SOC(StateOfCharge)属于BMS中心控制算法,表征当前的剩余容量状态,主要通过安时积分法和EKF(扩展卡尔曼滤波)算法,并结合修正策略(如开路电压修正,充满修正,充电末端修正,不同温度及SOH下的容量修正等),深圳电池状态BMS测试仪报价,深圳电池状态BMS测试仪报价。安时积分法在保证电流采集精度条件下比较可靠,但鲁棒性不强,由于存在误差累计必须结合修正策略,而EKF鲁棒性较强,深圳电池状态BMS测试仪报价,但算法比较复杂,实现难度大。国内主流厂家一般常温可以做到精度6%以内,在高低温和电池衰减时的估算是难点。验证BMS的充电计算准确度对于电池的性能和使用寿命来说是非常重要的。深圳电池状态BMS测试仪报价
BMS管理系统应当具有以下功能:1、充电控制:BMS中具有一个充电管理模块,它能够根据电池的特性、温度高低以及充电机的功率等级,控制充电机给电池进行安全充电。2、电池均衡:不一致性的存在使得电池组的容量小于组中极小单体的容量。电池均衡是根据单体电池信息,采用主动或被动、耗散或非耗散等均衡方式,尽可能使电池组容量接近于较小单体的容量。3、热管理:根据电池组内温度分布信息及充放电需求,决定主动加热/散热的强度,使得电池尽可能工作在较适合的温度,充分发挥电池的性能。深圳电池状态BMS测试仪报价BMS测试包括对单体和电池组的温度监测。
随着高速发展,世界向着更加绿色的方向发展,电动汽车的快速发展和成长使得电动汽车已经变得非常常见。电动汽车能够实现低排放甚至是零排放并且相比于汽油的费用从电网进行充电显然是成本更低的。较重要的是电动汽车可以将我们安全的带到工作或者生活中的目的地。但是电动汽车的设计对于汽车自动化领域来说是一次思维的转变——因为汽车所包含的器件增加了很多而给汽车行业带来新的测试以及验证挑战。汽车行业中大多数混合以及插入式混合电动汽车已经接受了锂离子电池的使用。这个电池要求设计一个细致的充电系统来提供安全性保障和更长的使用寿命。因此,电动汽车较主要的挑战之一就是池管理系统( BMS)的效能测试,BMS系统管理电池的状态, 而这些电池储存着高平的能量就是用来驱动汽车。
电池BMS测试系统的充电管理:BMS根据电池系统当前的电芯温度和SOC对电池系统的充电功率MAP进行线性查表,从而确定系统的当前极大允许充电电流。充电时,BMS把电池系统允许充电的单体极高电压、极高总电压、极高温度以及当前允许充电的极大电流、标称能量、SOC和当前电池电压等信息与充电设备(充电桩或车载充电机)进行交互,从而使电池系统按照适配的充电电压、充电电流和充电方法进行充电,保证电池充满电。同时,根据充电机极大输出能力和电池系统充电状态估算充电剩余时间。BMS测试必须对电池组的电压等相关参数进行实时动态的监测。
锂电池BMS的基本保护功能:锂离子电池BMS具有放电过流、短路保护功能,过流电流3A,延时0.2s。1.确定过流和放电条件:当智能电池处于充放电状态时,检测到的电流超过3A,在0.2s延时后仍大于3A,则判断为过流。此时保护执行电路切断放电保护开关。拆下保护条件是连接充电器。当检测到连接的充电器时,将过流保护移除,否则智能电池将始终处于保护状态。2.确定过充和释放条件:充电过程中电池电压超过4.2v或总电压超过16.8v时,判断电池处于过充状态。此时,保护执行电路切断充电保护开关。在过充电释放状态下,各电池电压均小于4V。只有充满足够的自信时,BMS才可以连接到一个真正的电池组上面进行测试。电池BMS测试原理
对BMS进行测试的关键是对电池组进行高精度的仿真。深圳电池状态BMS测试仪报价
BMS电池功能要求:1、电压检测:利用电压测量芯片,内含12位A/D转换器使测量有效位达到5mv,电池巡检周期达到13ms。从而精确及时监控电池在使用过程中的状态及变化,有效地防止电池的不正当使用。单体电压测量回路在待机或休眠模式下,漏电不超过50μA。2、温度采集:充分考虑电池箱内部温度场的分布特点将温度采集装置分布安装,有目的性的对电池管理系统自身温度,进风口、出风口等温度点进行测量,并实时判断电池箱过温、低温或温差过大等故障,根据电池箱温度的具体情况进行相应的加热或风冷控制。深圳电池状态BMS测试仪报价
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