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BMS 的三大核心功能是电芯监控、充电状态 (SOC) 估计和电芯平衡。

BMS核心功能

1)小区监测技术

1.单身 电池 电压采集; 2、单节电池温度采集; 3、电池组电流检测;

温度的准确测量对于设备的工作状态也非常重要 电池组,包括单体电池的温度测量和电池组散热液的温度监测。这就需要合理设置所使用的温度传感器的位置和数量,以便与BMS控制模块形成良好的配合。电池组冷却液温度的监测重点关注入口和出口处流体的温度,监测精度的选择与单体类似。 电池.

2)SOC(State of Charge)技术:简单来说就是电池还剩下多少电量

SOC是BMS中最重要的参数。因为其他一切都是基于 SOC 的,所以它的准确性和鲁棒性(也称为纠错能力)极其重要。如果没有准确的SOC,再多的保护功能也无法使BMS正常工作,因为 电池 往往会处于保护状态,无法延长电池的使用寿命。

SOC估算精度越高,对于相同容量的电池,电动汽车的续航里程就越高。高精度SOC估算可以最大限度地提高电池的效率 电池组.

3)均衡技术

被动平衡一般利用电阻发热来释放大容量的“多余电量” 电池,从而达到平衡的目的。该电路简单可靠,成本低,但电池效率也较低。

主动平衡充电时,多余的电量转移到大容量的电芯,放电时多余的电量转移到低容量的电芯,可以提高使用效率,但成本较高,该电路复杂,可靠性低。未来,随着 电池 增加,对被动平衡的需求可能会减少。

对BMS的误解

1)功能越多越好。功能能够满足需要,并不是越多越好,系统越简单,可靠性越高。

2)刻意追求电压或温度等参数的采集精度。原因如上,精度足以满足需求,太高的精度不一定会带来性能的提升 电池管理系统 性能,反之会增加成本。

3)BMS可以修复性能较差的电池。 电池管理系统 无法修复性能不佳的电池,充其量只能减缓其劣化并抑制其影响。

4)均衡可以解决电池自身容量不一致的问题。单独充电均衡或放电均衡并不能明显改善容量差异,只有大电流放电均衡才能改善容量不一致。

5)一味追求充电或放电截止电压的一致性。为一个 电池管理系统 仅靠充电均衡或放电均衡,一味地追求终端截止电压的一致性是没有意义的。只需要研究同时存在大电流充放电平衡时终端截止电压的一致性即可。

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