一直以来,对于电动车BMS技术路线的争论,主要都是集中在BMS系统,该采用主动均衡,还是被动均衡技术。有人说被动均衡更适合当前动力电池发展现状,对电池的寿命影响较小;也有人认为主动均衡对提升电动汽车
2017-03-24 16:38:4437452 汽车业内人士表示,随着智能互联汽车的发展,主动安全、ADAS等技术的应用非但不会降低被动安全的应用需求,相反,对其依赖性会更大。本文图解了汽车被动安全最新市场分析、技术发展趋势和产业链详细分解。
2016-05-17 15:22:475608 为了提升锂离子电池的安全性,人们增加了电池控制电路(BMS)用来控制电池充放电,防止锂离子电池因过充、过放引起的安全风险。
2016-12-26 14:00:231493 “安全”一直是车主对车辆考核的重要指标。众所周知,沃尔沃的车就是以安全著名。车辆安全分可以从主动安全和被动安全两个方面进行分类。
2018-08-16 09:42:029168 18650电池的热失控研究仍然在继续加深。本文使用仿真的方法模拟了18650电池的热失控排气过程,作者来自于美国国家可再生能源实验室能源转换和存储系统中心。主要仿真工具使用了ANSYS CHEMKIN与ANSYS CFD Fluent。
2022-07-30 11:47:592079 在电源系统设计文章“电池管理系统的主动和被动平衡”中,Stefano Zanella描述了多电池系统是如何失去平衡的。在这篇文章中,我想探讨若电池不平衡且稍微扩大对电池容量不匹配的影响时,电池将如
2019-07-17 04:45:06
的发生,单个电池单元之间的主动平衡是必须的。被动平衡方法将可用能量转化为热损耗目前广泛使用的方法是被动平衡技术,就是使用电阻将早已充满电的电池单元再次放电,以便其它电池单元能够继续充电。这个方法的缺点
2019-05-13 14:11:47
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
1 引 言 射频识别(RFID)是利用射频频段实现非接触双向通信进行识别和交换数据的一种自动识别技术。根据射频卡的数据调制方式可分为主动式和被动式2种。主动式RFID系统由于其信息实时性强、数据
2019-07-26 07:21:50
的安全性问题,电池一旦发生热失控容易引发连锁反应,危及系统的安全。由于电池的外特性参数难以准确反映电池内部的复杂反应,且电池的安全性随着电池的老化程度会发生变化,因此,必须寻找能够准确表征电池的安全状态
2016-01-11 15:56:15
亲爱的 NXP 支持,你能告诉我一些关于你的 BMS 产品的信息吗?
1、电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少?
2、你们的BMS能识别多少种故障? 您的BMS在热失控、短路
2023-04-23 07:02:09
电池管理系统均衡及管理策略电池管理系统(BMS:BatteryManagement System),是电动汽车动力电池 甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使 用寿命,提高
2021-04-07 10:43:08
单体的不一致,会随着时间的推移,在温度以及振动条件等随机因素的影响下进一步恶化,趋势无法逆转,但可以干预,降低它的恶化速率。方法之一就是通过电池管理系统对电芯实施均衡。均衡包括主动均衡和被动均衡,被动
2021-10-25 14:01:11
`EQM系列主动均衡模块是华荧技术推出的一款应用在电池管理系统上的核心零部件,它采用全新架构设计实现电池管理的主动均衡功能。在被动均衡的基础上,用户无需复杂的二次开发,只需简单的替换原有被动均衡方案
2020-04-26 20:02:51
STM32CubeIDE平台关于UART通信的主动收发和被动收发的流程
2021-12-10 07:52:42
“不起火的欣旺达方案”,蜂巢能源发布热失控系统性解决方案“冷蜂”,动力电池新势力领湃新能源提出零风险等“四个零”战略……中国科学院院士欧阳明高表示,“电池安全技术是电池技术革命性突破的第一重点,是纯
2021-04-22 11:35:04
电池单元主动均衡
2021-01-25 07:47:15
性,可导致电池之间局部过热或一致性变差;电管理和热管理不仅涉及电池的安全使用(过压,欠压),同时也涉及热的不一致带来的电池不一致,在这种情况下如果电管理失效,可导致热失控,即我们经常说的热电一体化
2016-01-26 16:28:41
156开-1335-心3228自2019年以来公司成立交通安全统筹系统研发专项项目组,两年来, 不断对系统,数据集合,流转等甚至对交通安全增值服务,主动刹车系统的合作以及研发都有不断提升,目前,尊云
2021-10-28 14:04:46
被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。 主动式PFC使用主动组件
2022-10-08 11:43:45
什么是主动式PFC电源?真的比被动式PFC省电?为什么要选择主动式PFC电源?
