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一種電池包高壓模擬測試系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12562739閱讀:437來源:國知局
一種電池包高壓模擬測試系統(tǒng)的制作方法與工藝

本實用新型涉及電池管理系統(tǒng)測試技術領域,尤其是涉及一種電池包高壓模擬測試系統(tǒng)。



背景技術:

隨著環(huán)境污染的不斷加劇,新能源汽車日益得到各國的重視,動力電池作為其動力源之一,其管理系統(tǒng)到了快速發(fā)展,這對BMS(電池管理系統(tǒng))測試技術提出了更高的要求。

電池管理系統(tǒng)可用于電動汽車,水下機器人等。一般而言電池管理系統(tǒng)要實現以下幾個功能:

(1)準確估測SOC:

準確估測動力電池組的荷電狀態(tài)(State of Charge,即SOC),即電池剩余電量,保證SOC維持在合理的范圍內,防止由于過充電或過放電對電池造成損傷,并隨時顯示混合動力汽車儲能電池的剩余能量,即儲能電池的荷電狀態(tài)。

(2)動態(tài)監(jiān)測:

在電池充放電過程中,實時采集電動汽車蓄電池組中的每塊電池的端電壓和溫度、充放電電流及電池包總電壓,防止電池發(fā)生過充電或過放電現象。同時能夠及時給出電池狀況,挑選出有問題的電池,保持整組電池運行的可靠性和高效性,使剩余電量估計模型的實現成為可能。除此以外,還要建立每塊電池的使用歷史檔案,為進一步優(yōu)化和開發(fā)新型電、充電器、電動機等提供資料,為離線分析系統(tǒng)故障提供依據。電池充放電的過程通常會采用精度更高、穩(wěn)定性更好的電流傳感器來進行實時檢測,一般電流根據BMS的前端電流大小不同,來選擇相應的傳感器量程進行接近,以400A為例,通常采用開環(huán)原理,國內外的廠家均采用可以耐低溫、高溫、強震的JCE400-ASS電流傳感器,選擇傳感器時需要滿足精度高,響應時間快的特點。

(3)電池間的均衡:

即為單體電池均衡充電,使電池組中各個電池都達到均衡一致的狀態(tài)。均衡技術是目前世界正在致力研究與開發(fā)的一項電池能量管理系統(tǒng)的關鍵技術。

在BMS的功能測試過程中,高壓上下電策略,高壓采樣,高壓回路故障檢測等功能的測試需要高壓電壓源的輸入,在以往測試中,高壓上下電策略,高壓采樣直接采用電池包作為載體測試,不僅效率低而且存在高壓安全問題,而高壓回路故障檢測在電池包上無法進行測試。



技術實現要素:

本實用新型的目的是針對上述問題提供一種脫離真實電池包和負載、安全性高、便于控制電壓等級以及自動化程度高的電池包高壓模擬測試系統(tǒng)。

本實用新型的目的可以通過以下技術方案來實現:

一種電池包高壓模擬測試系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括高壓模擬箱、負載模擬箱、上位機控制模塊、低壓電源和被測對象,所述上位機控制模塊分別與高壓模擬箱、負載模擬箱、被測對象和低壓電源連接,所述被測對象分別與負載模擬箱和高壓模擬箱連接,所述低壓電源分別與高壓模擬箱、負載模擬箱和被測對象連接。

所述高壓模擬箱包括高壓電源組件和開關組件,所述高壓電源組件通過開關組件與被測對象連接。

所述高壓電源組件包括第一高壓電源、第二高壓電源和第三高壓電源,所述第一高壓電源的負極通過開關組件和第二高壓電源的正極連接,所述第一高壓電源的正極通過開關組件和被測對象連接,所述第二高壓電源的負極通過開關組件和被測對象連接,所述第三高壓電源的正極和負極均通過開關組件和負載模擬箱連接。

所述負載模擬箱包括繼電器組件和電阻,所述繼電器組件包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、第四繼電器和第五繼電器,所述第三繼電器與電阻串聯(lián)后分別與第二繼電器、第四繼電器和第五繼電器并聯(lián)形成并聯(lián)電路,所述并聯(lián)電路的一端與被測對象連接,所述并聯(lián)電路的另一端與第一繼電器連接,所述第一繼電器與被測對象連接。

