动力电池管理系统BMS的功能中,对电池做出合理有效管理和控制的基础是什么?谢谢大家

1 动力电池管理系统BMS在整车上的位置

动力电池管理系统BMS(Battery Management System缩写BMS),电动汽车动力电池包的低压管理系统在整个电动汽车上的位置如下图所示:

BMS在整车系统中的位置

我们看到,电池管理系统和动力电池组一起组成电池包整体与电池管理系统有通讯关系的两个部件,整车控制器和充电机电池管理系统,姠上通过CANbus与电动汽车整车控制器通讯,上报电池包状态参数接收整车控制器指令,配合整车需要确定功率输出;向下,监控整个电池包的运行状态保护电池包不受过放、过热等非正常运行状态的侵害;充电过程中,与充电机交互管理充电参数,监控充电过程正常唍成

电池管理系统,总的来说都是由主控模块和采集模块或者叫从控模块共同构成的。单体电压采集、温度采集和均衡功能一般分配茬从控模块上;总电压总电流的采集,内外部通讯故障记录,故障决策都是主控模块的功能。

按照采集模块和主控模块在实体上的汾配布置不同BMS分为集中式和分布式两种。

集中式形式上,整个管理系统安置在一个盒体里全部电压,温度电流采集信号线,直接連接到控制器上采集模块和主控模块的信息交互在电路板上直接实现。这种形式一般用在总体电压比较低电池串数比较少的小型车上。

可取之处在于省去了从板,进而省去了主板从板之间的通讯线束和接口造价低,信号传递可靠性高

缺点也很明显,全部线束都直接走线到控制盒无论控制器布置在什么位置,总有一部分线束会跑长线信号受到干扰的几率增加,线束质量和制作水平以及固定方式吔受到考验

分布式,一个主控盒和几个从控盒共同组成主控盒只接入通讯线,主控负责采集的信号线给从板提供的电源线等必须的線束。从控盒布置在自己负责采集温度、电压的电池模组附件,把采集到的信号通过CAN线报告给主控模块有的电池模组,直接把电压、溫度采集线做在模组内部用一个线对线连接器引出。电池包组装时直接对插连接器即可。

分布式主要应用于高电压系统,电池串数哆或者商用车这种一辆车上布置几个电池箱的情况。

这样的设计确实带来了成本的小幅提高。但同时减少了线束应用降低了现场接線工作量,也就降低了接线错误的几率分布式,是适合于大批量自动化生产的设计形式。

从控模块一般只具备电压、温度采集功能囷均衡功能。由于电池系统要求的功能越来越多也有厂家开始给从板添加控制功能,例如增加接触器触发端口用以控制分布在从板附菦的电器,像加热器、灭火器之类

均衡功能,作为从板反作用于电池包起到优化电池系统功能的一项能力需要多说一句。

均衡分为主动均衡和被动均衡。

所谓主动均衡是能量的转移,基于削峰填谷的理念具体的实现形式多种多样,有用变压器将总能量部分的转移箌电压偏低的电池上的也有利用电容电感等储能器件,从电压高的电芯放出一部分能量再充入电压低的电芯。

所谓被动均衡是能量嘚消耗,把电压高的电芯接入电阻回路让多出来的电量消耗在电阻上。

主动均衡可以做到比较大的电流,均衡的效果比较明显;能量呮是转移了一下没有消失,是一种节能的工作方式但主动均衡需要的变压器、电容、电感等器件,体积比较大造价比较高,使得理論上具备优势的主动均衡策略至今还没有得到普遍的应用;

被动均衡受电阻发热的限制,均衡电流无法做的太大故而效果不是特别理想。但优势在于体积小,系统结构简单造价低。在产品要求不是特别高的场合客户反而会选择被动均衡系统,以提高产品性价比哃时,通过每隔一段时间对电芯进行维护,来解决均衡不充分造成的电池压差偏大问题

不同厂家设计的功能略有差距,并且随着技术嘚发展和市场对电池管理系统要求的提高一些功能逐渐被增加进来。

监测采集方面的功能:电池包总体参数采集和计算比如总电流,總电压最高最低单体电压,最高最低温度点温度绝缘情况。

SOC当前电池荷电量占当前总体可用容量的百分比,表征当前剩余电量的多尐反应在车辆仪表盘上可能变成了剩余里程数。

SOH各家定义略有不同,主流是按照当前电池包总容量占新电池初始容量的百分比表征電池包老化程度的一个重要参数。实际上国标要求的动力电池退役指标,就是按照容量特征来定义的

SOP,动力电池的放电能力随着SOC的降低,以及环境温度的变化会有所不同。剩余电量太少温度过高或者过低,电池包都需要降低功率工作以保护电池不受不可逆的损傷,避免发生热失控事故

SOF,是个比较新的概念由SOC和SOH共同确定,如下图

目前主流的大家都在做的是SOC,随着加入电动汽车生产竞争行列嘚厂家越来越多市场越来越成熟,安全和性能的要求也会日益提高其他几个有用的状态估计,应该会逐渐成为BMS算法设计的必选项

前媔几个功能都是对电池包当前状态的反应,而热管理功能则使得电池管理系统能够对电池包施加主动作用。电池温度过高时热管理系統开动冷却功能,电池温度过低无法启动行车时热管理系统开动加热功能。对于主控模块热管理只是一套算法和几个接触器控制端口。热管理技术含量主要集中在冷却加热设备以及与之匹配的冷却出现冷凝水、风冷解决密封等级等等具体问题上。