2021-03-11 06:30:08
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
不断地使用而衰减,更重要的是在不同的使用环境下会有不同的状况。比如在寒冷低温下容易出现比容量低、衰减严重等现象,高温下存在热失控导致自燃自爆的隐患。 关于锂离子动力电池在新能源汽车领域安全性的分析
2017-05-05 16:13:46
的安全问题,而忽略了它的寿命,我们既要保证电池的安全性,也要尽可能的提升电池的寿命。如果没有好的寿命,就失去了利用锂电池的理由。3.电池管理的解决思路C组:BMS安全策略将电池系统分级并制定相应的安全目标
2017-02-08 17:20:00
集流体和电极活性物涂层之间的PTC涂层电阻急剧增大,可切断电流传输,终止电池反应,防止电池因热失控引发的安全问题。 例如,PTC钴酸锂(LiCoO2)电极,实验结果表明,在80~120℃高温下
2013-05-29 10:23:24
如何以高效且安全的冷却系统消除服务器散发的废热?
2021-05-21 06:55:36
085【电路方案】基于GSM家庭安全监测热释电系统设计【资源下载】下载地址如下:设计简介本系统采用嵌入式技术,主要由单片机和GSM短信模块组成,借助最可靠、最成熟的GSM移动网络发信息的数据融合
2022-02-23 07:43:12
当前,世界各地由于道路交通事故而导致死亡的人数不断攀升。据世界健康组织统计,2010年,124万人死于道路交通事故,交通事故已成为全球第八大人员意外死亡的主要原因。在发达地区,汽车被动安全系统
2019-09-02 07:32:59
开山螺杆膨胀发电机螺杆膨胀机是中低温(工业余热废热、地热、太阳能热、生物质热等)发电技术的重大突破和优选技术。适应于80℃以上热水热液、150℃以上烟气、各种蒸汽领域发电应用;运行安全简单、维护保养
2021-06-30 06:11:37
技术手段对驾驶者的判断力注意力和对车辆的控制力给予必要的弥补。 汽车主动安全系统包括传感器、电子稳定控制单元、驾驶员辅助控制单元、雷达、摄像头等等。这些都跟电子技术是密不可分的。生产企业和研发机构
2014-08-21 10:14:26
包的安装部位,业内人士猜测其自燃的原因可能是“热失控”。热失控就是因为车辆配备的安全断电装置和保护装置无法控制原有电池的正常状态导致的热量激增。热失控开始后,会首先从电池电芯内的负极SEI膜分解
2019-04-28 10:44:53
并不高,也能进入涓流充电状态。为了安全可以通过限制充电时间、改善散热条件、间歇充电等方法避免热失控的发生。 20AH的电池组,如果手头没有20AH的充电器,也可以用40AH充电器充电,恒流充电电流将
2014-03-30 22:38:19
子膨胀阀控制器,可以在不大幅度修改设计的情况下把整套控制系统嵌入,这样一来,设备的使用这块就有很大的提升,减少支出,并增加产品的竞争力。青岛佳合泰科拥有成熟的电子膨胀阀控制器,有鹭宫电子膨胀阀现货
2020-04-22 13:56:49
电子零件可分为被动组件及主动组件A,被动零件 被动组件是指电路中无法主动发挥机能的零件,而其所有的变化是完全受外加电源所控制。一、电阻器电阻器具有限制电流大小的特性,在电学上用字母「R」代表。若依其
2012-02-28 20:48:34
汽车行业正向自动驾驶迈进,汽车设计和开发人员也越来越注重汽车系统的主动安全。要实现主动安全和自动驾驶,先进驾驶辅助系统(ADAS)是基础,也是关键。
2020-05-15 06:51:50
本帖最后由 念初H 于 2017-3-3 18:36 编辑
中国“十二五”规划大力支持以电动汽车为主的新能源汽车新兴产业。然而以热失控为特征的锂离子电池系统的安全性事故时有发生,困扰着电动汽车
2017-03-03 18:26:34
156开-1335-心3228自2019年以来公司成立交通安全统筹系统研发专项项目组,两年来, 不断对系统,数据集合,流转等甚至对交通安全增值服务,主动刹车系统的合作以及研发都有不断提升,目前,尊云
2021-10-28 14:06:52
系列芯片支持的是主流的盖板厚度175um或者210um,并没有牺牲功耗来一味追求高穿透力,而是把功耗控制在了一个相当低的水平。在有指纹芯片厂家争论主动式和被动式孰优孰劣的当下,一款芯片提供多样化的选择
2016-12-07 14:28:01
提升和内部出现过热 单体排气产生可燃性气体,随后的热源(电弧,单体热失控)导致电池系统的多余热能。单体单点故障热失控界定实验,可以考虑单个单体扩展到整体方面的,在既定的条件下,将实现每个电池包备案交底
2018-10-10 17:25:25
