电芯的温度采样电路,大家做的都差不多,通过ADC测量外置的NTC电阻,将电阻值换算成温度值,这样就获得一个接近电芯真实温度的模拟量。其实,很多人认为BMS硬件没有啥技术含量,不过是把集成IC拿过来连连看,作为一个BMS硬件的从业者其实遇到这种情况也很无力,反驳的理由总是那么不怎么充分,甚至心理发虚,但又同时好想把说这种话的人干掉;但现实是,大部分说这种话的人,不是领导就是领导,好吧,我忍了。其实不用想那么多,想也没有用,把BMS设计好了就行了。就拿温度采样这一块,看起来简单,扎进去是有一些事情要做的。图片1温度采样电路示意图以下浅谈如何选择合适的NTC。BMS的温度采样精度包括两部分,一是电路本身的采样精度,二是NTC的精度。在QCT-897中并没没有把NTC单独拿出来讲,但实际里面的采样精度要求是包括NTC这一部分的,而且NTC的精度对整体温度采样精度影响很大;很多主机厂只提出了一个整体的温度精度要求,但我们要知道里面的潜规则,要主动找主机厂问一下NTC是怎么选取的,因为这一块极大可能是别人选型的。电路本身的采样精度,又包括了上拉电阻精度、ADC精度、参考电压源精度、供电电源精度,这个才是我们电路设计需要关注的问题。那么。 厂家供应18650动力锂电池组电动轮椅**锂电池。原装动力锂电池供应商
**反光材料反光粉是由一种玻璃微珠粉体材料生产而成,分为三种折射率,规格有100目-500目颜色有银灰色及白色供选择,反光粉的化学成分:si02 ca0 na20 tio2 Bao等,外观分为白色及银灰色。反光粉的产品特性采用高折射率玻璃珠后半表面镀铝作为后向反射器,具有极强的逆向回归反射性能,能将85%的光线直接反射回光源处,回归反射所造成的反光亮度,可使驾驶人员和带光源的夜间作业人员在夜间或视野不佳的情况下清楚地看见行人和障碍目标,确保双方安全。口啤好动力锂电池电钻工具使用东森比克动力锂电池18650全新A品。
4)热管理系统
热管理系统主要有4类:风冷、水冷、液冷、相变材料。以水冷系统为例,热管理系统主要由冷却板,冷却水管、隔热垫和导热垫组成。热管理系统相当于是给电池PACK装了一个空调。电池充放电的过程实际上就是化学反应的过程,化学反应会释放大量的热量,需要将热量带走,让电池处于一个合理的工作温度范围内,以提高电池的寿命和可靠性。
5)BMS
BMS:Batterymanagementsystem电池管理系统,可以看作是电池的“大脑”。主要由CMU和BMU组成
CMU:CellmonitorUnit单体监控单元,负责测量电池的电压、电流和温度等参数,同时还有均衡等功能。(上图的模组图片右端的绿色电路板即CMU)。当CMU测量到这些数据后,将数据通过前面讲到的电池“神经网络”传送给BMU。
BMU:BatterymanagementUnit电池管理单元。
负责评估CMU传送的数据,如果数据异常,则对电池进行保护,发出降低电流的要求,或者切断充放电通路,以避免电池超出许可的使用条件,同时还对电池的电量、温度进行管理。根据先前设计的控制策略,判断需要警示的参数和状态,并且将警示发给整车控制器,**终传达给驾驶人员。
当前,国内新能源汽车发展现状来看,电池种类可谓丰富多样,而市场对电池**关心的关键指标集中在五大方面:安全稳定性能、循环寿命、耐宽温性、充电速度和能量密度。就动力电池而言,目**元锂电池和磷酸铁锂电池以及钛酸锂电池在电动车领域都有应用。由于三元锂电池能力密度高,续航里程相对较长,国内车企乘用车纷纷转向使用三元锂电池,包括北汽、比亚迪、江淮等。但三元锂电池却存在安全性差、耐高温性差、寿命差等缺点,2016年初,还被工信部叫停,暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。相比三元电池,磷酸铁锂电池,由于安全性能稳定、高温性能好、重量轻等优势,越来越多的活跃在电动客车市场。但低温性能差,正极材料振实密度小等缺点,在微型电池方面不具有优势。格力电器与珠海银隆轰轰烈烈合作之后,钛酸锂电池——早前并未受到市场太多关注的动力电池,也因此从幕后走到了台前。董明珠在多个场合表示要做“把金子从沙子里刨出来的人”。那么,董明珠之于钛酸锂电池,能否做到像王传福之于磷酸铁锂电池,马斯克之于三元锂电池一样成功呢?钛酸锂电池也是锂电中寿命**长、安全比较高的电池。论生命周期,普通锂离子电池约为1000—2000次循环。零下40度范围内属于低温动力锂电池。
图C是针对不同的截止电压对电池衰降速度影响的实验,从实验结果可以看到,当把充电截止电压提高到,降低充电截止电压可以有效的改善电池的循环性能。对电池的动态内阻分析如下图所示,从图a测试结果来看,当充电电流小于1C时,电池动态内阻随着电池循环的变化趋势几乎时一样的,但是当充电电流超过1C时,电池动态内阻增加速度会随着充电速率的增加而快速增加。从图b的测试结果来看,当充电截止电压为,电池动态内阻增加非常迅速表明高截止电压会恶化电池的动力学条件,截止电压为。从上述分析我们可以注意到,无论是充电电流还是充电截止电压都存在一个值,当充电电流或者电压超过这个值时就会导致电池衰降加速,对于上述电池这个值是1C和,当充电电流和截止电压超过这个值后就会加速电池的衰降,当小于这个值时,提高充电电流和截止电压并不会***的增加电池的衰降速度。对于充电电流和截止电压对电池衰降速度影响的机理研究显示,当充电电流低于1C时主要影响的是正负极活性物质损失,而截止电压低于,当充电电流和截止电压高于这个值时,则会***的加速正负极活性物质损失和Li损失。机器人锂电池电动牙刷锂电池摄像头组装锂电池组。原装动力锂电池供应商
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