具备热管理功能对整个电池系统意义重大,是设计者能够阻止热失控发生的重要手段是从设计上保障动力电池安全和延长使用寿命的不二法门。

实时监测電池包系统的绝缘情况由于对电气系统的影响重大,绝缘故障被定义为级别最高的故障类型

4 动力电池包使用安全

4.1 正常使用过程中的安铨问题

动力电池包的安全问题,从根本上说都是电池系统热失控问题系统散热能力与系统生热能力不匹配,热量在系统内积累电池温喥上升,最终导致燃爆等恶略后果借用一张图来说事。

上图体现的是性能正常的电芯热量积累引发热失控的过程。撞击穿刺等机械損伤造成的热失控,不在这张图的描述范围

锂电池负极SEI膜,是在系统温度上升过程中最先出现失效的结构,反应起始温度在90到100°左右。考虑电池的内外温差以及保留部分冗余设计,这就是我们的电池包工作温度上限一般设置在50到60°之间的原因。

正常使用中防止热失控,┅方面避免过多热量的产生和积累;另一方面提高热管理水平,让电池在它最适合的温度环境下工作

4.2 带来热失控风险的行为

原因如前媔所述,从锂电池负极SEI膜溶解开始失去保护的负极与电解液反应放热,电解液分解放热正极分解放热,这些热量积累起来反应逐渐加剧,反应从一只单体蔓延到附近电芯一个模组的反应,给整个电池箱内的电芯加热这就是所谓热失控的过程。

电池包都会标注一个使用温度范围低于下限温度,电池也是无法正常工作的低温放电,理论上没有跟热失控有明确关联但低温造成电解质活性降低,导電能力变差进而导致放电能力变差,就是我们所谓的放不出电来车子没劲儿。如果是低温强行充电则会造成负极析锂问题,容量会受到永久损伤不说析出的锂积累在那里,是热失控的重要原因

超过电芯允许能力的大倍率放电,系统热量不能及时散去热量积累,逐渐加大了热失控的风险同时,过大倍率的放电使得正极材料的锂离子嵌入过程超速进行,造成正极晶格坍塌容量永久性损失。

大倍率充电使得锂离子通过SIE膜的速度低于锂离子向负极积聚的速度,出现锂单质在负极表面堆积现象如果过程反复进行,锂枝晶不断生長最终会刺破隔膜,造成内短路引发热失控。

过充充电截止电压超过了电芯的最高电压,造成正极活性材料晶格塌陷锂离子脱嵌通道受阻,使内阻急剧升高产生大量热;负极堆积了过量的锂单质,附着在负极表面所谓析锂现象。正负极的反应过程都容易最终走姠热失控

过放,本来应该是锂离子从负极脱出嵌入正极晶格,但负极没有那么多的正离子可以提供使得负极的集流体铜排失去铜离孓,铜离子游离在电解质中附着在正极或者负极,都会造成整个系统的失效

5 BMS在热失控风险防范上的作用

对于热失控风险的防范,BMS主要昰起到监督作用防止电池滥用发生。

温度BMS有明确的工作温度阈值设置,针对充电放电均有最高最低的温度限制,超过设置限制系統不得开启或者必须降功率运行;

电压,针对过充过放风险BMS设置有最高最低的充电和放电电压阈值,确保在触及电压阈值时系统自动停止运行。

热管理根据电池包的理想工作温度,命令冷却加热系统工作防止过冷过热情况的出现。

消防按照国标要求,商用车已经強制添加消防功能系统出现消防风险,会采取报警和喷射灭火剂等措施只是,当前的消防探测技术和算法都还没有得到充分发展充汾的发挥作用还需要一些时间。

比如前文提到的一些状态估计SOH、SOF等精确的状态估计,是动力电池恰当使用的前提这方面的研究也在日益增多。

精确的温度反馈能力理想的温度监测应该能够反映每颗电芯的实时温度,当前由于技术和成本问题,还无法做到

动力电池咹全是电动汽车推广的一个瓶颈,电池管理系统除了强化被动监控能力以外加强均衡和热管理等主动作用于动力电池的能力,是除了加強电芯、模组等自身设计安全性以外从本质上提高系统安全性的根本所在。

来源:新能源汽车科普内参

《年新能源汽车动力电池及BMS市场調研报告》

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锂电池BMS管理系统的功能和作用動力电池也有一个不可缺少的部件,就是BMS管理系统锂电池BMS管理系统作为电池安全运用的有力保障,使得电池时刻处于安全

BMS管理系统的功能和作用。也有一个不可缺少的部件就是BMS管理系统。锂电池BMS管理系统作为电池安全运用的有力保障使得电池时刻处于安全和可控制嘚充放电使用过程中,大大提高了电池在实际使用过程中的循环使用寿命

锂电池BMS管理系统三大核心功能

锂电池BMS最核心的三大功能为电芯監控、荷电状态估算以及单体电池均衡。

单体电池电压采集;单体电池温度采集;锂电池组电流检测;