被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当
2018-12-05 10:49:56
,排气阀打开,电池开始排气。电芯中的活性物质与空气接触以后,发生剧烈反应,放出大量的热,从而引发锂电池的燃烧起火。 热量失控:外部环境温度高或者温度控制系统不起作用下导致电池热量过高而造成锂电池短路
2018-09-26 16:08:10
电荷平衡技术。由此诞生的主动式系统在材料成本方面远低于传统的被动解决方案(图 1)。图1:E-Cart原型1. 电池系统架构多年以来,镍镉电池和随后出现的镍氢电池技术一直占据主导地位。锂电池只是最近
2018-12-07 10:05:51
,避免热失控引起安全隐患。6、低自放电率:氧化铝涂层增加微孔曲折度,自放电低于普通隔膜7、循环寿命长: 降低了循环过程中的机械微短路,有效提升循环寿命。锂电池隔膜用高纯三氧化二铝技术指标
2014-04-23 10:51:42
电池热管理控制系统机组高温快速制冷:锂电池温度较高时进行有效散热换热,有效的避免和延缓充电过程中电芯的高温及热扩散不及时带来的起火,爆炸等安全隐患,防止产生热失控事故; 低温迅速加热:电池温度较低
2021-08-13 17:21:05
电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一
2009-10-19 14:20:055488 电池膨胀原因分析
一般电池电池膨胀的主要原因是:
2009-10-21 10:41:47948 为什么电池会膨胀,漏液?
答:由于电池过充,短路,自放电等原因引
2009-10-24 17:21:41918 主动安全领域汽车电子的应用
为什么需要主动安全?
1.主动安全能够提高车辆的安全性
2.被动安全的作用已接近极限
主动安全的市场
2010-02-05 09:44:16486 如今,汽车安全系统已从被动形式发展到主动形式。在传统的安全带、安全气囊等汽车被动安全系统之外,为避免意外事件发生而开发的汽车主动安全系统,如车轮防抱死制动系
2010-07-09 11:36:58877 汽车主动式安全系统
军事专家在讨论各国武器防御系统风格的迥异之处时,经常涉及到所谓被动型系统和主动型系统,
2011-01-04 11:31:09990 膨胀压缩机组冗余型安全控制系统的设计_胡佳琦
2017-01-18 20:21:460 电池充电通常有主动均衡和被动均衡两种方法。通过采用主动均衡方案时,电池的潜能可被完全释放出来。例如,在上海已有EV公交车使用了TI主动均衡方案。理论上,EV公交车的行驶里程充满电能跑150公里。实际
2017-03-24 11:33:555996 降噪耳机是指利用某种方法达到降低噪音的一种耳机。目前降噪耳机有两种分别为:主动降噪耳机和被动降噪耳机。主动降噪功能就是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。被动式降噪耳机主要通过包围耳朵形成封闭空间,或者采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。
2017-11-09 11:08:3572719 车辆在安全方面有两种要求:第一种是被动安全,要求在发生碰撞时能够保护乘员,而另一种是主动安全,即提高车辆行驶的稳定性,要求防范事故于未然。利用电子控制技术来提高车辆主动安全系统的性能并扩展其功能
2017-12-06 10:37:480 被动PFC对电路的要求比主动PFC要低,市面上99%的被动PFC电源都是采用简单的半桥拓扑+廉价二极管元件构成,而主动PFC电源标配双管正激电路+低阻抗电感+高功率场效管,更优秀的架构与元件可以使转换效率稳步提升。
2017-12-17 14:52:3943735 被动元件为无源器件,主动元件则为有源器件,所谓源指的就是“电压源”、“电流源”等。一般来说,被动组件不必接电就可以运作,能产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。
2018-03-20 10:33:3378152 身为获得EURO NCAP 安全肯定的车款,Hyundai IONIQ 在主被动安全上亦不马虎,共具备九大主被动安全配备,分别是IONIQ 同级车独家的AEB 自动紧急煞车辅助系统、SCC 主动智慧
2018-04-27 17:26:155558 热失控是锂离子电池使用中最为严重的安全事故,热失控往往是由于锂离子电池在发生了挤压变形、穿刺或者高温炙烤等导致隔膜被破坏引发正负极短路,或者由于电池外部短路,导致锂离子电池内部短时间内积累了大量热量,引发正负极活性物质和电解液等发生分解,导致锂离子电池起火和爆炸,严重威胁使用者的生命和财产安全。
