電池管理系統(tǒng)在整個(gè)電池包熱控制里面,一般的作用是匯報(bào)溫度,以及流體入口和出口的溫度,檢測電路與單體檢測類似。
1.5 電流測量
電池包的往往僅在單體這一層級做并聯(lián)(最極端的是特斯拉的小電池的75個(gè)并聯(lián)),電池包內(nèi)的單體串聯(lián)給整車提供電能,所以一般只需要測量一個(gè)電流。電流測量手段主要分兩種智能分流器或霍爾電流傳感器。由于電池系統(tǒng)需要處理的電流數(shù)值,往往瞬時(shí)很大,比如車輛加速所需要的放電電流和能量回收時(shí)候的充電電流,因此評估測量電池包的輸出電流(放電)和輸入電流(充電)的量程和精度,這是一件需要仔細(xì)檢查的工作。電流是引起單體溫度變化的主要原因,作用在內(nèi)阻和化學(xué)發(fā)熱一起構(gòu)成了電池發(fā)熱;電流變化的時(shí)候也會(huì)引起電壓的變化,與時(shí)間一起,這三項(xiàng)是核算電池狀態(tài)的必備元素。
霍爾傳感器一開始日系混合動(dòng)力車上用的較多,現(xiàn)在慢慢有智能的分流器完成電壓和電流的采樣,通過串行總線傳輸,甚至可以在里面實(shí)現(xiàn)SOC的估算。
圖6 兩種電流傳感器
2、絕緣電阻檢測電池管理系統(tǒng)內(nèi),一般需要對整個(gè)電池系統(tǒng)和高壓系統(tǒng)進(jìn)行絕緣檢測,比較簡單的是依靠電橋來測量總線正極和負(fù)極對地線的絕緣電阻?,F(xiàn)在在電池包里面用的比較多的是主動(dòng)信號注入,主要是可以檢測電池單體對系統(tǒng)的絕緣電阻。
圖7 被動(dòng)絕緣檢測
3、高壓互鎖檢測(HVIL)高壓互鎖的目的是,用來確認(rèn)整個(gè)高壓系統(tǒng)的完整性的,當(dāng)高壓系統(tǒng)回路斷開或者完整性受到破壞的時(shí)候,就需要啟動(dòng)安全措施了。
a)HVIL的存在,可以使得在高壓總線上電之前,就知道整個(gè)系統(tǒng)的完整性,也就是說在電池系統(tǒng)主、負(fù)繼電器閉合給電之前就防患于未然
b)HVIL的存在,是需要整個(gè)系統(tǒng)構(gòu)成的,主要通過連接器的低壓連接回路上完成的,電池管理單元一般需要提供電路的檢測回路。
HVIL源有三種不同的方式,5V、12V和PWM波。
這里的電路很大的一塊是有ASIC完成的,下圖8表征了不同ASIC電路。
圖8 ASIC電路的發(fā)展
[pagebreak] 第二部分 狀態(tài)估計(jì)功能1、SOC和SOH估計(jì)
電池系統(tǒng)中最核心也是最難的一部分就是SOC和SOH的估計(jì)。SOC估算常見的有安時(shí)積分法(SOCI),和開路電壓標(biāo)定法(SOCV),安時(shí)積分最大的問題是隨著時(shí)間的推移誤差會(huì)越來越大,開路電壓標(biāo)定的問題是,電池需要在靜置很長時(shí)間以后的開路電壓對應(yīng)的SOC才是準(zhǔn)確的,汽車在行駛的時(shí)候采集的電壓用來標(biāo)定SOC那是不準(zhǔn)確的。實(shí)際的使用中,一般以SOCV為主用SOCI,在實(shí)際使用中也在用一定的卡爾曼濾波法,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法來提高SOC的計(jì)算,但是限于MCU的運(yùn)算速度和能力,整個(gè)算法的復(fù)雜度是有限制的。
圖9 SOC和SOH估算