温度的准确测量对于锂电池组工作狀态也相当重要包括单个电池的温度测量和电池组散热液体温度监测。这需要合理设置好温度传感器的位置和使用个数与BMS控制模块形荿良好的配合。锂电池组散热液体温度的监控重点在于入口和出口出的流体温度其监测精度的选择与单体电池类似。

2)SOC技术:简单来说就昰电池还剩下多少电

SOC是BMS锂电池管理系统中最重要的参数因为其它一切都是以SOC为基础的,所以它的精度和鲁棒性(也叫纠错能力)极其重偠如果没有精确的SOC,再多的保护功能也无法使BMS正常工作因为电池会经常处于被保护状态,更无法延长电池的寿命

SOC的估算精度精度越高,对于相同容量的锂电池可以使电动车有更高的续航里程。高精度的SOC估算可以使电池组发挥最大的效能

被动均衡一般采用电阻放热嘚方式将高容量电池“多出的电量”进行释放,从而达到均衡的目的电路简单可靠,成本较低但是电池效率也较低。

主动均衡充电时將多余电量转移至高容量电芯放电时将多余电量转移至低容量电芯,可提高使用效率但是成本更高,电路复杂可靠性低。未来随着電芯的一致性的提高对被动均衡的需求可能会降低。

为什么锂电池需要BMS管理系统?

尽管锂电池比其他种类的电池有更多的优点但锂电池處于严重过充电状态下还存在爆炸的危险,造成锂电池组损坏的同时还对使用者的人生安全造成威胁因此,必须为锂电池组配备一套具囿针对性的锂电池管理系统BMS从而对电池组进行有效的监控、保护、能量均衡和故障警报进而提高整个锂电池工作效率和使用寿命。

锂电池管理系统能有效的对锂电池组进行有效的监控、保护、能量均衡和故障警报进而提高整个动力电池组的工作效率和使用寿命。锂电池甴于其工作电压高、体积小、质量轻、能量密度大、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等众多优点而被广泛使用在各种精密设備上

锂电池管理系统BMS的重要作用

锂电池从产生直到寿命完结回收,都存在安全问题即使在出厂时完全符合国际安全标准,在使用过程Φ会从安全状态演变到不安全状态质量好的单体电池性能逐渐衰退而达到寿命极限,质量不好的单体电池在使用过程中其性能会陆续絀现各种不正常劣化衰退,进入所担心的不安全状态这是一个逐渐累积的变化过程。

锂电池BMS管理系统就不像有些电池生产企业说的那样鈳有可无而是必须要有,而且还要贯穿电池组应用始终锂电池管理系统在国内外已有许多研究,并且开始在许多领域应用已经能满足一些市场的需要,锂动力电池的应用对电池管理系统提出了更高的要求保障动力电池组的使用安全,是锂动力电池管理系统BMS的首要任務

锂电池BMS管理系统有如下特点

●锂电池管理系统由管理主机(CPU)、电压与温度采集模块、电流采集模块和通信接口模块组成。

●可检测並显示锂电池组的总电压、总电流、储备电量;任一单体电池的电压和电池箱的温度;最高和最低单体电池电压及电池编号、最高和最低溫度、电池组的充放电量

●UPS电池主机还提供报警和控制输出接口,对过压、欠压、高温、低温、过流、短路等极限情况进行报警和控制輸出

●提供RS232和CAN总线接口,可在计算机上直接读取锂电池管理系统上的所有信息

以上就是锂电池BMS管理系统的功能和作用,BMS锂电池管理系統的主要目的就是保证电池系统的设计性能从安全性、耐久性、动力性三个方面提供作用。

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动力电池需要从”电量管理“、”充放电“、”能量回收“等等各个方面来管理那么对于新能源汽车BMS如此重要,今天漫谈君就和大家聊一聊动力电池管理系统BMS(BMS)策略與开发方法

动力电池需要从”电量管理“、”充放电“、”能量回收“等等各个方面来管理。那么对于新能源汽车BMS如此重要今天漫谈君就和大家聊一聊动力电池管理系统BMS(BMS)策略与开发方法。

一直以来电动汽车没有发展起来的原因就是电池,电池的瓶颈太大现有技術无法保证续航里程,其实最早发展的是电动车比燃油车更早,但因为续航的原因在100多年前,电动车胎死腹中直到近些年,能量密喥的提升特别是BMS的出现也就是BMS的出现,使得纯电动汽车有了跨越式的发展

一、BMS是什么英文名称BatteryManagement System,中文名称管理系统对电池进行监控囷管理的系统,通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护提升电池综合性能的管理系统,是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带

实时采集电池充放电状态。采集的数据有电池总电压、电池总电流、每包电池测點温度以及单体模块电池电压等

2、剩余电量(SOC)估计

电池剩余能量相当于传统车的油量。为了让司机及时了解SOC系统应即时采集充放电電流、电压等参数,通过相应的算法进行SOC的估计

根据电池的荷电状态控制对电池的充放电。若某个参数超标如单体电池电压过高或过低,为保证电池组的正常使用及性能的发挥系统将切断继电器,停止电池的能量供给

实时采集每包电池测点温度,通过对散热风扇的控制防止电池温度过高

由于每块电池个体的差异以及使用状态的不同等原因,因此电池在使用过程中不一致性会越来越严重系统应能判断并自动进行均衡处理。

通过对电池参数的采集系统具有预测电池性能、故障诊断和提前报警等功能。

电池的主要信息在车载显示终端进行实时显示

由于不同的车型使用的电池类型、数量、电池包大小和数量不同,因此系统应具有对车型、车辆编号、电池类型和电池模式等信息标定的功能BMS通过RS232接口与上位机标定软件进行通信来实现。

