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电池管理系统企业商机

    可见其综合热流密度随时间变化的复杂程度。表格中对比的该电池在不同放电倍率、不同工作温度下的发热量,亦表现出极大不同。当电池类型变更,电池的放热特点又有不同。目前,通常采用的研究方法是实验与数值模拟相结合:首先使用试验方法测量典型电池在某些典型温度、不同充放电速率下的产热速率,获得的测试数据通过拟合物理控制方程得出等效的反应热参数,将这些反应热参数加载到数值模拟的模型中,模拟电池在温度连续变化时的电池发热速率。在电池组热管理方案设计过程中,也可以使用数值模拟来预先查看设计效果。需要注意的是,当细致地研究单体电池在充放电过程中电池随温度的实时变化时,简单地将电池的发热速率设定为一个固定值,可能造成模拟结果或理论计算结果有很大误差。当然,这种简单等效仍可以用来定性地对比不同热管理方案的优劣。、密度和比热容。集中式是将电池管理系统的所有功能集中在一个控制器里面。天津分布式电池管理系统

    4)描述了采用Bernardi生热率模型得到的电池电场与热场之间的关系M:式中:r为电池生热率;k为生热率调整系数,放电与充电时k的取值分别为;VB、IL、UL分别为电池单体体积、电池充电电流与电池充电电压;θ与V分别为温度与开路电压;IL/VB、dM/dθ分别为电池焦耳热、电池化学反应热的温度影响。。外部热源对电池产生的热、电池自身产生的热是电池热量的关键来源[11]。电池热分析模型主要任务是研究电池自身生成热量并散去的效果,即电池传热、冷却过程等。将上述获取的电池热特性参数、电池生热速率作为分析参数,构建电池热分析模型。由于传统方法在进行电路保护设计时,没有考虑到干扰因素的影响,导致出现后期保护过程中保护时延高的问题,为解决该问题,本文考虑电池热分析模型的不稳定性、时变性往往由工作电流、内阻、剩余电量SOC等因素干扰造成,基于上述因素,定义了一个理想环境,构建电池热分析模型,定义内容如下:前列,温度与剩余电量的变化不对实验环境造成干扰,使用材料密度相同、介质均匀,每种材料比热容相等,x、y、z三个方向上材料热导率一致;第二,电池内部结构的电流密度匀称,并且生热速率相同。在上述定义基础上,根据三维热传导微分方程[12]。新能源汽车电池管理系统品牌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。

    这个也是根据架构不同,软件不同,有的冷却水泵是BMS控制,有的是有个专门的热管理控制器,进行控制。其它的控制算法比较简单,配合VCU即可。均衡管理,这个其实很虚,目前大多数都是被动均衡,但是由于电芯的容量越来越大,均衡电阻比较小,故均衡能力很有限,之前跟一个比较有名的BMS厂家沟通,下一款可能就不搞均衡了,很有可能就跟燃油车的保养一样,过一段时间去4S均衡一下看看哪个电芯比较烂,直接换掉。这样即可靠,又减少BMS的成本。支持功能---继电器控制,故障诊断,安全管理在支持功能中的继电器控制,又有主继电器控制,快充继电器控制,继电器寿命预测,其中继电器的寿命预测比较难,继电器的吸合断开,有固定的电压曲线,当电压曲线发生变化的时候,要么继电器的寿命就会发生变化,这个课题可以深入研究。故障诊断与一般控制单元的架构及内容,没有太大的区别,可以参考VCU,ECU的一些功能手册。安全管理分为绝缘检测,高压互锁检测,碰撞检测,绝缘检测,一般大家都是用的国标中电阻分压的方法,虽然目前有很多先进的方法,但是大多不适用,大批量匹配,不现实。高压互锁的软件设计,国家也有现成的标准,可以直接进行参考。碰撞的软件设计,逻辑很简单。

    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。也可以根据检测值与允许值的比较关系控制供电回路的通断。

    BMSIC的高精确度并不仅*依靠出厂时的测量精度值,还需要在安装到印刷电路板(PCB)后进行**验证。因此,建议设计人员仔细检查,并应在每个IC供应商提供的数据表之间详细比较,尤其是精度、数据采集速度和输入滤波器要求(包括它们对精度的影响)等方面。PCB布板与配置的注意事项焊接会在PCB上产生应力,使BMS集成电路在X和Y两个平面发生弯曲,从而在硅特性中产生亚原子应力,进而影响集成电路的性能。由于基准是测量电路的关键因素,其特性的任何变化都会直接影响ADC的精度,这是精密芯片行业中众所周知的现象。芯片设计者可通过将敏感电路小心地放置在不太可能受焊接和其它制造应力影响的芯片区域中,来解决这一问题。或者,IC设计人员可以选择更昂贵的基准设计技术,例如在同一IC封装内放置单独的基准裸片或使用单独的离散基准芯片。无论使用哪种IC技术,PCB的设计和制造阶段都至关重要。因此,精确的IC布板技术以及对芯片安装和焊接方案的细致考量,会帮助缓解很多问题。例如,BMS设计人员遵循ISL78714推荐的PCB布板指南和焊接回流曲线,会看到IC板级单元读数精度和长期漂移特性均为对数且可预测。该IC的长期漂移性能数据来自25°C的实验室实际测试及加速的寿命测试。以增加系统配置的灵活性,适应不同容量、不同规格型式的模组和电池包。山西全智能监测电池管理系统批发厂家

电池热管理主要是保证电池处在一个合理的温度范围,保证充放电功能处于比较好状态。天津分布式电池管理系统

    降低电池温度的一种散热方式,分为自然冷却和强制冷却(利用风机等)。自然冷却技术在早期的商用车应用较多,主要是在电池包一端加装散热风扇,另一端留出通风孔,使空气在电芯的缝隙间加速流动,带走电芯工作时产生的高热量。稍微复杂的风冷系统则是配合汽车自带的蒸发器为电池降温。风冷在早期的电动乘用车应用普遍,如NissanLeaf、KIASoulEV等,在目前的电动客车、电动物流车中也被普遍采纳。国内风冷技术与国外水平基本相当,能够在低成本的情况下,达到良好的散热性能。2)液冷,是目前电池热管理的推荐方案。液冷技术是基于液体热交换的冷却技术,可与车辆的冷却系统整合在一起,冷却、加热速度快,但是液冷系统更复杂、重量大、维修和保养难度高。液冷包括冷却液冷却和制冷剂冷却两种方式,前者目前在电动乘用车得到了普遍应用,后者又称“直冷”,利用制冷剂(R134a等)蒸发潜热的原理,在整车或电池系统中建立空调系统,完成电池系统冷却。部分豪华车型应用直冷系统进行电池冷却,如奥迪A6PHEV、宝马i3、奔驰S400等。3)相变材料热管理具有良好前景,但尚需进一步开发。相变材料(PCM,PhaseChangeMaterial)是指随温度变化而改变物质状态并能提供潜热的物质。天津分布式电池管理系统

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