电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。
锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统[1]。
1 电池管理系统硬件构成
针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块、均衡模块。
1.1 MCU模块
MCU是系统控制的核心。本文采用的MCU是M68HC08系列的GZ16型号的单片机。该系列所有的MCU均采用增强型M68HC08中央处理器(CP08)。该单片机具有以下特性:
(1)8 MHz内部总线频率;(2)16 KB的内置FLASH存储器;(3)2个16位定时器接口模块;(4)支持1 MHz~8 MHz晶振的时钟发生器;(5)增强型串行通信接口(ESCI)模块。
1.2 检测模块
检测模块中将对电压检测、电流检测和温度检测模块分别进行介绍。
1.2.1 电压检测模块
本系统中,单片机将对电池组的整体电压和单节电压进行检测。对于电池组整体电压的检测有2种方法:(1)采用专用的电压检测模块,如霍尔电压传感器;(2)采用精密电阻构建电阻分压电路。采用专用的电压检测模块成本较高,而且还需要特定的电源,过程比较复杂。所以采用分压的电路进行检测。10串锰酸锂电池组电压变化的范围是28 V~42 V。采用3.9 M?赘和300 k?赘的电阻进行分压,采集出来的电压信号的变化范围是2 V~3 V,所对应的AD转换结果为409和*。
对于单体电池的检测,主要采用飞电容技术。飞电容技术的原理图如图1所示[2],为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。
如图1所示,为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。
以上6节电池可以用2个三通道开关切换阵列来实现。MAX309为1片4选1、双通道的多路开关,通过选址实现通道的选择。开关S5、S6、S7负责将电池的正极连接至飞电容的正极。开关S2、S3、S4负责将电池负极连接至飞电容的负极。三通道开关切换阵列结构与四通道开关切换阵列类似,只是通道数少1路。工作时,单片机发出通道选址信号,让其中1路电池的正负极与电容连接,对电容进行充电,然后断开通道开关,接通跟随放大器的开关,单片机对电容的电压进行快速检测,由此完成了对1节电池的电压检测。若发现检测电压小于2.8 V,则可推断出电池可能发生短路、过放或保护系统到电池的检测线断路,单片机将马上发出信号切断主回路MOS管。重复上述过程,单片机即完成对本模块所管理的电池的检测。
1.2.2 电流采样电路
电流采样时,电池管理系统中的参数是电池过流保护的重要依据。本系统中电流采样电路如图2所示。当电池放电时,用康铜丝对电流信号进行检测,将检测到的电压信号经过差模放大器的放大,变为0~5 V的电压信号送至单片机。如果放电的电流过大,单片机检测到的电压信号比较大,就会驱动三极管动作,改变MOS管栅极电压,关断放电的回路。比如,对于36 V的锰酸锂电池来说,设定其保护电流是60 A。康铜丝的电阻是5 mΩ左右。当电流达到60 A时,康铜丝的电压达300 mV左右。为提高精度,将电压通过放大器放大10倍送至单片机检测。
1.2.3 温度检测
电池组在充、放电过程中,一部分能量以热量形式被释放出来, 这部分热量不及时排除会引起电池组过热。如果单个镍氢电池温度超过55℃,电池特性就会变质,电池组充、放电平衡就会被打破,继而导致电池组永久性损坏或爆炸。为防止以上情况发生,需要对电池组温度进行实时监测并进行散热处理。
采用热敏电阻作为温度传感器进行温度采样。热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降。电阻温度特性可以近似地用下式来表示:
1.3 均衡模块
电池组常用的均衡方法有分流法、飞速电容均衡充电法、电感能量传递方法等。在本系统中,需要较多的I/O口驱动开关管,而单片机的I/O口有限,所以采取整充转单充的充电均衡方法。原理图如图3所示。Q4是控制电池组整充的开关,Q2、Q3、Q5是控制单节电池充电的开关。以10节锰酸锂电池组为例,变压器主线圈两端电压为42 V,副线圈电压为电池的额定电压4.2 V。刚开始Q4导通,Q2、Q3、Q5截止,单节电池的电压不断升高,当检测到某一节电池的电压达到额定电压4.2 V以后,电压检测芯片发出驱动信号,关闭Q4,打开Q2、Q3、Q5,整个系统进入单充阶段,未充满的电池继续充电,以达到额定电压的电池保持额定电压不变。经测试,电压差值不会超过50 mV。