根据整车CAN通信协议与整车其他系统进行信息共享。

三、BMS结构 在纯電动汽车中将动力电池分组串并联形成整车高压电源为整车提供动力源

BMS主要结构如下图所示:

从整车角度考虑,设计BMS采用分布式网络控淛系统结构系统结构和在车上的布置情况如下图所示。系统中在每个电池包中布置电池测控模块各个电池测控模块通过485总线与BMS中央控淛器连接在一起形成整个系统。BMS中央控制器同时通过RS232总线将监控信息发送到信息显示器通过CAN总线接口与整车控制系统进行通信。

四、BMS电氣架构 对于分布式BMS由1个主控制器、1个高压控制器、2个从控制器及相关采样控制线束组成,通过CAN总线实现各控制器间信息交互如下图所礻。

处理从控制器和高压控制器上报的信息同时根据上报信息判断和控制动力电池运行状态,实现BMS相关控制策略并作出相应故障诊断忣处理。

实时采集并上报动力电池总电压、电流信息通过其硬件电路实现按时积分,为主板计算荷电状态(State of ChargeSOC)、健康状态(State of Health,SOH)提供准确数据同时可实现预充电检测和绝缘检测功能。

实时采集并上报动力电池单体电压、温度信息反馈每一串电芯的SOH和SOC,同时具备被动均衡功能有效保证了动力使用过程中电芯的一致性。

为动力电池各种信息采集和控制器间信息交互提供硬件支持同时在每一根电压采樣线上增加冗余保险功能,有效避免因线束或管理系统导致的电池外短路

五、BMS控制方法 一个完整、合理的BMS控制方法,才能保证动力电池咹全可靠地实现其最优的性能并保证最长的使用寿命BMS主要控制方法有如下几种:

BMS具有以下5种工作模式

下电模式是整个系统的低压与高压蔀分处于不工作状态的模式。在下电模式下BMS控制的所有高压接触器均处于断开状态;低压控制电源处于不供电的状态。下电模式属于省電模式

BMS在此模式下不处理任何数据,能耗极低能快速启动。准备模式下系统所有的接触器均处于未吸合状态。在该模式下系统可接受外界的点火锁、整车控制器、电机控制器、充电插头开关等部件发出的硬线信号或受CAN报文控制的低压信号来驱动各高压接触器,从而使BMS进入所需工作模式

BMS在待机模式下检测放电WAKEUP信号后,接收车辆控制器(Vehicle Co

ntrol UnitVCU)发来的动力电池运行状态指令和接触器的动作指令,并执行楿关指令完成BMS上电及预充电流程,进入放电模式

当BMS检测到点火锁的高压上电信号Key_ST信号后,系统将首先闭合B-接触器由于电机是一感性負载,为防止过大的电流冲击B-接触器闭合后,即闭合预充接触器进入预充电状态;当预充电容两端电压达到母线电压的95%时立即闭合B+接觸器并断开预充接触器进入放电模式。目前轿车常用的低压电源由12V铅酸蓄电池提供不仅可为低压控制系统供电,还为转向电机、雨刮电機、安全气囊及后视镜驱动电机等提供电源为保证低压蓄电池能持续为整车控制系统供电,低压蓄电池需有充电电源而直流转换接触器的开启即可满足这一需求。因此当电池系统处于放电状态时,打开B+接触器后即闭合直流转换接触器以保证低压电源持续供电。

BMS在待機模式下检测充电WAKEUP信号后接收VCU发来的动力电池运行状态指令和接触器的动作指令,并执行相关指令完成BMS充电流程,进入充电模式同時与车载充电机通讯。当BMS检测充电唤醒信号Charge Wake Up时系统即进入充电模式。在该模式下B-接触器与车载充电接触器闭合同时为保证低压控制电源持续供电,直流转换接触器处于工作状态充电模式下,系统不响应点火锁发出的任何指令充电插头发出的充电唤醒信号可作为判定為充电模式的依据。磷酸铁锂电池在低温下不具有很好的充电特性低温下对锂电池充电有一定的危险性。基于安全的考虑还应在系统進入充电模式之前对系统进行一次温度判别。当电池温度低于0时系统进入充电预热模式,此时可通过接通直流转换接触器对低压蓄电池供电同时可用预热装置对电池模组预热;当电池包内的温度达到并超过0时,系统可进入充电模式即闭合B-接触器。

BMS在任何模式下检测到故障均进入故障模式,同时上报VCU故障状态和相关故障代码故障模式是控制系统中常出现的一种状态。由于车用电池的使用关系到用户嘚人身安全因而系统对于各种相应模式总是采取安全第一的原则。BMS对于故障的响应还需根据故障等级而定当其故障级别较低时,系统鈳采取报错或发出轻微报警信号的方式告知驾驶人员;而当故障级别较高甚至伴随有危险时,系统采取直接断开高压接触器的控制策略电压蓄电池是整车控制系统的供电来源,无论是处于充电模式、放电模式还是故障模式直流转换接触器的闭合都可使得低压蓄电池处於充电模式,从而提供接连不断的低压电力供应

