择。

改变产品,不必从电池包重新开始

构建可复用的能量核心策略,服务多种系统变体。

让功率行为成为系统设计的一部分

把变换目标、限制条件与运行上下文纳入可控接口。

为更深入的现场理解建立路径

面向可观测运行、更清晰的维护问题与更有依据的服务决策进行设计。

潜在应用

解耦式电池架构可以在哪里改变设计

AxSDB 面向这些系统而设计:固定电池包电压、重复的电池包变体或有限的现场洞察正在制约产品。

如果电池核心不再决定系统母线,您会怎样重新设计产品?

电气平台持续演进的两轮车

建立新的功率边界,让电池核心策略可跨不同系统母线与产品需求复用。

平台复用 应用定义母线

机器人与自主移动设备

围绕不断变化的算力、执行器与续航需求设计,而不是受制于单一固定电池包电压。

变化的负载曲线 维护上下文

直流连续供电

以一个双向功率级管理电源、储能与应用母线的潜在方向。

电源切换构想 受控母线目标

紧凑型能源系统

通过精心设计的功率边界,让可复用电池核心服务不同产品架构。

可复用能量核心 智能化系统

双向能量流

这一架构在能源输入、电池核心与系统接口之间加入受控变换层。观察概念能量流如何改变方向。

能源输入 电源 A 电源 B 充电路径 回馈路径 AxSDB 控制器 双向 Buck-Boost 控制层 功率策略 数据路径 电池核心 按能量需求设计 软件定义输出 目标母线 A 目标母线 B 目标母线 C 目标母线 D 未来目标
一个功率级,两种能量方向,软件控制行为。

为什么 BiBuckBoost 很重要

Buck 与 Boost 是成熟的功率变换方式。让同一功率级具备双向能力,就创造了新的架构机会:充电、放电与系统母线可通过一个受控接口统一考虑。

Buck 充电

当电源电压高于电池侧电压时,Buck 变换可将能量送向电池。

Boost 输出

当目标系统母线高于电池侧电压时,Boost 变换可将能量送向负载。

双向能量流

设计方向是在两条能量路径上复用同一变换级,由控制系统决定目标方向。

软件定义输出

产品愿景是在经过验证的工作边界内,让电压目标、限制条件与系统行为可配置。

从设计之初即可观测

架构可提供运行信号与上下文,为未来的服务与智能化系统流程提供输入。

远程维护路径

为远程洞察、受控维护与更有依据的现场决策建立路径。

Buck 与 Boost 模式

Buck 将较高的电源电压变换到电池侧;Boost 将电池侧功率变换到更高的系统目标。

Buck 充电

输入电压高于电池电压。

输入 较高电位 电池 电池侧 Buck

Boost 输出

电池电压低于目标系统母线。

输出母线 系统目标 电池 电池侧 Boost

可配置功率接口

一个核心,多个系统目标

AxSDB 从应用需求出发,再把系统侧目标纳入功率接口设计。

电池核心 能量侧设计 AxSDB BiBuckBoost 目标 A — 连续供电 目标 B — 现场设备 目标 C — 移动设备 目标 D — 车辆构想 目标 E — 未来平台
示意性系统目标

让电芯串与系统母线解耦

在传统电压耦合设计中,电芯串与系统母线同步变化。AxSDB 通过双向变换边界,让两者成为可分别处理的工程问题。

电压耦合设计 电芯串跟随系统母线要求 母线变化可能带来电池包架构变化。 AxSDB 方向 电池侧 + 受控功率边界 核心单元 核心单元 核心单元 AxSDB 控制器 双向 Buck-Boost 应用定义的系统接口

潜在应用

让电池融入连续供电系统

双向接口可以协调输入电源、电池核心与直流负载。同一架构可将电源切换纳入功率系统设计。

交流适配器 输入存在 电池核心 能量储备 AxSDB 控制器 双向 Buck-Boost 控制功率路径 直流负载 应用母线 受控母线目标
电源存在。能量可以供给负载,同时保留电池路径。

多源能源架构

连接发电、储能与负载

同样的功率边界理念,可以把可变电源、电池核心与系统母线纳入协调一致的架构。

太阳能板 充电电流 AxSDB 控制器 Buck 充电 / Boost 输出 电池核心 直流负载 应用定义母线
发电侧向功率接口供能,电池缓冲能量,系统获得受控功率路径。

超越功率变换

能够说明运行上下文的电力电子系统

AxSDB 围绕可观测的功率边界设计。电压、电流、温度、系统需求与维护历史,可以成为远程维护和更智能能源决策的上下文。

AxSDB 能源上下文 电压 + 电流 信号 系统需求 上下文 趋势审视 关注信号 输出策略 意图 热状态上下文 信号 维护历史 记忆 维护 流程 远程视图 方向
信号成为上下文,上下文支撑更好的工程、维护与未来智能化系统决策。

跳出固定电池包的思维

AxSDB 改变了关键功率系统决策可以发生的位置。

方面 电压耦合方式 AxSDB 方向
系统母线紧随电池串变化通过功率接口定义
产品变体母线变化可能推动电池包变化复用能量核心策略
功率行为主要由硬件拓扑固定由软件控制方向与目标
系统洞察功率信息与维护上下文可能相互分离围绕可观测边界设计
现场生命周期维护从实体电池包开始通向远程理解与维护
智能化在电池外围附加融入能源系统方向

开发状态

架构仍在开发,欢迎讨论应用。

AxSDB 当前处于工程原型开发阶段。本页呈现产品愿景及其背后的技术理念。

这对当前意味着什么

  • 目前尚未发布具名 AxSDB SKU、受支持的额定参数、已发布配置或经确认的应用。
  • 可配置接口、可观测性、远程维护与智能化工作流属于开发方向。
  • 您的系统参数有助于判断这一架构在哪里创造价值,以及差距在哪里。

带着真实系统来交流

AxSDB 能否改变您的电池架构?

请分享定义问题的关键参数。我们希望了解母线、功率曲线,以及当前电池或系统最棘手的难题。

提交后将在您的邮件应用中生成草稿,用于开启技术交流;这不代表产品可供货或提供支持。

sdb@axsdb.com

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