2 SOC电量检测
在锂离子电池管理系统中,常用的SOC计算方法有开路电压法、库伦计算法、阻抗测量法、综合查表法[3]。
(1)开路电压法是最简单的测量方法,主要根据电池开路电压的大小判断SOC的大小。由电池的工作特性可知,电池的开路电压与电池的剩余容量存在着一定的对应关系。
(2)库仑计算法是通过测量电池的充电和放电电流,将电流值与时间值的乘积进行积分后计算得到电池充进的电量和放出的电量,并以此来估计SOC的值。
(3)阻抗测量法是利用电池的内阻和荷电状态SOC之间一定的线性关系,通过测出电池的电压、电流参数计算出电池的内阻,从而得到SOC的估计值。
(4)综合查表法中电池的剩余容量SOC与电池的电压、电流、温度等参数是密切相关的。通过设置一个相关表,输入电压、电流、温度等参数就可以查询得到电池的剩余容量值。
在本设计中,从电路的集成度、成本、所选MCU的性能方面考虑,采用了软件编程的方法。综合几种方法,采用库伦计算法比较合适。
(1)用C表示锂电池组从42 V降到32 V时放出的总的电量。
(2)用η表示电流i经过时间t后,放出的电量与C的比值。
其中CRM为剩余电量。令ΔCi=i×Δt,表示?驻t时间内电池组以i放电的放电量;或者是以i充电的充电量,剩余电量实际上是对ΔCi的计算以及累加。设定合适的采样时间Δt,测定当前的电流值,然后计算乘积,得到Δt时间内剩余容量CRM的变化量,从而不断更新CRM的值,即可实现SOC电量的检测。
3 试验结果
通过电池管理系统对锰酸锂电池组进行充放电测试。图4(a)为锂电池组放电测试图,放电电流为8 A,当电池组电压降至32 V时,放电MOS管关断。图4(b)为充电的测试图。充电结束4小时后,均衡完成。
本文的电池管理系统以M68HC08GZ16为核心,实现了对电池组单体电压、电流、温度信号的采集。充电电量平衡以后,单体电池的电压差值不超过50 mV。整体系统运行性能良好,能够满足电动车动力电池组应用需要。
单片机设计的动力电池管理系统硬件技术
- 电池管理(42605)
- 单片机(619327)
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2017-11-01 16:13:13
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2021-04-19 15:38:01
解析动力电池梯次利用:BMS起什么作用?
使用时间这一单一数据无法判断剩余价值,因为电池剩余价值与时间呈非线性关系,也不是时间的单一函数,还需要SOH及其他关键数据,而这些数据是在使用过程中由BMS(电池管理系统)测量计算产生。技术上的困难
2016-01-14 15:38:36
车用锂离子动力电池系统的安全性剖析
”等因素。还要对于各个部件的失效模式有清楚的认识。3)动力电池系统在运行过程中需要进行妥善的管理,并对于可能的事故触发倾向进行监测与预警。6 结论动力电池系统安全性问题主要分为3个层次,即“演变
2017-03-03 18:26:34
鑫芯源新能源汽车动力电池包设计要求与标准
动力电池包设计上的技术突破。新能源汽车动力电池包设计要求与标准:新能源汽车车型设计不同,电池排布的位置也不同。即使针对同样电性能要求的电源系统,电池包的组成和设计也会有较大差别,所以目前针对电池包还没有
2020-06-07 22:50:42
锂离子动力电池隔膜浅谈
、封装材料等这五个部分组成。下面我们就来谈谈锂离子动力电池隔膜的制备及技术要求。 隔膜的功能和技术要求 电池隔膜是一类多孔隙薄膜,在吸收电池电解液后,可隔离正、负极以防止短路。同时给锂离子电池提供
2018-10-10 15:23:39
LabVIEW在镍氢动力电池管理系统中的应用
以LabVIEW7.0 为软件开发平台,基于CAN 总线实现电动汽车用高功率镍氢动力电池管理系统的在线实时监控,为镍氢动力电池组在混合动力电动车中的运行提供了安全可靠的保障,同时
2009-07-15 10:39:505
锂动力电池保护板
锂动力电池保护板 电动车电池保护板本产品采用精密特种元件,先进单片机电源管理技术以及成熟技术电池组配套检测技术,100%各项指标全检测试,各项保护功能齐全,性价比
2009-10-31 15:08:52365
动力电池充电及BMS
由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS—Battery Management System)成为电动汽车