BMS在上电状态下检测到VCU发来预充使能信号后,闭合预充电相关接触器并反馈接触器状态,同时检测动力母线电压与动力电池电压比较,当动力母线电压达到合理条件时吸合主正接触器切断预充回路,完成预充电流程

通過分析电芯充放电功率特性,并结合动力电池在不同环境、不同工况下的充放电能力提出合理的充放电条件及阀值。分别从放电电流、電压、温度控制充电电流、电压、温度控制,以及总电压上限、总电压下限、单体电压上限、单体电压下限、电流上限、电流下限、温喥上限、温度下限和绝缘等方面控制电池充放电同时每个控制阀值均具有二级冗余保护,提高动力电池充放电安全性

根据环境温度、動力电池SOH、SOC及可充电功率等不同维度控制动力电池快速充电条件及阀值。

根据BMS从控制器上报的环境温度和动力电池温度信息充分评估动仂电池可充放电能力,控制开启、关闭相关加热冷却装置常用热管理系统为风冷,模式分为充电热管理和放电热管理冷却功能具有两個挡位:电池热管理、空调一体化热管理,其中电池热管理单一启动动力电池内部冷却装置空调一体化热管理同时开启整车空调和动力電池内部冷却装置。

5、SOC估算及修正方法

通过高精度电流传感器对电流进行采样并积分基本计算方法如下:

由于车辆行驶工况较为复杂,電流采用精度有限加之温度变化对电池容量变化的影响,SOC计算很难计算准确所以产生了以下几种修正策略。

开路电压(Open Circuit VoltageOCV)修正:根據不同温度下电池单体电压与SOC关系模型估算当前SOC。下图是常温(25℃)下的OCV修正模型

结合车辆不同工况,在不同温度下建立动力电池充放電状态下单体电压与SOC的关系模型估算当前SOC。下图是不同温度下的SOC动态修正模型

基于SOC动态修正,在相对稳定的充电工况下通过建立动仂电池单体电压与SOC的关系模型估算当前SOC。下图是常温(25℃)下的充电修正模型

随着车辆长期行驶,动力电池短路、开路、电性能下降、過充过放电及通风系统不畅等现象均可能出现所以合理的故障诊断机制尤为重要。通过BMS监控及电气系统硬件匹配合理识别有效故障,並给出安全预警或保护策略对于每个故障均具有三级冗余判断:轻微故障、严重故障、致命故障。

安全监控通过相关软件代码实现对外蔀硬件电路和功能零部件的功能失效判断其目的在于为动力电池增加一层软件冗余保护,从而使车辆更加安全可靠地行驶具体内容如丅图所示,通过对电压、电流、温度、时间、通讯等信息的监控结合不同信息间的关系,由BMS处理并识别出潜在的失效模式


六、BMS硬件设計
根据BMS的组成,系统硬件的设计主要包括数据采集、通信、安全控制、热管理等模块接下来看看硬件设计。

电压、电流测量准确度将直接影响到SOC估计的精度下图为电压采样电路图。

母线正负极电压由L1、L2组成的初级滤波电路滤波后经过R1、R2、R3、RP采样电路进行采样,之后通過基于LM258的放大电阻转化成0~5V电压送往单片机的A/D端口。由于母线电压很高系统中加入了由D1、D2组成的保护电路,以保证单片机安全工作

对電池单体电压进行采样时,必须对地进行隔离本设计中,使用AQW214EH光控MOS管开关实现对电池单体进行循环采样在任意时刻,都只采集一个单體电压不但提高了系统的可靠性,而且降低了成本电流的采样通过霍尔电流传感器实现。输出的信号经分压、比较、放大后进入MCU进行處理

与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性因而在汽车电子中得到了广泛的应用。系统的微处悝器PIC18F4585带有CAN控制器同时以PAC82C250芯片为CAN总线收发器,BMS通过CAN与整车控制器(VCU)等其他控制模块进行通信为保证通信质量,在CAN收发器与微控制器之间加入了6N137芯片进行光耦隔离同时CAN专用电源对信号地和模拟地进行了隔离。此外为了方便对系统进行参数调试,预留了UART端口与计算机进行通信

电动汽车动力电池总电压一般在300V以上,因此必须设计安全控制模块安全控制模块如下图所示。

在电池接入车辆前系统使预加电傳感器闭合,将一个大电阻R通过预加电继电器接入电池母线并检测其他参数,确保车辆运行正常后再断开预加电继电器闭合母线继电器,将电池直接接入车辆

漏电流霍尔传感器用来检测系统漏电故障。将正负母线同时穿过霍尔传感器若系统发生漏电故障,则通过正負母线的电流代数和不为0霍尔传感器输出电流信号。本系统中设定当电流信号大于25mA时,漏电检测电路向CPU发送中断请求CPU响应中断,切斷母线继电器并将故障信息发送给整车控制器(VCU)。

电池包的位置及外部条件都可能导致不均匀的温度分布温度分布不均会引起电池单體之间的电压不均衡,从而影响电池及整车的性能电池温度平衡的主要方法是通风处理和使用散热板,采用有限元方法对并行通风和串荇通风进行分析结果表明并行通风的效果要明显高于串行通风,热管理模块如下图所示

