現(xiàn)今電動汽車車型日新月異,,如何在諸多車型中脫穎而出呢?一款性能強大的電動汽車內(nèi)部一定會有一套優(yōu)質(zhì)的電池管理系統(tǒng)(BMS),,而想要打造優(yōu)質(zhì)的BMS,,隔離電源和隔離CAN收發(fā)器的選擇至關(guān)重要,那么在BMS方案中隔離電源和隔離CAN收發(fā)器該如何選擇呢?
一,、電動汽車BMS簡介
電池管理系統(tǒng)(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM簡稱BMS)是連接車載電力電池和電動汽車的重要紐帶,,其主要功能包括:電池物理參數(shù)實時監(jiān)測,電池狀態(tài)評估,,在線診斷和報警,均衡控制等,。為什么電動汽車BMS會興起呢?
電動汽車的動力和儲能電池均是采用電池組的形式,,但基于現(xiàn)有的制造水平,單體電池之間尚不能達(dá)到性能的完全一致,,在通過串并聯(lián)方式組成大功率,、大容量動力電池組后,苛刻的使用條件也易誘發(fā)局部偏差,,從而引發(fā)安全問題,。為對電池組進(jìn)行合理有效的管理控制,BMS性能至關(guān)重要,。
圖1 BMS產(chǎn)品圖片
二,、BMS的工作原理
BMS與電動汽車的動力電池緊密結(jié)合在一起,那么BMS是如何保證對電池組進(jìn)行合理有效的管理控制呢?它具體的工作如下,。
l監(jiān)測電池的整體情況,,通過傳感器對電池的電壓、電流,、溫度進(jìn)行實時檢測;
l管理電池的工作狀態(tài),,對電池進(jìn)行漏電檢測,、熱管理、電池均衡管理,、報警提醒,,計算剩余容量(SOC)、放電功率,,報告電池劣化程度(SOH)和剩余容量(SOC)狀態(tài);
l電池狀態(tài)預(yù)估,,根據(jù)電池的電壓電流及溫度用算法控制最大輸出功率以獲得最大行駛里程,以及用算法控制充電機進(jìn)行最佳電流的充電,。
而這一系列信息傳輸均是通過CAN總線接口與車載總控制器,、電機控制器、能量控制系統(tǒng),、車載顯示系統(tǒng)等進(jìn)行實時通信,,最終保證對電池組進(jìn)行合理有效的管理控制,具體的結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示,。
圖2 BMS架構(gòu)框圖
三,、BMS應(yīng)具備的三要素
那么要如何保證BMS正常工作呢?讓我們從BMS在汽車內(nèi)部的工作環(huán)境著手吧。
首先,,應(yīng)避免BMS模塊之間的相互干擾,,電源輸入前端使用隔離DC-DC電源。一臺車?yán)镉泻芏郆MS模塊,,每個模塊都集中從蓄電池里取電,,具體電動汽車內(nèi)部框圖如圖3所示。為保證每個模塊供電不會相互串?dāng)_,,同時保證BMS單個模塊的獨立性,,因此需要在BMS的電源輸入前端使用隔離DC-DC電源,并且輸入電壓范圍應(yīng)較寬,。
圖3 電動汽車內(nèi)部BMS框圖
其次,,應(yīng)保證BMS能夠與電動汽車進(jìn)行實時通信,通信前端做CAN隔離處理,。汽車內(nèi)部的通信環(huán)境較為惡劣,,存在著浪涌、脈沖等干擾信號,,為保證正常通信,,同樣基于系統(tǒng)間低耦合性和配合電源安規(guī)的考慮,CAN端也需要做隔離處理,,并且對防護(hù)等級和傳輸速率要求較高,。
最后,應(yīng)保障駕駛?cè)藛T的人身安全,需要較高等級的電源隔離防護(hù),。由于多個電池串聯(lián)后,,電池組的電壓非常高,一般可達(dá)500VDC左右,,是屬于對人體有安全威脅的電壓,,為保障蓄電池低壓側(cè)的安全,一般也會用隔離DC-DC隔開高壓和低壓側(cè),。
四,、BMS電源與信號隔離推薦方案
由于BMS的安全性考慮,系統(tǒng)之間需要進(jìn)行電源和信號隔離,,BMS主板供電來源于電池組,。一般是12V(也有24V),采用較多的是2W/3W隔離DC-DC電源模塊,。部分功率要求高的場合也會選用6W隔離DC-DC電源模塊,。對于EMI要求高的場合,可以在隔離DC-DC電源模塊輸入端加π型濾波電路,。
考慮到BMS的安全性,,多采用CAN通信,相應(yīng)的在防干擾,,隔離等方面就要花費很大心思,。