2019-04-08 08:38:003133 动力电池安全性问题概括起来叫“热失控”,也就是到达一定的温度之后,就不可控了,温度直线上升,然后就会燃烧爆炸。而过热、过充、内短路、碰撞等是引发动力电池热失控的几个关键因素。
2018-09-09 11:24:2316615 现在人们对于汽车的安全性能越来越重视了,选购车辆时对于汽车的安全配置要求也越来越高,当然汽车上的安全装置也越来越多。总体说来,汽车的安全装置可以分为两类:主动安全装置和被动安全装置。很多人分不清它们之间的区别,今天我们就来详细的分析一下。
2018-10-03 14:38:0013687 现在人们对于汽车的安全性能越来越重视了,选购车辆时对于汽车的安全配置要求也越来越高,当然汽车上的安全装置也越来越多。总体说来,汽车的安全装置可以分为两类:主动安全装置和被动安全装置。很多人分不清它们之间的区别,今天我们就来详细的分析一下。
2018-09-25 11:38:008077 主动安全系统普及率越来越高,以往在高级车上才会出现的主动刹车功能,现在在紧凑级车型上就可以看到。今天要进行的测试的福特领界就搭载了Co-Pilot360智行驾驶辅助系统,这套系统拥有主动刹车功能,可以减少碰撞事故的发生。
2019-06-14 17:09:10905 通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。
2019-06-18 10:57:303073 所谓的热失控,是指动力电池在工作的时候会发热,当电池温度过高或充电电压过高时,电池内部会产生连锁的化学反应,导致电池内压和温度急剧上升,引发电池热失控并最终导致燃烧。
2019-06-28 08:54:111269 汽车被动安全:是指车子发生意外后,对乘坐人员或车子本身起被动保护作用的装置,如安全带、安全气囊、安全转向柱、车轮防盗螺栓、发动机防盗系统等。
2019-08-08 16:55:165220 通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。
2019-08-07 17:45:4128309 电池包作为车辆的核心部件关乎车辆用车体验和车辆使用安全,近年来,国内外汽车品牌发生多起新能源汽车由于电池包热失控导致的自燃事故,对于电池的安全引发关注,那么电动汽车的电池包热失控是怎么样发生的?
2020-01-05 10:14:541298 本文主要阐述了锂电池保护板的主动均衡和被动均衡的区别。
2020-03-21 09:35:1877191 EQM系列主动均衡模块是一款应用在锂电池管理系统中的核心零部件,采用原有被动均衡的结构,简单替换均衡电阻等器件即可完成电池管理系统从被动均衡到主动均衡的蜕变。架构设计安全可靠,均衡效率高。EQM系列
2020-04-27 08:48:163289 摘要 特斯拉希望通过金属空气电池组连接主电池组来减轻热失控,进而防止电池自燃。 电池热失控是电池温度达到一定值后,系统不可控,进而热度上升并起火燃烧。 诱发热失控的因素多种多样,包括过热
2020-09-22 14:04:551405 听了《第二届中国国际电动汽车安全技术创新大会现场》的有关电池安全的部分,一个突出的现象,就是普遍好多讲安全,都有一个电池系统热失控的视频,从当前的实际状态来看,有几个现象值得关注: 1)现在大家
2020-12-03 11:51:391769 不同电芯之间差距的目的,是一种能量消耗型均衡。目前市场上采用被动均衡的电池管理系统较多,因被动均衡技术先于主动均衡在锂动力电池市场中应用,技术也较为成熟,被动均衡结构更为简单,使用比较广泛。
2020-12-07 11:47:2315488 汽车产业发展持续关注的焦点,主机厂和电池厂都在积极开发动力电池热失控安全控制解决方案。 随着新能源汽车销量持续增长和动力电池能量密度提升,电池热失控安全风险陡增。目前全球范围内尚无法实现杜绝电芯爆炸的主动安
2020-12-23 17:26:202487 锂离子电池热失控是我们最不愿意看到、极力避免的锂离子电池安全事故,提高锂离子电池的安全性、避免热失控的发生需要从电池配方设计、结构设计和电池组的热管理设计上多管齐下,共同提高锂离子电池热稳定性,减少热失控发生的可能性。
2020-12-25 21:46:08699 额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的 SoC,但是它并不能延长系统运行时间。
主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术...