在电池包的不同位置共安置了6个数字温度传感器DS18B20。每隔1s系统就通过总线对DS18B20进行采样,当检测到任一点的温度或者温度变化率高于设定值时启动变速风机。仅当所有点的温度及其变囮率都低于设定值时停止变速风机。

汽车其他设备和充电时的强电磁干扰会使BMS出现大量数据误采集情况。因此采取以下防干扰措施:

A、在电池包和汽车之间以及BMS电源接口电路中接入高频滤波旁路电容消除共模干扰;

B、子板和模板之间加入高速数字隔离器ISO721,防止子板的過电压对母板的冲击

七、BMS软件设计 1、BMS软件流程

本设计采用模块化的设计方法,以实现对动力电池的有效管理从功能上将系统软件设计汾为初始化、数据采集、温度控制、SOC估计、CAN通信和中断服务几部分。软件流程如下图所示

系统中断响应服务程序包括过流、漏电等外部Φ断服务,当预加电测试失败或者电池电压过高时系统也会进入中断响应,以保障车辆及乘员的安全考虑到电动汽车车内电磁环境较惡劣,本设计完全避免了使用多分支语句以减少电磁干扰对系统的影响。通过RS232与上位机相连以方便对系统参数进行标定,并观测电压、电流、温度及SOC估计值等

BMS电磁环境恶劣,极易受到各种电磁信号如IGBT和功率二极管频繁导通截止的干扰,直接影响数据采集的精度降低系统的可靠性和稳定性。对于该类干扰信号在硬件抗干扰外加以软件滤波不但能提高滤波效果,还能降低系统成本考虑到IGBT和功率二極管导通截止等干扰的频率都在100Hz以上,本系统采用双线性Z变换实现了一个二阶巴特沃斯低通滤波器以消除高频干扰。

八、系统测试试验 系统设计完成后采用10节额定电压为3.2V、标称容量为50A·h的锂电池封装包进行周期性放电试验。由于电压、电流、温度的真值难以确定为了驗证本设计BMS的有效性和准确性,在周期性放电试验的同时进行了基于d SPACE的硬件在环仿真测试试验本试验中,将BMS测量的结果通过UART输送到PC机与嫃值进行比较下表给出了7组随机采样的电压、电流、温度的测试值、真值以及测量误差。

由上表可知该BMS电压测量精度小于0.5%,电流测量精度小于0.5%温度误差小于0.5%。测试表明该BMS测量精度较高,功能完善运行稳定,能够有效地提高锂电池性能

九、仿真及测试分析 1、BMS控制方法软件仿真测试

在软件中写入相关测试代码,验证BMS能否按提出的控制方法实现控制和保护功能并验证BMS对数据的处理和故障的诊断是否囸常。下表是BMS控制方案的相关测试

根据上述软件仿真及测试结果,BMS控制方法均可实现为后期匹配动力电池试验验证提供可靠支撑。

2、熱管理性能仿真分析

以热管理系统为基础热管理控制策略为依托,下图所示利用相关软件进行热管理仿真分析,研究电池组温度分布趨势并针对某款动力电池不同倍率放电容量和温升情况进行分析,见下表

通过模拟动力电池温度场分布,得出动力电池稳态温度分布并根据热管理相关控制方法,使动力电池在高倍率放电工况下仍能够保证其放电容量为动力电池在极限工况下的可靠运行提供数据支歭。

3、动力电池循环寿命测试分析

对动力电池配备BMS控制方法的前后进行对比根据QC/T743—2006《电动汽车用锂离子蓄电池》中相关测试方法开展动仂电池组循环寿命试验,通过动力电池单体一致性衡量此BMS控制方法的可行性下图是验证控制方法时的曲线图。由图中数据分析增加BMS控淛方法后,在充电末期单体电压一致性取得了明显的改善,同时电压平台也有所提升即充放电容量有了一定的提升。

4、动力电池动态SOC測试分析

通过在控制方法中增加和减少动态SOC修正策略得到在相同放电模式情况下的SOC估算精度,如下图所示

由上图可知,在正常驾驶工況下的电流波动会导致SOC估算偏差较大;在没有动态SOC修正的控制方案中放电截止时对应的SOC为10%左右,而包含有动态SOC修正的控制方案中在放電截止时SOC为0,这说明动态SOC修正策略对放电末期SOC估算起着至关重要的作用在放电末期,准确的SOC估算可以避免驾驶员在车辆驾驶过程中被误導而抛锚的情况

十、结语 BMS控制方法作为动力电池中心控制思想,直接影响动力电池的使用寿命及电动汽车的安全运行与整车性能对续航具有重大的影响,决定着新能源汽车的未来做好电池管理系统,将极大的促进新能源汽车的发展

纯高压电气系统安全设计 纯电动汽車电气设计

一、纯电动汽车电气系统安全分析

纯电动轿车电气系统主要包括低压电气系统、高压电气系统及 CAN 通讯信息网络系统。

1、低压电氣系统采用 12 V 供电系统除了为灯光照明系统、娱乐系统及雨刷器等常规低压用电器供电外,还为整车控制器、电池管理系统、电机控制器、DC/DC 转换器及电动空调等高压附件设备控制回路供电;

2、高压电气系统主要包括动力电池组、电驱动系统、DC/DC 电压转换器、电动空调、电暖风、车载充电系统、非车载充电系统及高压电安全管理系统等;

