电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率 (电池管理系统方案)
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图1.典型的BMS架构。这些子*具有不同的行业名称,如表1中所列,因此为各种名称和首字母缩写词设置基准将很有帮助。表1.BMS子*在业内的常见首字母缩写词。CSU通过检测每个电芯的电压和温度来收集所有电池电芯的参数信息。CSU通过执行电芯均衡来帮助补偿电池电芯之间的不一致性。BCU必须包含来自CSU的参数信息,还必须检测电池包的电压和电流以执行电池包管理。BCU根据收集的所有电压、电流和温度数据,负责参照每个电池电芯的整体状况分配电池的充放电方式。通过计算荷电状态、功率状态和运行状况来持续监测电池的状况。智能保护控制也是BCU的一项重要功能,因为它必须执行绝缘监测,在发生碰撞或短路时控制接触器,持续监测温度传感器并执行诊断,从而检查所有输入参数是否确实有效。信息通过*局域网(CAN)通信传输到汽车控制单元或电子控制单元。新的电池化学物质锂离子可以指一系列的化学物质;但它最终构成基于金属氧化物阴极和石墨阳极充电和放电反应的电池。两种较为常见的锂离子化学物质是镍锰钴(NMC)和磷酸铁锂(LFP)。NMC是主要的化学物质,因为它具有出色的能量密度,这对续航里程有直接影响。然而,随着近年来对镍和钴的需求激增,汽车制造商正在采取策略来应对市场动荡。镍和钴也很稀有,难以从地球上提取。虽然LFP仍属于占少数的化学物质且能量密度较低,但它具有显著优势。LFP不含昂贵且稀有的镍和钴元素,因此成本会更低。它还具有较长的生命周期,因此可延长电池的使用寿命。与镍和钴电池相比,LFP电池也更稳定,更不容易起火,需要的保护更少。因此,LFP可能会成为大容量汽车领域的主要化学物质,在该领域,续航里程不如经济实惠性、安全性或环保性(不使用钴和镍)那么重要。LFP需要十分精确的电池监测技术,因为它具有非常平缓的放电曲线。阅读BMS的下一个目标是什么?更安全、更经济实惠的电动汽车一文,了解如何使用先进的半导体实现适用于新兴电池化学物质的BMS架构。与此同时,一些供应商正在研究如何使用成本更低的钠离子电芯来与LFP竞争。与使用液态电解液的传统锂离子电池不同,固态电池使用由玻璃、陶瓷、固态聚合物或硫化物组成的固体电解液,因此而得名。鉴于固态电池固有的性能优势:更高的能量密度;更高的可靠性和抗老化特性;显著加快的充电速度以及更高的安全性(最重要),多家汽车制造商正在开展固态电池研究。液态电解液在高温下会变得易燃。固态电解液具有更高的热稳定性,进而可*火灾或*的风险。*BMS利用导线是目前部署BMS的实际方法。在许多情况下,这是实现汽车安全完整性等级D(ASILD)合规性的最可靠方法,因为菊花链有线通信协议中内置了功能安全特性。然而,导线也有其缺点:电缆故障、保修维修和电池电芯更换的成本高昂。监听BMS的一个优点(如图2所示)是电池包组装和生产的简便性,这可以节省成本并提高生产效率。生产线技术人员只需组装电池包并获取即时读数,而有线BMS则需要技术人员将电缆*每个电池模块。监听BMS的另一个优势是电缆线束和连接器可能是电池包故障的主要原因之一。*BMS可减少低压布线,并有可能使原始设备制造商(OEM)免受重大保修索赔的影响。监听BMS有助于减轻重量,更重要的是,现在电池包中有更多空间。空间的增加意味着电池制造商或OEM可以向电池包中添加更多电池电芯。电芯节数增加以及重量减轻会延长续航里程。监听BMS还可通过其固有隔离帮助节省元件成本,因此汽车制造商不必使用变压器、电容器或共模扼流圈即可实现隔离,从而节省成本。TI符合汽车标准的CCR-Q1SimpleLink™监听微*(MCU)包含MHzArm®Cortex®-M4处理器,能够运行2.4GHz专有*BMS协议。
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