現(xiàn)行的主要標(biāo)準(zhǔn)可概括為以下幾類。1主要針對運(yùn)輸過程中的外部環(huán)境和機(jī)械振動如UN38. 3、IEC 62281:2012 等,通過高度模擬、溫度試驗、振動、沖擊、外短路和撞擊等測試項目,模擬鋰離子電池在運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的危險,對于鋰離子電池在使用過程中的安全問題涉及較少 。2 主要針對設(shè)計和制造過程如IEEE1625、IEEE1725 等。以IEEE1725 為例,標(biāo)準(zhǔn)將手機(jī)鋰離子電池系統(tǒng)分為4 個板塊,即電芯、電池組、主機(jī)及電池充電器部分,整體明確地對電芯的設(shè)計、原材料、制造工藝和成品測試評估等進(jìn)行了要求,為電芯乃至手機(jī)等通信產(chǎn)品的安全性提供可靠評估保障。上述標(biāo)準(zhǔn)主要針對電池的設(shè)計和制造過程,對于鋰離子電池后期使用中的安全問題涉及不多。且諸如此類的IEEE 鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn),由于對象為不同設(shè)備中的鋰離子電池的設(shè)計和制造,針對性較強(qiáng),適用范圍受到一定的限制。 到2027年,全球電池管理系統(tǒng)市場將以20.2%的復(fù)合年增長率達(dá)到248.3億美元。重慶BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)特點(diǎn)
目前,應(yīng)用得較為普遍的國際標(biāo)準(zhǔn)是國際電工會(IEC)的鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)各自的需求,國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)、危險貨物運(yùn)輸**會及國際民用航空組織(ICAO) 等機(jī)構(gòu),也制定了相關(guān)的鋰離子電池運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn),并得到普遍應(yīng)用。此外,一些國家及組織,如美國保險商實(shí)驗室(UL)、美國電氣及電子工程師學(xué)會( IEEE) 和日本國家標(biāo)準(zhǔn)局( JIS) 制定的關(guān)于鋰離子電池的安全標(biāo)準(zhǔn),也有普遍的影響。這些標(biāo)準(zhǔn)的檢測項目相似,但是測試的條件有所不同。 汽車BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)品牌BMS電池管理系統(tǒng)通過通信接口分別與無線通信模組及顯示模組連接。
鋰電池衰減機(jī)理。鋰離子電池為“搖椅式”電池,正負(fù)極的活性材料可以看作容納鋰離子的兩個水桶,鋰離子相當(dāng)于桶里的水。電池的性能衰減可以理解為“水”變少(即活性鋰離子損失),或“桶”變小(正極或負(fù)極活性物質(zhì)變少)。導(dǎo)致活性鋰離子損失的主要原因是:電極與電解液副反應(yīng)形成鈍化膜(如SEI膜);由于充放電電池膨脹收縮疲勞導(dǎo)致電極龜裂,導(dǎo)致電極與電解液副反應(yīng)形成新的SEI膜,消耗鋰離子;不當(dāng)充電導(dǎo)致的析鋰與電解液反應(yīng)消耗鋰離子。導(dǎo)致活性材料損失的主要原因包括:材料中的錳、鐵或鎳等離子溶解;活性材料顆粒脫落;活性材料晶格塌陷。目前SOH 估計方法主要分為耐久性經(jīng)驗?zāi)P凸烙嫹ê突陔姵啬P偷膮?shù)辨識方法。
開路電壓(OCV)法:鋰離子電池的荷電狀態(tài)與鋰離子在活性材料中的嵌入量有關(guān),與靜態(tài)熱力學(xué)有關(guān),因此充分靜置后的開路電壓可以認(rèn)為達(dá)到平衡電動勢,OCV 與荷電狀態(tài)具有一一對應(yīng)的關(guān)系,是估計荷電狀態(tài)的有效方法。但是有些種類電池的OCV 與充放電過程(歷史)有關(guān),如LiFePO4/C電池,充電OCV與放電OCV 具有滯回現(xiàn)象(與鎳氫電池類似),并且電壓曲線平坦,因而SOC估計精度受到傳感器精度的影響嚴(yán)重,這些都需要進(jìn)一步研究。開路電壓法較大的優(yōu)點(diǎn)是荷電狀態(tài)估計精度高,但是它的明顯缺點(diǎn)是需要將電池長時靜置以達(dá)到平衡,電池從工作狀態(tài)恢復(fù)到平衡狀態(tài)一般需要一定時間,與荷電狀態(tài)、溫度等狀態(tài)有關(guān),低溫下需要數(shù)小時以上,所以該方法單獨(dú)使用只適于電動汽車駐車狀態(tài),不適合動態(tài)估計。BMS電池管理系統(tǒng)功能:數(shù)據(jù)記錄及分析。
BMS作為新能源汽車的主要部件還有那些問題!近年來,新能源汽車因為環(huán)境和資源的問題得到了快速發(fā)展,然而,在高速發(fā)展的背后,自燃、召回、虛假續(xù)航里程等癥結(jié)百出,為什么出現(xiàn)了這么多的問題?人們甚至開始懷疑使用電動汽車是否真的靠譜?然而,事實(shí)上,新能源汽車的出發(fā)點(diǎn)毋庸置疑。電動汽車的一大部分問題來自電池管理系統(tǒng)。在新能源汽車中,電池管理系統(tǒng)BMS是連接電池與電動汽車的重要紐帶,精細(xì)準(zhǔn)確的控制和管理系統(tǒng)能夠為電池的完 美應(yīng)用保駕護(hù)航。BMS電池管理系統(tǒng)功能:電池端電壓的測量。汽車BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)品牌
BMS電池管理控制系統(tǒng)時刻監(jiān)控電池的使用狀態(tài)。重慶BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)特點(diǎn)
故障診斷是保證電池安全的必要技術(shù)之一。安全狀態(tài)估計屬于電池故障診斷的重要項目之一,BMS可以根據(jù)電池的安全狀態(tài)給出電池的故障等級。目前導(dǎo)致電池嚴(yán)重事故的是電池的熱失控,以熱失控為主要的安全狀態(tài)估計是較迫切的需求。導(dǎo)致熱失控的主要誘因有過熱、過充電、自引發(fā)內(nèi)短路等。研究過熱、內(nèi)短路的熱失控機(jī)理可以獲得電池的熱失控邊界。故障診斷技術(shù)目前已發(fā)展成為一門新型交叉學(xué)科。故障診斷技術(shù)基于對象工作原理,綜合計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、控制理論、人工智能等技術(shù),在許多領(lǐng)域中的應(yīng)用已經(jīng)較為成熟。鋰離子電池的故障診斷技術(shù)尚屬于發(fā)展階段,研究主要依賴于參數(shù)估計、狀態(tài)估計及基于經(jīng)驗等方法(與上述SOH研究類似)。重慶BMS電池管理監(jiān)控系統(tǒng)特點(diǎn)
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