Les trois fonctions principales du BMS sont la batterie cellule surveillance, estimation de l'état de charge (SOC) et équilibrage des cellules.

Fonctions principales du BMS
1) Technologie de surveillance cellulaire
1. Collecte de la tension d'une seule batterie ; 2. Collecte de la température d'une seule batterie ; 3. Pack de batterie détection de courant;
La mesure précise de la température est également très importante pour l'état de fonctionnement du pack de batteries, y compris la mesure de la température d'une seule batterie et la surveillance de la température du liquide de refroidissement du pack de batteries. Cela nécessite un réglage raisonnable de l'emplacement et du nombre de capteurs de température à utiliser afin de former une bonne coopération avec le module de contrôle BMS. La surveillance de la température du liquide de refroidissement du pack de batteries se concentre sur la température du fluide à l'entrée et à la sortie, et la sélection de la précision de la surveillance est similaire à celle de une seule batterie.
2) Technologie SOC (State of Charge) : en termes simples, il s'agit de la quantité d'énergie restante dans la batterie
L'état de charge est le paramètre le plus important dans un BMS. Comme tout le reste est basé sur l'état de charge, sa précision et sa robustesse (également appelée capacité de correction d'erreur) sont extrêmement importantes. S'il n'y a pas d'état de charge précis, aucune fonction de protection ne peut faire fonctionner normalement le BMS, car la batterie sera souvent dans un état protégé et elle ne pourra pas prolonger sa durée de vie.
Plus la précision de l'estimation de l'état de charge est élevée, plus l'autonomie du véhicule électrique pour une batterie de même capacité est élevée. Une estimation de l'état de charge de haute précision peut maximiser l'efficacité de la batterie.
3) Technologie d'égalisation
L'équilibrage passif utilise généralement la résistance pour libérer « l'excès de puissance » de batteries haute capacité pour atteindre l'objectif d'équilibrage. Le circuit est simple et fiable, et le coût est faible, mais l'efficacité de la batterie est également faible.
Lors de l'égalisation active, l'excès de puissance est transféré vers des cellules de grande capacité, et lors de la décharge, l'excès de puissance est transféré vers des cellules de faible capacité. cellules, ce qui peut améliorer l'efficacité d'utilisation, mais le coût est plus élevé, le circuit est complexe et la fiabilité est faible. À l'avenir, avec l'amélioration de la cohérence des cellules de batterie, la demande d'équilibrage passif pourrait diminuer.

Malentendus sur BMS
1) Plus il y a de fonctionnalités, mieux c'est. Les fonctions peuvent répondre aux besoins, pas plus il y en a, plus le système est simple, plus la fiabilité est élevée.
2) Recherchez délibérément la précision d'acquisition de paramètres tels que la tension ou la température. La raison est la même que ci-dessus, la précision doit seulement être satisfaite. Une précision excessive n'améliorera pas nécessairement les performances du BMS, mais augmentera au contraire le coût.
3) Le BMS peut réparer les batteries aux performances médiocres. Le BMS ne peut pas réparer les batteries peu performantes, au mieux, il peut ralentir leur détérioration et supprimer leur impact.
4) L'égalisation peut résoudre l'incohérence de la capacité propre de la batterie. L'équilibrage de charge ou l'équilibrage de décharge séparés n'améliorent pas significativement la différence de capacité, et seul l'équilibrage de décharge à courant élevé peut améliorer l'incohérence de capacité.
5) Recherchez aveuglément une tension de coupure de charge ou de décharge cohérente. Pour un BMS avec seulement une égalisation de charge ou une égalisation de décharge, rechercher aveuglément la fin de la cohérence de la tension de coupure n'a aucun sens. Il est seulement nécessaire d'étudier la cohérence de la tension de coupure aux bornes lorsque l'équilibre de charge et de décharge à courant élevé est également disponible.