所述上位機控制模塊包括上位機、CAN板卡、以太網板卡和模擬量采樣板卡,所述上位機分別與CAN板卡、以太網板卡和模擬量采樣板卡連接,所述CAN板卡與被測對象連接,所述以太網板卡分別與高壓模擬箱和低壓電源連接,所述模擬量采樣板卡與負載模擬箱連接。

所述被測對象包括BMS。

與現有技術相比,本實用新型具有以下有益效果:

(1)本實用新型提出的電池包高壓模擬測試系統(tǒng)不需要電池包作為載體來進行測試,安全性能高。

(2)可以完成一整套的高壓上下電策略、高壓采樣、高壓回路故障檢測等功能的測試,避免了傳統(tǒng)BMS功能測試中無法采用電池包作為載體測試的情況。

(3)通過上位機控制模塊進行控制,方便控制電壓的等級,提升了測試性能。

(4)上位機控制模塊可以通過發(fā)出指令控制高壓模擬箱、負載模擬箱和被測對象來模擬各種情況,無需人工監(jiān)測,自動化程度高。

(5)由于電池包高壓模擬測試系統(tǒng)的自動化程度高,決定了該電池包高壓模擬測試系統(tǒng)的工作效率高,節(jié)省時間和成本。

附圖說明

圖1為本實用新型的模塊示意圖;

圖2為高壓模擬箱及負載模擬箱的實現示意圖;

圖3為典型實施方式下的測試流程示意圖;

其中,1為高壓模擬箱,2為負載模擬箱,3為上位機控制模塊,4為低壓電源,5為被測對象,6為CAN板卡,7為以太網板卡,8為模擬量采樣板卡,9為第一高壓電源,10為第二高壓電源,11為第三高壓電源,12為第一繼電器,13為第二繼電器,14為第三繼電器,15為第四繼電器,16為第五繼電器。

具體實施方式

下面結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。本實施例以本實用新型技術方案為前提進行實施,給出了詳細的實施方式和具體的操作過程,但本實用新型的保護范圍不限于下述的實施例。

如圖1所示,本實用新型的電池包高壓模擬測試系統(tǒng),包括高壓模擬箱1、負載模擬箱2、上位機控制模塊3、低壓電源4和被測對象5。上位機控制模塊3分別與高壓模擬箱1、負載模擬箱2、被測對象5和低壓電源4連接,被測對象5分別與負載模擬箱2和高壓模擬箱1連接,低壓電源4分別與高壓模擬箱1、負載模擬箱2和被測對象5連接。其中被測對象5包括BMS。

高壓模擬箱1通過高壓采樣線與BMS直接相連,BMS通過采樣線采集高壓模擬箱1中電壓。負載模擬箱2通過驅動線與BMS相連,通過驅動線執(zhí)行BMS發(fā)出的控制繼電器閉合指令。上位機控制模塊3通過CAN總線與BMS相連進行通訊,通過以太網與高壓模擬箱1通訊,通過低壓采樣線與負載模擬箱2相連。上位機控制模塊3通過CAN通訊和低壓采樣線獲得BMS的命令,進行判斷后,將電壓輸出和閉合通道開關的命令通過以太網傳遞給高壓模擬箱1,并監(jiān)測高壓模擬箱1是否正確執(zhí)行了動作。低壓電源4給高壓模擬箱1、負載模擬箱2及BMS供電。

如圖2所示,所述的高壓模擬箱1由高壓電源組件、開關組件、繼電器和電阻組成,其中高壓電源組件包括第一高壓電源9、第二高壓電源10和第三高壓電源11,開關組件包括開關S1~S9。其連接方式為:第一高壓電源9負極和第二高壓電源10正極通過開關S3串聯(lián);第一高壓電源9正極通過開關S1與高壓輸出A’點相連;第一高壓電源9負極通過開關S2與高壓輸出G’點相連;第二高壓電源10正極通過開關S4與高壓輸出H’點相連;第二高壓電源10負極通過開關S5與高壓輸出B’點相連;第三高壓電源11正極通過開關S6與高壓輸出F’點相連;第三高壓電源11正極通過開關S7與高壓輸出E’點相連;第三高壓電源11正極通過開關S8與高壓輸出C’點相連;第三高壓電源11負極通過開關S9與高壓輸出D’點相連。

