0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

这是一款经典的电动汽车锂电池bms系统方案

电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-13 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

气候变化、能源和环境问题是人类社会共同面对的长期问题。随着美国表示回归COP15(《联合国气候变化框架公约》缔约方第15次会议)和以中国、印度为代表的新兴国家被纳入到其中,以及主要国家积极实施能源和环境保护战略,全球进入了真正解决人类社会共同问题的时代。交通运输领域的温室气体排放、能源消耗和尾气排放三大问题是否有效解决直接影响人类共同问题能够有效解决,为此,全球主要国家政府、组织、汽车生产商、能源供应商、风险投资企业共同行动起来,推动全球汽车工业产业结构升级和动力系统电动化战略转型,促进具有多层次结构的电动汽车社会基础产业形成和相应的政策、组织保障体系建设,助推可持续发展电动汽车社会的形成。

2015年全球电动汽车生产量和出货量分别超过了50万辆的规模,其中中国超过了37万辆。电动汽车必须要有电能储存装置,目前锂离子电池是动力电池的首选和主流。锂离子电池在串联成组使用时存在过充、过放、过流、温度过高过低等问题,会造出锂离子电池的迅速损坏,因此需要电池管理系统进行管理。

1、锂离子电池

锂离子电池指由正极、负极、隔膜、电解液四大主要材料和外壳制成的电池。其中正极和负极材料必须能够可逆的嵌入和脱嵌锂离子,隔膜必须是锂离子导通而电子绝缘,电解液必须是锂离子溶液。

通常正极材料里是一个过渡元素发生氧化还原反应,而金属锂和碳负极是金属锂发生氧化还原反应。充放电过程,锂离子在电池内部正负极之间来回转移,电池在外电路移动。有人形象地把这种锂离子转移过程成为摇椅,而将锂离子电池称为摇椅式电池。

1.1_副本.jpg

图1 锂离子电池的工作过程图示

锂离子电池正极材料一般采用嵌锂过渡金属氧化物,如Ni、Co、Mn的嵌锂氧化物。负极材料则要选择电位尽可能接近金属锂的嵌锂化合物,如各种碳材料、SnO、SnO2、硅合金等。

电解液普遍使用报告LiPF6的溶液,溶质为有机物,常用的有乙烯碳酸酯(EC)、丙烯碳酸酯(PC)和低密度二乙烯碳酸酯(DEC)等;隔膜主要由烯烃类聚合物制成多孔复合膜;外壳材料有钢、铝、塑料、铝塑膜等。锂离子电池典型的结构如下图:

2_副本.jpg

图2 方形电池的典型结构

锂离子电池典型参数有:容量、内阻、电压;锂离子电池特性参数有:循环寿命、放电平台、自放电率、温度性能、储存性能等。锂离子电池安全测试有:过充、短路、针刺、跌落、浸水、低压、振动等。

锂离子电池比较娇贵,其充放电是一个多变量、非线性复杂的电化学过程,如果不能满足其充放电的条件要求,很容易出现寿命快速下降、性能降低、起火、爆炸等事件,因为锂离子电池对于温度、电压、电流等很敏感。

2、电池管理系统的发展

早期的电池管理系统有:德国1991年开始设计的BADICHEQ和BADICOaCH系统,美国通用汽车EV1使用的电池管理系统,美国AC Propulsion 公司开发的名为BatOPt的高性能电池管理系统。

国内最早主要是一些高校依托自己的科技优势联合一些大的汽车和电池生产商进行了一些研究工作,清华大学为EV-6568轻型电动客车配套了电池管理系统、同济大学和北京星恒合作开发了锂离子电池管理系统、春兰研究院开发了HEV-BMS系统、北京理工和北方交通大学等依托国家863计划电动汽车重大专项子课题,也开发了有特色的电池管理系统。随着电动汽车市场的启动,许多商业化的产品都获得了大批量的应用。

3、电池管理系统研究内容

首先,要研究电池管理系统,一般研究单片机为核心,车载网络为分布系统。然后研究传感,因为需要检测电池的参数。一般检测电压、电流、温度。数据和控制的传输需网络来实现,一般用CAN网络。执行机构,通过显示屏、继电器、风扇、泵、电机等来实现。

