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航空電源BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)

來源: 發(fā)布時間:2021-05-01

BMS電池系統(tǒng)俗稱之為電池保姆或電池管家,主要就是為了智能化管理及維護各個電池單元,防止電池出現(xiàn)過充電和過放電,延長電池的使用壽命,監(jiān)控電池的狀態(tài)。BMS電池管理系統(tǒng)單元包括BMS電池管理系統(tǒng)、控制模組、顯示模組、無線通信模組、電氣設(shè)備、用于為電氣設(shè)備供電的電池組以及用于采集電池組的電池信息的采集模組,所述BMS電池管理系統(tǒng)通過通信接口分別與無線通信模組及顯示模組連接,所述采集模組的輸出端與BMS電池管理系統(tǒng)的輸入端連接,所述BMS電池管理系統(tǒng)的輸出端與控制模組的輸入端連接,所述控制模組分別與電池組及電氣設(shè)備連接,所述BMS電池管理系統(tǒng)通過無線通信模塊與Server服務(wù)器端連接。仿真電池能夠非常有效地減少測試時間,提供重復(fù)性的測試結(jié)果并且創(chuàng)造一個安全的測試環(huán)境。航空電源BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)

信號的采樣頻率與同步對數(shù)據(jù)實時分析和處理有影響。設(shè)計BMS時,需要對信號的采樣頻率和同步精度提出要求。但目前部分BMS設(shè)計過程中,對信號采樣頻率和同步?jīng)]有明確要求。電池系統(tǒng)信號有多種,同時電池管理系統(tǒng)一般為分布式,如果電流的采樣與單片電壓采樣分別在不同的電路板上;信號采集過程中,不同控制子板信號會存在同步問題,會對內(nèi)阻的實時監(jiān)測算法產(chǎn)生影響。同一單片電壓采集子板,一般采用巡檢方法,單體電壓之間也會存在同步問題,影響不一致性分析。鋰電池BMS電池管理測試系統(tǒng)哪家好全球?qū)旌蟿恿﹄妱悠嚭图冸妱悠嚨男枨蟛粩嘣鲩L。

在理論研究方面,目前,人們傾向于利用理論模擬的方法體現(xiàn)鋰離子電池的熱安全性能,并設(shè)計了很多模型,通過分析熱性能來計算,得到鋰離子電池在不同工作環(huán)境下的溫度曲線。這些理論模型的原理是通過測量鋰離子電池的表面溫度來評價內(nèi)部溫度,再與利用熱電偶等方式測出的溫度進行比對,一方面說明理論模型的預(yù)判性和正確性;另一方面對安全性進行評價。理論模型的建立可以使學(xué)者對于鋰離子電池的熱效應(yīng)有較整體的認識,但對于安全性能的檢測和評價卻不直觀。

電池組SOC 估計:電池組由多節(jié)電池串并聯(lián)組成,由于電池單體間存在不一致性,成組后的電池組SOC 計算更為復(fù)雜。由多個電芯并聯(lián)連接的電池模塊可以被認為是具有高容量的單個電池,并且由于并聯(lián)連接的自平衡特性,可以像單個電池一樣估計SOC。在串聯(lián)連接條件下,粗略的估計電池模塊的SOC也可以像單體電池一樣,但考慮到電池的均勻性,情形會有些不同。假設(shè)電池模塊中每個單體電池的容量和SOC是已知的。如果有一個非常高效且無損的能量均衡裝置,則電池模塊的SOC:新能源汽車BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類新能源整車企業(yè)。

基于電池模型的開路電壓法:通過電池模型可以估計電池的開路電壓,再根據(jù)OCV 與SOC 的對應(yīng)關(guān)系可以估計當前電池的SOC。等效電路模型是較常用的電池模型。對于這種方法,電池模型的精度和復(fù)雜性非常重要。華等人收集了12個常用等效電路模型,包括組合模型,Rint模型(簡單模型),具有零狀態(tài)滯后模型的Rint模型,具有單態(tài)滯后模型的Rint模型,具有兩個低通濾波器增強型自校正(ESC)模型,具有四個低通濾波器的ESC模型,一階RC模型,一個狀態(tài)滯后的一階RC模型,二階RC模型,具有單態(tài)滯后的二階RC模型,三階RC模型和具有單態(tài)滯后的三階RC模型。BMS是保證新能源汽車安全運行的重點。安徽BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)品牌

電池內(nèi)短路無法從根本上杜絕。航空電源BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)

系統(tǒng)對不同信號的數(shù)據(jù)采樣頻率和同步要求不同,對慣性大的參量要求較低,如純電動車電池正常放電的溫升數(shù)量級為1℃/10 min,考慮到溫度的安全監(jiān)控,同時考慮BMS溫度的精度(約為1℃),溫度的采樣間隔可定為30 s(對混合動力電池,溫度采樣率需要更高一些)。電壓與電流信號變化較快,采樣頻率和同步性要求很高。由交流阻抗分析可知,動力電池的歐姆內(nèi)阻響應(yīng)在ms級,SEI膜離子傳輸阻力電壓響應(yīng)為10 ms級,電荷轉(zhuǎn)移(雙電容效應(yīng))響應(yīng)為1~10 s級,擴散過程響應(yīng)為min級。航空電源BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)

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