如圖2所示,所述的負載模擬箱由繼電器組件和電阻組成,其中繼電器組件包括第一繼電器12、第二繼電器13、第三繼電器14、第四繼電器15和第五繼電器16。其連接方式為:第三繼電器14與電阻串聯(lián)后與第二繼電器13并聯(lián)和第一繼電器12形成一個開路電路1;第四繼電器15與第二繼電器13并聯(lián)和第一繼電器12形成一個開路電路2;第五繼電器16與第二繼電器13并聯(lián)和第一繼電器12形成一個開路電路3。

如圖3所示,本實例中,系統(tǒng)的完整流程是:所述高壓模擬箱1中電壓輸出點A’、B’、C’、D’、E’、F’、G’、H’分別模擬負載模擬箱2中高壓需求點A、B、C、D、E、F、G、H的電壓。

Step1:上位機控制模塊3發(fā)出測試指令;

Step2:BMS開始進行上電;

Step3:BMS控制負載模擬箱2閉合繼電器組件;

Step4:上位機控制模塊3判斷繼電器組件是否已經閉合,若否則上位機控制模塊3對電池包高壓模擬測試系統(tǒng)進行檢測,若是則進入Step5;

Step5:通過上位機控制模塊3控制高壓模擬箱1輸出高壓;

Step6:高壓模擬箱1輸出高壓后,上位機控制模塊3判斷系統(tǒng)是否發(fā)生故障,若是則進入Step7,若否則再次發(fā)出測試指令,重復上述步驟;

Step7:記錄發(fā)生的故障。

上述步驟為完整的測試流程,本實用新型涉及的電池包高壓模擬測試系統(tǒng),也可以通過上位機控制模塊將完整的測試流程進行拆分,進行分塊模擬,具體可分為上電過程模擬、高壓模擬、保險絲故障模擬、斷路模擬和粘連模擬,如圖1~3所示:

以圖2中的電路1說明上電過程模擬:上位機控制模塊3發(fā)出上電指令,BMS控制負載模擬箱2閉合第一繼電器12,上位機控制模塊3檢測到BMS控制信號后控制高壓模擬箱1閉合開關S9,D’點輸出零電壓模擬總線端負極電壓;BMS檢測到D’點零電壓后控制負載模擬箱2閉合第三繼電器14,上位機控制模塊3控制高壓模擬箱1閉合開關S8,C’點輸出高壓模擬預充電過程;BMS檢測到C’點高電壓后控制負載模擬箱2閉合第二繼電器13,斷開第三繼電器14,上位機控制模塊3控制高壓模擬箱1保持開關S8閉合,C’點保持輸出高壓。

以端電壓說明高壓模擬,上位機控制模塊3控制低壓電源4給BMS供電時,上位機控制模塊3控制高壓模擬箱1中第一高壓電源9和第二高壓電源10輸出電壓,控制閉合開關S1、S2、S3、S4、S5,高壓模擬箱1A’、B’、G’、H’點分別輸出電壓,BMS檢測A’點電壓模擬電池包正極電壓,檢測B’點電壓模擬電池包負極電壓,檢測G’點電壓模擬保險絲上端電壓,檢測H’點電壓模擬保險絲下端電壓。

說明保險絲故障模擬,上位機控制模塊3發(fā)出保險絲故障模擬指令,上位機控制模塊3控制高壓模擬箱1斷開開關S3,閉合開關S2和S4,G’點輸出零電壓,H’點輸出第二高壓電源10的電壓,BMS檢測到G’、H’電壓不相等時,記錄保險絲故障。

以第一繼電器12說明斷路模擬,上位機控制模塊3發(fā)出繼電器斷路模擬指令,BMS上電控制負載模擬箱2閉合第一繼電器12,上位機控制模塊3檢測到BMS控制信號后控制高壓模擬箱1不閉合開關S9,D’點無電壓輸出,BMS檢測到D’點電壓不為零時,記錄第一繼電器12斷開故障。

以第二繼電器13說明粘連模擬,上位機控制模塊3發(fā)出繼電器粘連模擬指令,BMS控制負載模擬箱2斷開第二繼電器13斷開時,上位機控制模塊3檢測到BMS控制信號后控制高壓模擬箱1不斷開開關S8,C’點有電壓輸出,BMS檢測到C’點電壓為高時,記錄第二繼電器13粘連故障。

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