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电动汽车电池管理系统的研究与实现_陈耀阳.pdf

上传人:爱文献爱资料 文档编号:21749950 上传时间:2024-04-21 格式:PDF 页数:3 大小:3.11MB
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1、AUTO TIME 139 NEW ENERGY AUTOMOBILE|新能源汽车 时代汽车1引言新能源车拥有可再生、零排放、运营成本低的优势,目前已成为世界各国关注的焦点。电池管理是新能源汽车的关键部分,同时也是所有汽车动力系统的基础,而且电池管理系统(BMS)是电池管理中最为关键的组成部分。电池管理系统的主要目的在于保证电池在应用环境中的最高效能,从而实现电池的安全应用。这可能包括开发新的控制策略,监测电池的健康状态,并在必要时采取措施来保护电池免受过度放电或过充电的危害。2电池管理系统概述2.1电池管理系统的概念电池管理系统作为电池与汽车之间调控的关键所在,电池如何工作完全取决于这个系统

2、,他主要针对的是电池的使用寿命长短,存储量的多少,安全性的高低,以及电车剩余续航的多少等等。电车在不断的发展,人们对电车的要求越来越高,对此电车管理系统也增加了很多的功能来提高电车的续航。近年来,由于国家政策的推动,以及新能源本身的优势,以锂电池为代表的电车越来越受到市场的关注,新能源汽车的使用对于减少大气污染、减少温室效应、保护环境有着积极的意义。2.2电池管理系统的作用电池管理系统的作用是监控电池的电量和状态,并根据电池的情况来调整电池的使用方式,以确保电池在最优的工作状态。例如,电池管理系统可以监测电池的电压和温度,并根据这些信息来调节电池的充电速率,以免过度充电或过度放电。电池管理系统

3、还可以提供一些保护功能,例如过流保护、过压保护和欠压保护,以确保电池的安全运行。3BMS 系统硬件设计为了更好地控制动力电池,就要求我们的动力电池管理系统的分析处理能力更高,所以为了更好的管理检测动力电池,我们就必须设计一种更适合于储能应用的动力电池管理系统。对此,为了适应现代储能管理系统对电池管理功能的要求,根据当前各大主要电池管理系统对比于现在使用的几款电力采集芯片,MC33771 拥有更多的电流采集通道和在宽温区域内最高的电流检测准确度,同时利用菊花链通信的方法取消了较昂贵的数字隔离器,因此选择了 MCMC33771 为模拟量流采集芯片。在各个控制器间也可以采用一个主控制台进行系统整体的

4、操作与协调,这样操作方式也就能够达到一个系统对多节电池同时监管的能力,也因为采取的是主机与控制台之间互相结合的方法,这样也能够避免同一个控制台间因为处理数据的任务量过电动汽车电池管理系统的研究与实现陈耀阳江苏大学江苏省扬州市211400摘 要:随着电动汽车发展的热潮一浪卷一浪,我国电池管理技术趋于成熟。现在的产业链打通也为日后向更高层次的电池运用管理打下了坚实的基础。为解决电动汽车电池管理系统的问题,研究了一种基于电压、电流、温度和阻抗的电池管理系统。首先,分析了系统工作原理,确定了蓄电池电压和电流控制策略;然后,设计了一种新型电池充放电管理算法,并基于 Matlab 开发出了上位机软件;最后

5、,对所设计的系统进行验证。关键词:电动汽车电池管理系统MatlabResearch and Implementation of Battery Management System for Electric VehicleChen YaoyangAbstract:With the development of electric vehicles,the battery management technology in China is becoming mature.The current industrial chain has also laid a solid foundation for

6、 a higher level of battery management in the future.To solve the problem of battery management system for electric vehicles,a battery management system based on voltage,current,temperature and impedance was studied.Firstly,the working principle of the system is analyzed,and the battery voltage and c

7、urrent control strategy is determined;Then,a new battery charge and discharge management algorithm is designed,and the upper computer software is developed based on Matlab;Finally,the designed system is verified.Key words:electric vehicle;Battery management system;Matlab140 AUTO TIMENEW ENERGY AUTOM

8、OBILE|新能源汽车大,导致卡顿,进而影响系统实时数据的管理能力。而我们将通过三个框架来对其实施监管的,其结构框图如图 1 显示。图1BMS系统结构BMUBCU1BSU1BSU1BSU1BSU2BSU2BSU2BSU6BSU6BSU6BCU2BCUnTPLTPLTPLCAN总线614 个电芯614个电芯614个电芯3.1BSU 硬件设计通过计算电阻我们可以算出电池的温度,电池电压的采集以及电池电路如何保持平衡如图 2 所示。图2电压采样与均衡电路MOSMOSMC33771RLPF-1RLPF-1RLPF-1RBALRLPF-2RLPF-2RLPF-2CHFCell1Cell2CHFCINCH

9、FCLPFCLPFCINCLPFRBALMC33771 可 以 通 过 黄 花 链 进 行 信 息的交换互通,并采取了对相应的 MOS 管的开启闭合,以达到最大开启电压为三百毫安的电流均衡特性。而黄花链可以传递的特点是不需要其他的高速光耦设备,也不要求有独立电源,仅需要一台隔离变压器 HM2012NL 就可以完成在二个级联的MC33771 之间的传递,大大节约了生产成本。菊花链通过差分信号传输数据,但因为可以做到 MC33771 与控制器之间的真正通讯,就必须通过 MC33664 的变换器件把差分信号变换成 SPI 信息。菊花链通信的系统示意图在图 3 中显示。图3菊花链通信结构示意图主控制器

