电池管理系统,BMS(Battery Management System),是电动汽车动力电池系统的重要组成。它一方面检测收集并初步计算电池实时状态参数,并根据检测值与允许值的比较关系控制供电回路的通断;另一方面,将采集的关键数据上报给整车控制器,并接收控制器的指令,与车辆上的其他系统协调工作。电池管理系统,不同电芯类型,新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分,对管理系统的要求往往并不一样。电动汽车用锂离子电池容量大,新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分、串并联节数多,系统复杂,加之安全性,新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分、耐久性、动力性等性能要求高、实现难度大,因此成为影响电动汽车推广普及的瓶颈。动力锂离子电池的高能量密度特性使其成为新能源车辆的主要动力源。新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分
尽管BMS有许多功能模块,本文只分析和总结其关键问题。目前,关键问题涉及电池电压测量,数据采样频率同步性,电池状态估计,电池的均匀性和均衡,和电池故障诊断的精确测量。1、电池电压测量(CVM)电池电压测量的难点存在于以下几个方面:(1)电动汽车的电池组有数百个电芯的串联连接,需要许多通道来测量电压。由于被测量的电池电压有累积电势,而每个电池的积累电势都不同,这使得它不可能采用单向补偿方法消除误差。(2)电压测量需要高精度(特别是对于C / LiFePO 4 电池)。SOC估算对电池电压精度提出了很高的要求。新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分电池管理系统在电池和汽车的运行中起到实时监测电池状态的作用。
安全性能已经成为锂离子电池的一个重要指标,成为除成本因素外另一个制约锂离子电池应用的关键指标。由于锂离子电池的特性,在开始的使用阶段并不会显示出电化学行为的异常。这些潜在的缺陷给判断锂离子电池是否合格带来困难。本文作者归纳和总结了国内外常用的锂离子电池安全性能检测标准,通过分析发现,目前国内外对锂离子电池安全性的潜在风险缺乏检测方法和评判依据,未形成快速、有效的锂离子电池安全性检测方法或筛选方法。
放电测试方法:确定电池SOC的较可靠方法是在受控条件下进行放电测试,即指定的放电速率和环境温度。这个测试可以准确的计算电池的剩余电量SOC,但所消耗的时间相当长,并且在测试完毕以后电池里面的电量全部放掉,因此这个方法只在实验室中用来标定验证电池的标称容量,无法用于设计 BMS做车辆电池电量的在线估计。安时积分法的主要缺点为:起始SOC0影响荷电状态的估计精度;库仑效率η受电池的工作状态影响大(如荷电状态、温度、电流大小等),η难于准确测量,会对荷电状态误差有累积效应;电流传感器精度,特别是偏差会导致累计效应,影响荷电状态的精度。因此,单纯采用安时积分法很难满足荷电状态估计的精度要求。未来长期内模块化细分市场引导趋势。
电池管理系统在电池和汽车的运行中发挥什么样的作用呢?1. 实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有效运行的基础和关键;2. 在正确获取电池的状态后进行热管理、电池均衡管理、充放电管理、故障报警等;3. 建立通信总线,与显示系统、整车控制器和充电机等实现数据交换。随着我国新能源汽车产业的大力发展,自主BMS企业实力不断加强。预计在不久的将来,越来越多地采用云连接的电池管理系统将带来许多机会。新能源动力BMS电池管理控制系统
安全性能成为除成本因素外另一个制约锂离子电池应用的关键指标。新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分
近几年,国内外研究者在不断研究更科学、高效的检测方法和手段,其中通过对于热效应及电池温度方面的研究,取得不少进展。通过检测电池的表面温度,结合电化学模型,利用量热法计算得到电池充电过程中放出的热量和热传导系数,之后建立热效应理论模型,可模拟计算电池内部的温度,进而来描述电池的热行为。人们已经建立了多种类型的热效应模型,但采取的测温手段主要是传统的热电偶测温法。热电偶操作比较复杂,且只能有限布点,不能整体地掌握样品温度分布;同时,热电偶还带有延时性,不能及时反映锂离子电池的温度变化情况,不利于建立实时温度变化曲线。新能源汽车BMS电池管理监控系统组成部分
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