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文档简介

1、系统方案设计书整体方案设计工程编号:工程名称:电池治理系统BMSV0.01文档版本:批准审核校对设计.技术部2021年7月1日版本履历版本日期变更者变更章节变更内容变更理由1. 前言42. 名词术语53. 概要64. 系统原理框图75. 产品规格86. 与同类产品的比拟97. 主芯片选型108. 电池治理系统的要求119. 限制策略的要求及设想1210. 驱动设计的要求及设想1311. 电气设计的要求及设想1512. 机构设计的要求及设想2013. 后记2114. 参考资料22/、乙1. 刖己开发电动汽车电池治理系统,此系统的全面实时监控,具有良好的电池均衡性能,检测精度高.2. 名词术语BM

2、S电池治理系统BCU电池用治理单元BMU电池检测单元LDM绝缘检测模块HCS强电限制系统SOC:电池荷电状态3. 概要电动汽车电池治理系统BMS,治理系统状态用于监测电动汽车的动力电池的工作状态,从而采集动力电池的状态参数,实现动力电池的SOC状态、温度、充放电电流和电压的监控.电池治理系统主要是BMS通过CAN总线与整车限制器、智能充电器、仪表进行通讯,对电池系统进行平安可靠、高效治理.电池治理系统包括BCU和BMU,BCU主要作用是:根据动力电池的工作状态,对电池组SOC进行动态估计,通过霍尔电流传感器,实现对充放电回路电流的实时监测,保护电池系统,可以实现与BMU、整车限制器、充电机等进

3、行通信,交互电压、温度、故障代码、限制指令等信息;BMU的功能是通过对各个单体电压的实时监测、对箱体温度的实时监测,通过CAN总线将电池组内各单体的电压、箱体温度以及其他信息传送到BCU,通过与智能充电桩交互数据信息,充电期间实时估算电池模块SOC,对电芯进行充电均衡,提升单节电芯的一致性,提升整组电池使用性能,对电池进行主动式冷热治理,保护电池使用寿命,延长电池寿命.4. 系统原理框图图1系统原理图电池系统典型应用了分布式两级治理体系,由一个电池用治理单元BCU和多个电池检测单元BMU、显示屏LCD、绝缘检测模块LDM、强电限制系统HCS、电流传感器CS以及线束组成.系统中BCU模块通过CA

4、N总线与多个BMU模块及LDM绝缘检测模块实时通信,获取单体电压、箱体温度、绝缘阻值等系统参数,通过电流传感器采集充放电电流,动态计算SOC.BCU计算分析得出电池组综合信息后,仲裁进行系统治理,通过独立的CAN总线分别与VCU、充电机等智能交互,并可通过继电器限制实现对充放电的二级保护,满足客户多样化的平安限制需求,保证系统稳定高效地运行.SOC计算采用VminEKF算法,对电池组SOC进行动态估计电流检测通过霍尔电流传感器,实现对充放电回路电流的实时检测.通信功能外带3路CAN接口,可实现与BMU、整车限制器、充电机等进行通信,交互电压、温度、故障代码、限制指令等信息.5. 产品规格电池治

5、理系统,是电动汽车动力电池系统的重要组成局部,采用分布式两级治理体系,对电动汽车动力电池系统进行实时全面监控,保证电池的正常工作和平安性.电动汽车电池治理系统:电池用治理单元;电池检测单元;显示屏;绝缘检测模块;强电限制模块,电流传感器等组成.另外实现故障诊断与处理的功能.产品的性能:a.满足电动汽车运行环境的要求,比方:工作温度、相对湿度、抗震性、EMC性能、防护等级、抗冲击、可靠性等.b.与传统电池治理系统相比,实现检测数据精度提升,故障与保护及时反应,电池平安性能更好的保证.c.外观尺寸合理,满足结构强度要求,安装方便.6. 与同类产品的比拟国内市场上电池治理系统的代表厂家是惠州亿能电子

6、/哈尔滨冠拓电源设备有限公司,与之相比,系统可以考虑在如下方面进行优化,到达或超过同类产品.a.实现完善的温度、电流、单体电压等功能监测限制.b.强化系统SOC估算,数据采样精度.c.外观尺寸设计合理,安装方便.7. 主芯片选型选用飞思卡尔的MKE06P80M48SF0RM作为电池治理系统的主芯片,飞思卡尔面向汽车、网络、工业和消费电子市场,提供的技术包括微处理器、微限制器、传感器、模拟集成电路和连接.飞思卡尔的一些主要应用和终端市场包括汽车平安、混合动力和全电动汽车、下一代无线根底设施、智能能源治理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等.a.飞思卡尔半导体FreescaleSemico

