資料介紹
電池管理系統應用于混合電動車,平臺采用車載方式。在設計上應盡量使管理系統結構先進、合理、可擴展;系統功能上要完備,滿足電動車的全面要求:各種參數測量精度高、EMC合格、可靠性高等。根據這一總方案指導思想,研制出了新一代的鋰電池管理系統,具體功能如下:
電池信息實時采集,包括單體電壓、電池組總電壓、溫度、充放電電流;
存儲重要的電池信息及重要數據;
剩余電量估計功能及顯示;
提供數據傳送的接口,包括同上位機通訊和同整車通訊以進行車體控制;
安全、可靠、抗干擾性強、有良好的人機交互功能;
在充、放電過程中對單體電池進行均衡和診斷。
這套電池管理系統采用分布式結構,用多單片和多CAN通訊系統。按積木化設計各個功能模塊并采用了5寸半液晶、標準CAN及RS232接口以及多種抗干擾措施,滿足了燃料電池大客車的基本要求:
實現了分布式結構、模塊化、多CAN通訊及多功能。
測量實現了高精度,總電流與總電壓精度分別為0.5%和0.2%,使電量計量更加精確。
具有特色的鋰電池單體電壓測量電路,達到了108-126路,可以擴展至更多路,精度在(0.1-0.2)%.
實現了系統在車上的運行,解決了系統24V電源自動控制、抗靜電干擾、抗電機DC/DC干擾,抗高壓漏電等一系列問題
系統設計為分布式,主要由以下幾個部分構成,即測量板、中央處理模塊、SOC估計模塊、專家系統模塊、與整車通訊模塊和顯示控制模塊。各模塊獨立工作,它們之間通過CAN總線相互通訊。電池管理系統的框圖參見圖3.1.

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各模塊的主要功能如下:
測量板:主要完成單體電池電壓和溫度的測量,將數據傳到內部CAN總線上;直接負責對均衡控制模塊發出接通和關閉分流電路的信號,同時接收中央處理模塊發來的組均衡控制信號。
啟分流裝置,調節充電電流,使電池組內電池更加均勻和一致。
中央處理模塊:主要完成對總電流、總電壓、環境溫度的測量,同時負責對下一級9塊測量板之間的組均衡進行控制。
專家系統模塊:接受內部CAN總線上的數據,對單體電池進行實時診斷,給出健康等級和報警信息,將結果傳給顯示控制模塊。
SOC估計模塊:由一塊參數估計板構成,根據接收中央處理模塊傳遞過來的數據,進行分析處理計算,計算出剩余電量和功率強度。
顯示控制模塊:顯示控制板接收內部CAN總線上的數據,然后送到液晶顯示屏顯示。同時,顯示控制模塊外留RS232借口,可以傳輸數據給上位機。
與整車通訊控制模塊:接收內部CAN總線上的數據,然后通過外部CAN總線將數據發給整車,同時接收整車發過來的信號。
電池信息實時采集,包括單體電壓、電池組總電壓、溫度、充放電電流;
存儲重要的電池信息及重要數據;
剩余電量估計功能及顯示;
提供數據傳送的接口,包括同上位機通訊和同整車通訊以進行車體控制;
安全、可靠、抗干擾性強、有良好的人機交互功能;
在充、放電過程中對單體電池進行均衡和診斷。
這套電池管理系統采用分布式結構,用多單片和多CAN通訊系統。按積木化設計各個功能模塊并采用了5寸半液晶、標準CAN及RS232接口以及多種抗干擾措施,滿足了燃料電池大客車的基本要求:
實現了分布式結構、模塊化、多CAN通訊及多功能。
測量實現了高精度,總電流與總電壓精度分別為0.5%和0.2%,使電量計量更加精確。
具有特色的鋰電池單體電壓測量電路,達到了108-126路,可以擴展至更多路,精度在(0.1-0.2)%.
實現了系統在車上的運行,解決了系統24V電源自動控制、抗靜電干擾、抗電機DC/DC干擾,抗高壓漏電等一系列問題
系統設計為分布式,主要由以下幾個部分構成,即測量板、中央處理模塊、SOC估計模塊、專家系統模塊、與整車通訊模塊和顯示控制模塊。各模塊獨立工作,它們之間通過CAN總線相互通訊。電池管理系統的框圖參見圖3.1.

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各模塊的主要功能如下:
測量板:主要完成單體電池電壓和溫度的測量,將數據傳到內部CAN總線上;直接負責對均衡控制模塊發出接通和關閉分流電路的信號,同時接收中央處理模塊發來的組均衡控制信號。
啟分流裝置,調節充電電流,使電池組內電池更加均勻和一致。
中央處理模塊:主要完成對總電流、總電壓、環境溫度的測量,同時負責對下一級9塊測量板之間的組均衡進行控制。
專家系統模塊:接受內部CAN總線上的數據,對單體電池進行實時診斷,給出健康等級和報警信息,將結果傳給顯示控制模塊。
SOC估計模塊:由一塊參數估計板構成,根據接收中央處理模塊傳遞過來的數據,進行分析處理計算,計算出剩余電量和功率強度。
顯示控制模塊:顯示控制板接收內部CAN總線上的數據,然后送到液晶顯示屏顯示。同時,顯示控制模塊外留RS232借口,可以傳輸數據給上位機。
與整車通訊控制模塊:接收內部CAN總線上的數據,然后通過外部CAN總線將數據發給整車,同時接收整車發過來的信號。
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