3_副本_副本.jpg

图3 电池管理系统的硬件系统示意图

有了管理的实现系统,需要管理的运行系统。对电池的管理,分为放电、充电和静置三种过程。静置涉及到温度、安全的管理。充电涉及到充电参数的配置,充电过程的监控,充电过程的温度、电压、电流的保护。放电过程涉及到输出功率的管理,用电规划的管理,使用过程电压、电流、温度的管理。

充电放电静置都会需要参考同一个参数,就是剩余可用电量,也叫荷电状态(SOC,state of Charge)。锂离子电池的放电过程是很复杂的电化学过程,受到很多因素的影响,剩余电量的估算十分困难,困难主要来自如下几个方面:

一是电池的容量不固定,在完全相同的经历和状态参数下,电池的容量不是固定的;二是电池老化无法确定,电池的老化无法精确的随时标定,电池组内的分散程度也无法精确随时标定;三是使用过程的随机性。文献对于各种SOC的估算方法进行了介绍。

锂离子电池组在使用过程中,即使单节电池的性能再优越,单体之间也存在不一致,电池组在使用过程中也会使其特性产生变化,目前对电池组在使用过程中单体间出现分散性的现象,并无有效的解决办法,因此需要外部来解决各单节锂电池在电池组中的平衡问题。

目前通用的均衡方法有耗能均衡,充电均衡和能量转移均衡。最典型使用最广的是耗能均衡,该方法利用发热电阻旁路分流,原理如下图:

4_副本.jpg

图4 耗能均衡的原理示意图

充电均衡是在充电结束时,对每个单体电池单独使用一个小充电器将其充满电。能量转移均衡由于SOC测量的困难,虽然有很多的研发,还没有能进入实用的产品。

当然,电池管理系统做到这样还是不够的,电池在使用过程中温度会升高,温度过高锂离子电池就不能再继续使用,这是不希望出现的情况。因此,最初的电池管理系统又增加了散热管理的功能。再后来,发现低温环境下电池温度过低后充放电都无法继续进行,于是进行了加热管理。

电池使用范围的进一步扩大,电池安全问题增多,于是就有了安全管理的问题。最初的安全管理是监控,BMS将电池的数据发送到监控中心,监控中心根据数据来判断安全隐患。进一步发展到对BMS本身对安全做出预警。

电池在使用过程中总是需要维护、更换单体、做均衡等,这些工作需要诊断,如果BMS在需要之前就已经把诊断做好,数据准备好,那么相应的工作就会变得简单很多,于是电池管理系统又增加了故障诊断和报送的功能。

随着退役电池的增多,电池的梯次利用和循环使用又显示出问题来了,于梯次利用电池的配组需要进行大量的研究,BMS又承担起配组优化的管理功能。

电池研发的进步,也依赖于电池使用过程中发现的问题、现象,依靠实际使用过程的选择,于是电池管理系统又增加了电池技术选择的功能。

4 电池管理系统发展展望

测量是电池管理基础,越来越精确,分辨率越来越高的技术应用于电池管理系统。SOC估算的研究也从一色的安时积分为基础发展到焦耳积分等其他方法。电池的管理功能越来越多,值得关注的是多级电池管理系统的兴起。

从主从结构,发展到每个独立置换单位能够具有完整的电池管理系统功能。在电池系统之外,整车电池管理,和后台服务器电池管理程序也在兴起。此外,值得关注的是,电池管理系统不再是被动地去保护电池,而是优化使用和使用环境。温度管理是优化使用环境,参数推演是优化使用。随着行业的发展,可以期待更多更好的电池管理技术和产品出现。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    262

    文章

    8594

    浏览量

    182830
  • bms系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    28

    浏览量

    11022
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    矽力杰新代12V锂电功能安全AFE SA63654

    在新能源电动汽车领域,随着电动汽车向智能化方向发展以及锂电池技术趋于成熟,成本逐步降低,12V车载电池锂电替换铅酸已迎来拐点。与12V
    的头像 发表于 10-31 12:04 676次阅读
    矽力杰新<b class='flag-5'>一</b>代12V<b class='flag-5'>锂电</b>功能安全AFE SA63654

    BMS电池管理系统测试架构

    基于对BMS测试挑战的深刻理解,费思科技开发了完整的BMS测试解决方案。费思的方案严格参照国标GB/T 34131-2023《电力储能用电池
    的头像 发表于 10-10 14:35 291次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>测试架构

    超级电容与锂电池并联使用会怎样呢?