7、nducto配全球领先的半导体公司,专注于嵌入式处理解决方案.b. MKE06P80M48SF0RM工作频率48MHz,具有ESD/EMC性能和CAN,以及模拟,通信定时和限制外设,以及不同容量的内存和引脚数.c. MKE06P80M48SF0RM是飞思卡尔产品中的价值优化产品,经济效益较好.d. MKE06P80M48SF0RM的时钟频率为80/133MHz,具有高端微限制器的性能和DSP功能,完全可以满足实时性的要求.e.公司有MKE06P80M48SF0RM的全套开发工具,并且研发人员有使用该芯片的经验.8. 电池治理系统的要求电动汽车电池治理系统采用了分布式两级治理体系,由一个电池用治

8、理单元BCU和多个电池检测单元BMU、显示屏LCD、绝缘检测模块LDM、强电限制系统HCS、电流传感器CS以及线束组成.动力电池为本公司生产的PL151V220电池系统.动力电池系统的匹配以满足整车动力性、经济性为原那么.通讯方面基于CAN2.0,要求制定整车CAN通讯协议,电池系统电池治理系统满足整车CAN通讯协议要求.9. 限制策略的要求及设想A.开发及仿真的软硬件环境限制策略开发环境为Matlab9.0和Targelink3.2,使用simulink和Stateflow编写限制策略,simulink中进行仿真验证,然后基于Targelink3.2转化成C代码.B.限制策略的方向考虑整车电

9、量、工作环境,充电模式和放电模式基于规那么的限制与切换.充电模式下电池组SOC估算.C.主要工况及策略的设想首先定义工作状态,按限制功能划分各个模块,初步规划分为电池用治理单元,电池检测单元,绝缘检测模块,强电限制系统,电流传感器,显示屏等,基于各个工作环境实现任务功能的调度.D.特殊要求策略中包含故障诊断和处理的功能,限制器不仅要负责自身的故障处理,同时要接收各子系统的故障信息,一方面做出整车的协调响应,另一方面进行整车所有故障的编码和存储.E.其它要求与其他限制器之间采用CAN网络进行通讯,符合相关协议的要求.10. 驱动设计的要求及设想A.开发及调试的软硬件环境驱动软件的开发环境为TAS

10、KINGVX-toolsetforTriCorev3.41.B.交、直流充电桩匹配设计依照标准?电动汽车传导充电用连接装置?第2及关于交流充电装置连接界面与限制引导原理,以及第3及关于直流充电装置连接界面与限制引导原理,如图2所示:电头供捎非车甄充电机非车就充电机限制装置检两点L1_i图2硬件设计有CC信号、CP信号及CC1信号的接入.软件依据标准?电动汽车电池治理系统与非车载充电机之间的通信协议?设计各阶段流程及通讯协议C.特殊要求对于各种输入的传感器信号和输出的限制信号,可以进行在线标定,方便集成调试.D.其它要求设计Canape工程,方便测试与调试.11. 电气设计的要求及设想A.开发及

11、调试的软硬件环境Protel99、AutoCAD0B.电气设计要求表4电气设计要求编R要求范围主控单元从控单元绝缘检测1工作电压DC9V18VDC9V55V-2工作电流w2Aw20mA01A3电压米集0485V05V-4电压米集精度工0.5%&5mV-5电沉米集500A-6休眠电流&1mA500uA500uA7SOC古算误差8%-8均衡电流-300mA-9绝缘电阻检测-0-500KQ10温度采集-40125C-11温度米集精度2C-12振动:频率10400Hz振幅0.21mm13烟雾-14防护等级IP6515EMCW护EN50081-2:1993GJB151A-199716冲击8g11ms半正

12、弦C.接口定义接口名功能描述J112V常电12V常电12V常电FANFANFAN屏蔽层V5.0_ISO_1CAN_H_1CAN_L_1GND_ISO_1J2高压输出+高压输出-车身地车身地高压电池总+高压电池总-J3备用1/常开端备用1/公共端备用2/常开端备用2/公共端,快充/常开端,快充/公共端慢充/常开端慢充/公共端DC/DC/常开端DC/DC/公共端预充/常开端预充/公共端主正/常开端主正/公共端主负/常开端主负/公共端待测开关1待测开关2待测开关3V5.0_ISO_2来自徵充电机GND_ISO_2自车载充电机CAN_H_2CAN_L_2屏蔽层CAN_H_2CAN_L_2屏蔽层CAN_H_2CAN_L_2屏蔽层匹配电阻线J4LCD_RS485+LCD_RS485-12.0V车身地屏蔽层屏蔽层车身地V5.0DTU_RS485+DTU_RS485-车身地降功率输出-12.0VHall_Charge_Out12.0V12.0VHall_Discharge_Out-12.0VNTC1+车身地CPCC俞出CC2俞出车身地车身地主正触点监测输出主正触点监测输出J512V常电12V常电车身地车身地车身地车身地钥匙唤醒信号/ACC充电枪唤醒信号/CRG表5硬件接口初定的硬件接口如表5所示,具体的接口要策略开发人员和电气开发人员共同决定D.CAN通信

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