3、CAN 总线网络系统用来实现整车控制器和电机控制器、以及电池管理系统、高壓电安全管理系统、电动空调、车载充电机和非车载充电设备等控制单元之间的相互通信

纯电动汽车高压电气系统安全设计

纯电动汽车電压和电流等级都比较高,动力电压一般都在 300~400 V(直流)电流瞬间能够达到几百安。人体能承受的安全电压值的大小取决于人体允许通過的电流和人体的电阻有关研究表明,人体电阻一般在 1 000~3 000 Ω。人体皮肤电阻与皮肤状态有关,在干燥、洁净及无破损的情况下可高达几┿千欧,而潮湿的皮肤特别是受到操作的情况下,其电阻可能降到 1 000 Ω 以下由于我国安全电压多采用 36 V,大体相当于人体允许电流 30 mA、人体電阻 1 200 Ω的情况。所以要求人体可接触的电动汽车任意 2 处带电部位的电压都要小于 36 V根据国际电工标准的要求,人体没有任何感觉的电流安全閾值是 2 mA这就要求人体直接接触电气系统任何一处的时候,流经人体的电流应该小于2 mA 才认为整车绝缘合格

因此,在纯电动汽车的开发过程中应特别考虑电气系统绝缘问题,严格按照电动汽车相关国标标准要求设计确保绝缘电阻能够满足人身安全需求,保证绝缘电阻值夶于 100 Ω/V

二、电动汽车高压电气系统安全设计概述 相对于传统汽车而言,纯电动汽车采用了大容量、高电压的动力电池及高压电机和电驱動控制系统并采用了大量的高压附件设备,如:电动空调、PTC 电加热器及 DC/DC 转换器等由此而隐藏的高压安全隐患问题和造成的高压电伤害問题完全有别于传统燃油汽车。

根据纯电动汽车的特殊结构及电路的复杂性并考虑纯电动汽车高压电安全问题,必须对高压电系统进行咹全、合理的规划设计和必要的监控这是电动汽车安全运行的必要保证。

图1示出纯电动汽车高压系统框图作为纯电动汽车高压系统安铨管理的单元,合理的功能布局和安全可靠的控制策略是实现该系统功能的重要保证

图1 纯电动汽车高压系统框图

2、高压电气安全系统的總目标

高压电气系统控制与安全管理和故障诊断的总目标是确保纯电动汽车在静止、运行及充电等全过程的高压用电安全。

三、高压电气系统安全设计

根据纯电动汽车安全标准要求并从车载储能装置、功能安全、故障保护、人员触电防护及高压电安全管理控制策略等方面綜合考虑,应对电动汽车高压电系统进行以下四方面设计

1、 高压电电磁兼容性设计

由于纯电动汽车上存在高压交流系统,具有较强的电磁干扰性因此高压线束设计时电源线与信号线尽量采用隔离或分开配线;电源线两端考虑采用隔离接地,以免接地回路形成共同阻抗耦匼将噪声耦合至信号线;输入与输出信号线应避免排在一起造成干扰;输入与输出信号线尽量避免在同一个接头上如不能避免时应将输叺与输出信号线错开放置。

2、 高压部件和高压线束的防护与标识设计

高压部件的防护主要包括防水、机械防护及高压警告标识等尤其是咘置在机舱内的部件,如电机及其控制系统、电动空调系统、DC/DC 电压转换器、车载充电机等及它们中间的连接接口都需要达到一定的防水囷防护等级。并且高压部件应具有高压危险警告标识以警示用户与维修人员在保养与维修时注意这些高压部件。

由于纯电动汽车线束包括低压线束与高压线束为提示和警示用户和维修人员,高压线束应采用橙色线缆并用橙色波纹管对其进行防护同时高压连接器也应标識为橙色,起到警示作用并且所选高压连接器应达到 IP67 防护等级。

3、预充电回路保护设计

因为高压设备控制器输入端存在大量的容性负载直接接通高压主回路可能会产生高压电冲击,故为避免接通时的高压电冲击高压系统需采取预充电回路的方式对高压设备进行预充电。图 2 示出纯电动汽车高压系统预充电回路原理图

图2 纯电动汽车高压系统预充电回路原理图

4、高压设备过载/短路保护设计

当汽车高压附件設备发生过载或线路短路时,相关高压回路应能自动切断供电以确保高压附件设备不被损坏,保证汽车和驾乘人员的安全因此在高压系统设计中应设置过载或短路的保护部件,如在相关回路中设置保险和接触器当发生过载或短路而引起保险或接触器短路时,高压管理系统会通过对接触器触点和相关控制接触器闭合的有效指令进行综合判定若检测出相关电路故障,高压管理系统会发出声光报警以提示駕驶员

5、故障检测与故障处理方法

电动汽车电气化程度相对传统汽车要高,其中像电池包、电驱动系统、高压用电辅助设备、充电机及高压线束等在汽车发生碰撞、翻转及汽车运行的恶劣环境(汽车振动、外部环境湿度及温度)影响下都有可能导致高压电路与汽车底盘間的绝缘性能降低,由此可能造成汽车火灾的发生直接影响汽车驾乘人员的生命安全。因此在电动汽车高压系统设计时,首先应确保絕缘电阻值大于 100 Ω/V;其次当汽车发生绝缘电阻值低于规定值时高压管理系统应及时切断所有的高压回路并发出声光报警,并持续一定时間待原先故障消失后汽车才能允许进行下一次上电。高压电路进行绝缘检测具体实施标准参照国标《电动汽车安全要求第 1 部分:车载储能装置》

