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电池管理系统企业商机

    实际所用到的热设计知识,与常规电子产品如服务器、电源等产品并无本质差异,仍需要从热传导、对流换热、辐射换热三个角度考量合理的热管理方式。锂离子电池在充放电循环过程中伴随有各种热量的吸收或产生,并导致其内部温度发生变化。这些热量包括由化学反应熵变产生的可逆热Qr,电极因极化产生的极化热Qp,因电阻产生的焦耳热Qj,电池本身因温度升高而吸收的热量Qab,电池内部因发生副反应所产生的热量Qs等[8]。上述各吸热和放热部分,可以使用如下公式示意性描述:电池总的产热量:Q=Qr+Qp+Qs+Qj+Qab有的研究将电池的极化热与焦耳热之和等效为由于电池的全内阻带来的热量,而电池的全内阻则可以通过仪器测定。某些情况下,为细化内部热量分布,还可以使用仪器测量电池的欧姆电阻,欧姆电阻即为焦耳热Qj的产生来源[9]。电池的发热速率不是一个固定值。动力电池充放电过程中,电池内部化学反应复杂。热量的产生与电池的类型、充放电速率和工作温度都直接相关,产热机理影响因素的复杂性使得很难直接使用数值方法对电池的发热速率进行模拟计算。下图是50℃工作环境温度下某LiFePO4锂离子电池在1C充放电时电压和热流随时间的变化曲线[8]。BMS的充电管理模块,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。山西动力电池管理系统安装

    对于电动汽车而言,为了保障电池有个合理的工作温度范围,都会通过一定的管理系统来对电池进行监控和管理,用以保证电池系统的性能和寿命。而这样的一套系统便是电池液态热管理系统,电池液态热管理系统是电动汽车电池管理系统当中的一部分,它与电池管理系统共同构成了电池的管理的安全之门,那么电池液态管理系统是什么?对于电池而言,在工作的时候电池的温度范围控制在25℃到40℃之间,要是电池的工作温度过高、过低,或者电池组内温度不一致都会产生问题。为了避免其产生过热或者过冷,便通过其管理系统来实现电池的恒温,而液态热管理系统内部有导热介质、测控单元以及温控设备构成。导热介质主要有空气、液体与相变材料这三大类。以常见的液体冷却技术来看,当电池内部产生的温度的时候,通过测控单元控制温控设备,使得电池内部的液体进行对流换热,将电池内部所产生的热量带走,从而就能够降低电池自身所产生的温度了,而对于这样的一套方案来看,主要的形式就是将电池单体或模块沉浸在液体中、在电池模块间设置冷却通道和在电池底部采用冷却板。这样便能够很好的控制其电池液态热管理系统更好的工作了。山西动力电池管理系统安装BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家。

    从而实现电池热管理。、过充保护功能的可靠性,人为设置铝塑膜锂离子电池组短路与过充情况,以验证电池安全保护有效性和可靠性,测试结果见表4。表4安全保护有效性和可靠性结果次分析表4可知,在200次测试实验中,本文方法的短路保护平均有效率为,过充保护平均有效率为,说明本文方法能够降低电池发生短路和过充的概率,有效保障电池的安全。通过以上数据可以证明,本文方法电池组短路保护与过充保护功能实现的可靠性较高,是一种有效性较高的电池安全技术,可使电池避免短路与过充。保护电池短路与过充的过程中,保护时延是判断保护方法优劣的重要指标。电源系统在出现电池短路或过充时,保护装置应快速做出动作,保护电池。保护装置的保护动作越快,即保护时延越小,对电池的保护越有效。为此,进行了恒流/恒压的电池充电保护方法、直流监测的电池充电保护方法的实验,与本文采用的方法进行了比对恒流/恒压的电池充电保护方法保护时延极其不稳定,较低时延为ms,较高时延达到20s;直流监测的电池充电保护方法保护电池过充时延为~ms。根据上述数据可知,本文方法的电池保护时延远低于两种传统方法,这是由于本文方法在设计保护电路之前。