2021-01-20 10:59:0928 。
被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的 SoC,但是它并不能延长系统运行时间。
主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术,由于在充电和放电循环期间,电池单元内的电荷得到重新分配,...
2022-02-22 11:27:311655 通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。
被动
2021-02-01 08:03:568 主要基于“防止电芯内短路,短路后防止热失控,以及热失控后防止热蔓延”的设计思路,采用类似安全舱的设计,有效阻隔热失控电芯的蔓延。且当检测到电芯异常,系统会自动为电池降温。
2021-03-18 11:56:122481 内部因素是指电池本身的材料组成、生产工艺等对电池安全性的影响;外部因素是指在使用过程中电池经受某些特殊的使用条件,如过充、挤压等引发的电池热失控,造成膨胀、冒烟甚至起火等。
2021-03-18 16:54:113811 无线电池管理系统提升安全性与可靠性
2021-03-20 17:10:145 热失控是指电池因过热而产生的短路、爆炸,是最为严重的安全事故。热失控主要是由于电池内部产生了大量的热量,而散热速率跟不上产热速率,导致电池内部热量一直累积,温度不断升高直至超过设定值,从而引起电池短路、起火、爆炸。电池之所以会热失控,是由内部因素和外部因素造成的。
2021-03-22 14:41:50876 电子发烧友网为你提供主动和被动电池平衡如何工作资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:50:0710 解决电池热失控的出路.热失控的条件之一是电池内部温升高导致析气电压下降,使充电电流增加,从而进一步提高电池内部温升.如果控制充电电流不增加,破坏了热失控的循环条件,电池就会逐步形成热平衡,所以也不会
2021-04-24 11:28:231226 主动均衡和被动均衡,是电动汽车BMS业界争论热点之一。像极了华山剑派的气宗和剑宗,业内争论的不亦乐乎,业外看的是不明所以。
2022-06-09 10:12:384037 四方光电(688665.SH)副总经理肖进华受邀出席,并带来了“电池热失控安全监测传感器及应用解决方案”的专题分享。肖进华在阐述四方光电在电池热失控安全监测传感器的创新应用,也分享了四方光电基于气体传感技术平台领先的汽车热管理研发体系。
2022-09-06 17:23:35508 主动和被动电池平衡如何工作
2022-11-02 08:16:111 FTP这个简单服务竟然还区分主动和被动。我第一次接触到它,是在一次测试环境联调排查问题时,发现了网络通信异常,最后查资料才发现了FTP的主动和被动模式。
2023-02-06 15:09:471210 锂电池保护板有两种,一种是被动均衡的锂电池保护板,另外一种是主动均衡的锂电池保护板,锂电池厂家怎么样选择呢?这个问题首先要熟悉被动和主动均衡的特点,然后根据自己的需求选择或者根据顾客的需求来选择
2022-01-19 09:18:463172 我们上篇讲到了红外热成像技术主要分为主动红外技术和被动红外技术以及这两种技术在我们日常生活中的展示和应用,在本篇文章中我们主要来它们技术上的区别。工作原理不同:主动红外技术是依靠人造红外光源发射
2023-01-13 16:37:191569 红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器分为主动红外报警和被动红外报警,是一种实用的自卫性威慑报警工具。
2023-06-25 14:15:301436 安Q全问题是锂离子电池在电动汽车上大规模应用的主要障碍。随着锂离子电池能量密度的不断提高,提高其安Q全性对于电动汽车的发展日益迫切。热失控是电池安Q全研究中的一个关键问题,可能导致热失控的滥用情况包括机械滥用、电器滥用和热滥用,内部短路是所有滥用条件中zui常见的特征。
2023-06-28 13:46:12411 电子发烧友网站提供《主动和被动管理的存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:47:440 锂离子电池热失控过程,不同锂电池热失控反应一样吗? 锂离子电池是一种主要用于储存和提供电能的设备,而它在功能性能和安全性方面受到了广泛关注。尽管锂离子电池具有高能量密度和较长的充放电周期,但由于
2024-01-10 15:16:36179
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