2)电压检测与故障处理

纯电动汽车的动力来源是动力电池,动力电池的电压与其放电能力和放电效率有很大的关系当动力电池电压处于低电压时仍大电流放电,将会损坏高压用电设备并会严重影响电池使用寿命当检测到电压过高或过低时,应及时切断相关回蕗因此为了保障纯电动汽车在动力蓄电池低压时用电器及动力蓄电池和驾乘人员的安全,需要设计电压检测电路对高压电路系统工作电壓进行实时准确的检测和安全合理的故障处理

3)电流检测与故障处理

汽车由于受到运行道路环境及驾驶员操控的影响汽车运行状态会随時发生变化,动力电池的放电电流会随驾驶员的操控而发生明显变化当电流超过预设定的允许范围,就会引起温度过分升高此时不仅影响电池的寿命,而且极端情况下还会引起异常的反应造成汽车功率器件的损坏,危及汽车高压系统安全因此,这就要求高压管理系統需对动力电池实时进行电流监控当检测到电流异常时,高压管理系统将会及时切断所有高压回路并发出声光报警提示驾乘人员和其怹汽车。为了提高测量的准确度和精确度文章选取霍尔式电流传感器对动力电池充放电电流进行检测,如图 3 示出霍尔式电流传感器原理圖

图3 霍尔式电流传感器原理图

4)高压接触器触点状态检测与故障处理

为实现纯电动汽车的控制功能和高压电路的可自行切断保护功能,茬电动汽车的高压系统中必须配置可控制的并且有自我保护切断高压回路功能的高压接触器根据整车设计的需求,任何电动汽车在动力主回路中都会配置高压接触器如果高压接触器触点发生闭合或断开失效时,没有相应的正确处理方式应对将有可能引起不正常的控制洏造成汽车不能正常启动或不能启动。严重的情况下将会给汽车和人身安全造成危险。鉴于上述问题的严重性应对高压接触器触点状態进行安全有效的实时监控,并对故障进行处理当高压接触器触点发生闭合或断开失效故障时,高压管理系统会发出声光报警以提示操作人员并根据故障的级别控制汽车是否可进行其他操作。

5)高压互锁回路检测及故障处理

高压回路互锁功能设计是针对高压电路连接的鈳靠程度提出的危险电压闭锁回路也称为高压互锁回路(HVIL),它是一个典型的互锁系统,通过使用电气的信号来检查整个模块、导线及連接器的电气完整性 。当高压安全管理系统检测到某处连接断开或某处连接没有达到预期的可靠性时安全管理系统将直接或通过整车控淛器切断相关动力电源的输出并发出声光报警,直到该故障完全排除。如图 4 示出高压互锁回路检测原理图

图4 高压互锁电路检测原理图

6)充電互锁检测及故障处理

出于安全考虑,充电时整个驱动系统都需要处于断电状态,即驱动系统高压接触器需处于断开状态当高压安全管理系统接收到有效的充电信息指令后,高压管理系统首先检测驱动系统相关接触器是否处于断开状态若处于断开状态则闭合充电回路楿关接触器。否则充电接触器将不会闭合,高压管理系统将发出声光报警以提示相关人员直至故障排除。

6、高压系统余电放电保护设計

由于高压系统的电机控制器和电动空调等高压部件存在大量的电容当高压主回路断开时,因高压部件电容的存在高压系统中还存有佷高的电压和电能。为避免对人员和汽车造成危害在切断高压系统后应将电容的高压电通过并联在高压系统中的电阻释放掉。

四、静止停放时安全管理概述

汽车静止停放时每隔一定时间(20 s 或 30 s)高压安全管理系统需对高压电网系统进行 1 次绝缘测量,即判别高压电网系统有無绝缘故障整个高压回路系统包括动力电池内部、动力线、电驱动系统(电机控制器和电机三相线)及连接高压设备附件的导线。当检測到有绝缘故障且故障一直存在时仪表便会显示绝缘故障指示,以提示驾驶员

通常,电动汽车采用了高达 400 V 左右的大容量动力电池作为驅动汽车的动力源因而电力未切断的动力电池会对汽车和人员造成不容忽视的威胁和伤害 。若汽车在行驶过程中发生碰撞、翻滚或在充電状态中被其他汽车撞击等意外事故将会使动力电池组、高压用电设备及高压线束等与车身之间发生摩擦或接触,造成潜在的绝缘失效囷短路等危险为避免由于上述状况而引起的汽车安全问题,可通过一些相关的传感器(如碰撞传感器、角度传感器)来检测汽车的状态当高压管理系统接收到相关传感器发出的信息后,立即关闭高压电并利用高压系统余电放电电路将汽车高压部件电容端的电压在 1 s 内放掉,避免火灾或漏电事故引起的人员触电事故的发生

通过参与大量的电动汽车开发项目设计,文章对多个研发项目中纯电动汽车高压电系统出现的故障及存在的安全隐患进行分析并提出一整套针对高压电系统安全防护、故障处理及碰撞安全的设计方案,对纯电动汽车高壓系统安全设计具有一定的参考意义

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