    在引入热管的散热系统中,动力电池不仅能维持在正常工作的温度范围内,而且各电池单体之间也能够保持温度的均匀性,这是强制冷却散热系统所不能达到的效果。但其质量和体积过大,存在换热极限。热管冷却电动车电池加热系统上面介绍了四种给电池散热的方法,接下来将介绍一下为了使电池适应低温环境的加热方式。加热系统主要由加热元件和电路组成,其中加热元件是较重要的部分。常见的加热元件有可变电阻加热元件和恒定电阻加热元件,前者通常称为PTC(positivetemperaturecoefficient),后者则是通常由金属加热丝组成的加热膜,譬如硅胶加热膜、挠性电加热膜等。电动汽车**PTC动力电池硅胶加热膜PTC由于使用安全、热转换效率高、升温迅速、无明火、自动恒温等特点而被普遍使用。其成本较低,对于目前价格较高的动力电池来说,是一个有利的因素。但是PTC的加热件体积较大,会占据电池系统内部较大的空间。绝缘挠性电加热膜是另一种加热器,它可以根据工件的任意形状弯曲,确保与工件紧密接触,保证较大的热能传递。硅胶加热膜是具有柔软性的薄形面发热体,但其需与被加热物体完全密切接触,其安全性要比PTC差些。BMS管理系统主要由各类传感器、执行器、控制器以及信号线等组成。

    但是要考虑到冗余设计及碰撞后的处理动作,比如断高压,预警等相关的指令。主板架构小结整体的架构,模式控制为关键骨架,电池相关的是肌肉,支持功能是保障,在从零到一的开发过程中,首先需要确定的是模式的各个状态,在simulink中绘制基础的状态机,然后根据电池参数进行电池相关的策略开发,当关键算法验证完毕后,添加对应的支持功能。从板软件架构从板软件主要是采集+处理+通信三个模块,采集电压值,温度值,电压的采集是轮询,温度也是轮询,在处理这段的算法中,主要考虑较高温度,较低温度,较高电压,较低电压,因为目前通讯都采用的是菊花链或者CAN,无论哪一种都会存在时间延迟,故需要设计两类周期,一类周期比较短,传输关键信息,比如较高电压,较低电压,这样可以及时的防止过充过放,较高温度,较低温度,防止当发生热扩散的时候BCU较快的知道这个信息,第二类周期较长,例如全部电芯的电压,全部温度采集点的温度。通讯模块,主要是菊花链以及CAN,目前比较流行的是菊花链的架构,因为成本便宜,好操作,同时有双向菊花链于单向菊花链,根据成本进行基础的选择。还会将收集到的关键数据反馈给整车控制器,并接收控制器的指令,与汽车上的其他系统协调工作。新能源汽车电池管理系统销售电话

主板,作为BMS的大脑,会收集来自各个从板(通常叫LCU)的采样信息。山西动力电池管理系统安装

    锂离子电池具有体积小、质量轻、使用寿命长、无污染等优点,电动交通车辆工具行业普遍使用锂离子电池作为电源[1]。电池使用过程中,电池的热管理极为重要。电极与电解质溶液是电池重要组成部分,其关键功能是化学能与电能相互转化。外界环境较高温度与电池自身产生的热量,有可能导致电池温度升高,当电池温度超过限值,会加速电池副反应、导致电池性能衰减,严重影响电池的使用寿命与安全。文献[2]提出锂电池相变材料/风冷综合热管理系统温升特性研究,基于集总参数法,结合电池生热及散热机理,建立电池发热功率计算模型以及相变材料/风冷综合TMS电池温度场数学模型,通过计算电池单体发热功率,实现对电池和相变材料之间的导热热阻对电池综合TMS性能的影响研究,但是该方法存在保护时延过高的问题;文献[3]提出电动汽车动力电池热管理技术的研究,运用电池热电耦合和热传导理论,结合电池热分析建模方法,实现PTC加热和强制风冷电池热管理系统的设计,得到电池生热、散热和加热的电池温度特性及影响规律,但是同样存在时延过高的问题。为解决上述问题,本文构建一种电池热分析模型,合理调整模型参数,计算获得电池生热的相关数据,并将其与热控电路设计相结合。山西动力电池管理系统安装

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