2010-09-11 17:05:35219
Freescale单片机在电池管理系统中的应用
为了实现电动汽车电池的实时监控,在研究了锂离子电池特点的基础上,提出了一种用于混合动力汽车的分布式 电池管理系统 。其中,硬件系统包括电源模块、基于Freescale系列单片机
2011-09-16 11:09:024119
动力电池系统常见的专业名词解析
动力电池的表现,除了依赖自身的材料,工艺等硬件素质外,还依赖电池管理系统的表现,就是大家常说的BMS(Battery Management System)。
2017-03-06 10:13:595483
基于FPGA的动力电池管理系统设计
车用动力电池的安全性、使用成本以及续航里程一直是影响电动汽车推广应用的主要因素。在现有电池技术的基础上,一个有效的电池管理系统能对车用动力电池进行保护、延长其使用寿命、提高续航里程并降低其使用成本
2017-11-27 10:42:4411
基于单片机的动力电池管理系统的设计与实现
以Freescale公司的M68HC08GZl6 8位单片机为控制核心,针对锰酸锂动力电池组构成的电池管理系统中的CPU模块、检测模块及均衡模块,从硬件的角度进行分析。该系统可以实现充放电过程中
2017-12-08 13:51:0927
最易懂的动力电池系统设计详解
本文主要介绍动力电池系统设计详解,分别从电池模组、电池管理系统、热管理系统、电气及机械系统这四个主要部分来详细的说明,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-17 11:24:5287163
动力电池管理系统的功能分析与设计
介绍本书涵盖的动力电池管理系统功能分析与系统架构分析、动力电池管理系统设计策略等内容,以及基于MC33771的电池管理系统方案介绍。
2019-01-04 11:46:004685
动力电池热管理系统有哪些主要功能
由于过高或过低的温度都将直接影响动力电池的使用寿命和性能,并有可能导致电池系统的安全问题,并且电池箱内温度场的长久不均匀分布将造成各电池模块、单体间性能的不均衡,因此,电池热管理系统对于电动车辆动力电池系统而言是必需的。可靠、高效的热管理系统对于电动车辆的可靠安全应用意义重大。
2019-06-06 15:59:1117332
动力电池的热管理说明
由于过高或过低的温度都将直接影响动力电池的使用寿命和性能,并有可能导致电池系统的安全问题,并且电池箱内温度场的长久不均匀分布将造成各电池模块、单体间性能的不均衡,因此,电池热管理系统对于电动车辆动力电池系统而言是必需的。
2020-12-25 21:04:581312
动力电池系统失效模式的分类
考虑各种失效模式以提高动力电池安全性。 动力电池系统通常由电芯、电池管理系统、Pack系统含功能元器件、线束、结构件等相关组建构成。动力电池系统失效模式,可以分为三种不同层级的失效模式,即电芯失效模式、电池管理系
2021-07-26 11:26:133381
动力电池热管理设计研究探讨
笔者在梳理电池管理系统开发过程中的关键技术,为动力电池管理系统设计,测试生产提供理论基础。计划分为5个篇章来整理电池管理系统的开发中关键技术,今天首先聊一下第四篇章动力电池热管理设计研究探讨。
2022-03-24 11:14:042155
动力电池管理系统原理与热管理技术分析
1个电池管理控制器( BMC )和13个电池信息采集器( BIC )及1套动力电池采样线组成。电池管理控制器位于高压电控后部。
2023-01-16 15:31:02352
混合动力汽车电池管理系统
综合动力电池组管理系统的各种功能,动力电池组管理系统的基本组成如图5-12所示。带有温度测量装置的动力电池组管理系统的基本组成如图5-13所示。
2023-02-11 10:44:191415
动力电池在整车上的布置关系
动力电池是新能源整车的动力来源。动力电池主要分为 电池包、模组、电芯。 下图是动力电池在整车上的布置关系图 1 电池包 电池包一般是由电池模组、热管理系统、电池管理系统(BMS)、电气系统
2023-05-31 11:30:25791
便携式动力电池均衡仪——让电池管理变得更简单
如何让电池管理变得更简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01751
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