10、MC33664 信号转换芯片隔离变压器隔离变压器MC33771MC337713.2BCU 与 BMU 硬件设计3.2.1主控制器设计主 控 制 器 采 用 ST 公 司 生 产 的STM32F405RGT6。处理器使用的是 32 位的 ARM 架构处理器,最高主频可以达到168MHz,他的内部自带 1M 的 Flash 内存,不需要外加内存条,外部用的是 64 引脚的封装,是由 3 路 SPI 总线和 2 路 CAN 总线组成,完全足够系统的正常运算需要。3.2.2CAN 总线通信电路BMU 和 BCU 之 间 的 信 息 传 递 是由 CAN 总 线 传 递 的,我 们 使 用 的 时 候T

11、J1040T 芯 片。储 存 系 统 由 多 节 单 体 电池串联成一组电池,为了防止在不同电压下 CAN 芯 片 损 伤,我 们 在 CAN 他 的 通信接口和他的收发芯片两者之间串入了ADUM1201BRZ 双向磁隔离器来隔离信号的干扰,而且我们把 CAN 收发器的输入端与 120 的电阻并联起来,用来抑制回波反射现象。CAN 总线通信电路如图 4 所示。4BMS 系统软件设计4.1初始化 MC33771为了更好地对数据进行采集,我们首先需要对 MC33771 进行初始化设计,增加一些我们需要的功能。4.2电压温度采样完成初始化过程后,即可对 MC33771下发信息收集的指令,而 MC33

12、771 则主要收集各节电池的压力和温度等数据。先把切换指令输入 ADC_CFG 寄存器中,迫使其中 MC33771 开始切换,待切换完毕后,再读出对应的 MEAS_CELL 或 MEAS_AN寄存器中的数据,并利用此公式算出真实的电流和温度信号。具体的采样过程如图 5所给出。4.3电流采样电流采样是通过 Aducm331 电流采样图5电压电温读取流程开始转换完成?读取相应寄存器的数据获取采样信息?读取完所有寄存器结束向某个寄存器中写入开启转换命令NNNYYY图4CAN总线通信电路VCC15VGND212030pF30pFGND2GND2GND1TJA1040TCAN1 RXVDD1VOAVIA

13、VOBGND1ADUM1201BRZRXDGND2GNDVCCRsCANHCANLVrefTXDTXDTXDRXDRXD0.1FGND2VIBVDD2CAN1 TXAUTO TIME 141 NEW ENERGY AUTOMOBILE|新能源汽车 时代汽车芯片完成的,需要对 Aducm331 的相关寄存器进行配置,具体流程如图 6 所示。4.4试验分析把 2 组 14 的串钛酸锂电池 PACK 用来进行测试,来收集分析电池的电压、电流以及温度的精确度。由此可知,本系统能够满足实际系统需求。5结论现在,各个国家都面临着环境和能源问题,纯电动汽车由于他的动力供给成为了各国发展的趋势,无论是在节能还

14、是环保等问题上,都有着燃油车无法比拟的优势。我国由于是一个石油进口大国,每年都需要进口大量的石油来保证我们国内正常的工业生活所需。为了摆脱这种局面,发展新能源电车势在必得。电池系统是电动汽车的最主要核心技术,电池管理系统的好坏决定了这个电车的发展。他是电动汽车续航高迪低的关键技术,主要负责电车剩余续航的测量、估算和预警等主要功能,为确保动力电池系统正常工作运转,提高电动汽车安全性,保证电池使用寿命的关键技术。此次设计的 BMS 系统通过传感器的零件可以实时精确监控采集到电池的温度、电压、电流等一系类电池数据,通过分析这一些数据,来对电池进行有效检测,避免电池故障的发生,也可以通过 BMS 系统

15、来对电池进行保护,避免超高温度、超低温度对电池的损害,发生事故。也可以对电池组剩余电量进行检测,对电池组 SOC估算更加精准,避免用户对于电车续航的焦虑,以满足实际的应用需求。参考文献:1 翁志福.新能源汽车动力电池管理系统研究 D.西南交通大学,2019.2 陈宝民.电动汽车电池管理系统设计 D.燕山大学,2014.3 金强,李军.锂离子动力电池建模方法综述 J.汽车工程师,2021(07):11-14.电池编号上位机显示数据/V实际测量数据/V误差/mV12.1012.1.1022.1392.139032.1152.116142.1222.112052.0882.088062.1182.1

16、18072.1152.115082.0872.088192.1512.1510102.1112.1121112.1502.1500122.1162.1171132.1182.1191142.1442.1462表1电压测量结果测试放电电流/A上位机电流显示值/A电流测试相对精度/电流测试绝对精度/000.0010.982.00.0221.971.50.0332.961.30.0443.961.00.0454.951.00.0565.941.00.0676.931.00.0787.930.90.0798.920.90.08109.920.80.0810.510.410.90.09表2电流采样精度测试 作者简介陈耀阳:(2002.07),男,江苏大学,本科。主要研究方向:车辆工程。图6电流采样流程开始结束设置 Flag=0Flag=1?转换值为正值读取出的电流值为负数?读取ADC0DAT 寄存器中的数据YYNN初始化电流采样的相关寄存器,设置转换完成标志位Flag=0开启电流转换,设置ADCMOD 寄存器为 01

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