BMS工作原理
汽车作为现代基本代步交通工具,改变了人们生活,同时也较大地促进了国家经济的发展,成为国民经济的支柱。,新能源汽车成为新时期汽车发展的重要途径。作为新能源比较有特色的应用BMS(就是电池的监控和管理)。电池已经取代了发动机成为汽车里面较重要的零部件,而且我们也经常可以看到一些报道,某某汽车的电池着火,电池管理系统,因此电池在数据的管理,监控和故障的报警,关乎于整个车辆的安全。我们的BMS将电池里面单体的核心数据抓取到之后,再通过协议扩展部分,可以把车内的数据全都传到云端,这样可以随时关注到电池的数据。比如像SOC,SOE,BMS设备,SOH的状态监控,温度状态监控,充电状态监控,故障报警,BMS,三级报警现场数据,电池容量衰减分析,都在我们的系统里有充分的体现。利用大数据分析建立电池衰减模型,为车厂的新品研发提供了科学的分析预测。
BMS的安全措施
BMS采取安全应急措施是基于动力电池系统工作状态而决定的。但在新能源汽车实际使用过程中,BMS需要收集更多的参数才能做出正确的决定。新能源汽车在静止充电或低速行驶时,动力电池系统出现热失控扩展,BMS进行断电处理是正确的判断。但车辆在高速公路高速行驶的过程中出现类似状况,BMS进行断电处理则有可能酿成事故。这也是车辆的BMS系统未能同整车的电气系统进行协调导致的典型问题。
BMS在检测到热失控后进行报警,提示给驾驶员。驾驶员是否会采纳?驾驶员是否会因为BMS的报警而受到惊吓,酝酿出更加严重的问题?特别是新能源客车,乘客在得知车辆出现危险后,BMS研发,会不会因逃生而发生事故,造成不必要的人员受伤?车辆的电气系统能否及时做出协同,比如亮起车辆的双闪,辅助降低车速?如果能将车辆外部传感器的数据导入到BMS中,则可能使BMS做出更加准确的判断,那么这些问题也许就能解决。
BMS电池管理系统
“从技术层面看,纯电动车自燃(起火)的原因的确比较复杂。”国内一家车用动力电池厂的研发人员告诉财联社记者,车辆自燃受电芯、电池包、线路以及BMS(电池管理系统)等因素的综合作用,“其中,电芯的安全性又是主要因素。”
作为纯电动汽车电池的核心,在外部因素影响下,当电芯温度上升到一定程度时,负极表面膜因高温分解导致与电解液直接接触并发生氧化反应;而随着温度持续升高,电芯正极也会同电解液发生剧烈反应产生大量的热量并形成高内压,并引发一系列的放热反应。
青岛瑰宝电子科技有限公司生产的BMS(电池管理系统)采用智慧管理,系统干预,多重防护,在保证用户体验的前提下,确保电芯始终处于安全可控的状态。