    储能系统结合超级电容与锂电池,通过并联实现功率与能量的协同优化,提升效率与稳定性,适用于电动汽车、电网调频及消费电子等领域。
    的头像 发表于 08-31 09:26 1178次阅读
    超级电容与<b class='flag-5'>锂电池</b>并联使用会怎样呢?

    EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会

    、展会介绍 电动汽车技术博览会不仅仅是个贸易展,它还是决策者探索新兴技术、评估供应商和建立塑造电气化未来的合作伙伴关系的战略平台。从电池电池组组装到先进材料和测试解决
    发表于 08-22 10:26

    英飞凌BMS解决方案推动电动汽车创新

    随着电动汽车越来越被大众接受,车辆电气化、智能化程度越来越高,如何提高电动汽车的续航里程,同时保障车辆安全可靠持久运行是当前最主要的技术难题之。而先进的电池管理
    的头像 发表于 06-26 14:50 1185次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>BMS</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>推动<b class='flag-5'>电动汽车</b>创新

    锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑

    产业的重要性。锂电池作为现代电子设备、电动汽车和储能系统的核心动力源,其性能和寿命直接关系到产品的可靠性和安全性。老化仪通过模拟锂电池在实际使用过程中的充放电循环和老化环境,能够准确评
    的头像 发表于 05-23 11:40 494次阅读

    DIY一款船用锂电池的思路

    ;5、锂电缺少智能管理系统,导致无法监测锂电用电情况。如何面对船用锂电些瓶颈问题?用什么样的方案
    发表于 05-19 19:40

    DIY雅迪电动锂电池保护板的选择

    最近准备给个朋友的雅迪铅酸电动车手工DIY个60V30AH左右的锂电池,主要上下班用,距离4公里左右,打算个星期充电不超过2次。思路:出于安全/智能/续航考虑,
    发表于 05-14 15:04

    PD串联锂电池快充方案,应用于3~4串锂电池快速充电

    问题,科技公司和电池制造商们纷纷推出了各种锂电池快充方案,本文将介绍一款由汇铭达电子有限公司研发的XSP08T取电协议芯片+锂电池升压充电管
    的头像 发表于 03-31 11:55 1425次阅读
    PD串联<b class='flag-5'>锂电池</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>,应用于3~4串<b class='flag-5'>锂电池</b>快速充电

    锂电池技术:新能源汽车的动力之源

    在绿色出行、低碳生活的理念日益深入人心之际,新能源汽车以其环保、节能的特点,逐渐成为未来交通的重要发展方向。而在这场绿色变革中,锂电池技术无疑是新能源汽车强劲的动力之源。锂电池生产设备
    的头像 发表于 03-24 18:08 1230次阅读

    一款高精度的锂电池转干电池的充放电管理专用方案 - RN6520 DFN2*2-6L

    功能描述 RN6520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和
    发表于 03-11 17:20

    高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520

    功能描述 RN8520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和
    发表于 03-11 14:17

    锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?

    上,如电动自行车和小型乘用车。在动力电池领域里,主要的也是这两种技术之争,因此我们在这领域来比较铅酸电池锂电池的区别具有代表性,否则,参
    发表于 01-15 10:06

    电动汽车BMS开发中的建模和仿真用例

    安全性是电动汽车 (EV)的首要关注点。锂离子电池电动汽车的典型选择,其能量密度高,如果操作条件偏离电池的设计条件,则会带来故障风险。电池
    的头像 发表于 01-03 11:16 1678次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>BMS</b>开发中的建模和仿真用例

    朗凯威锂电池定制深度解析深蓝 L07 新能源汽车锂电池/电动汽车锂电池

    深蓝 L07 ////133-2632-1310新能源汽车锂电池凭借其卓越的性能、可靠的安全保障以及合理的使用建议,为车主提供了优质的动力解决方案。相信随着新能源汽车技术的不断发展,
    的头像 发表于 12-17 15:52 1799次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>定制深度解析深蓝 L07 新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>锂电池</b>/<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>锂电池</b>