本實(shí)用新型屬于電池技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng)。
背景技術(shù):
目前,在電池管理系統(tǒng)(Battery Management System,BMS)中,各電池箱中的從機(jī)模塊即采集模塊與BMS主機(jī)模塊之間的連接方式采用的大多是樹(shù)杈式供電連接,即總線上有不止一條支路。其中,每個(gè)箱體內(nèi)的采集模塊順次連接;各電池箱體之間采用的是總線式連接,相當(dāng)于各電池箱掛接在總線上,具體的連接方式如圖1所示。如果采用這種樹(shù)杈式供電連接的方式,當(dāng)某電池箱中的某兩個(gè)采集模塊之間的線路出故障時(shí),連接在該線路以后的所有采集模塊因無(wú)法與主機(jī)模塊連通而無(wú)法工作。
綜上,采集模塊之間的線路出故障后會(huì)影響到線路后面的采集模塊的工作;并且,這種樹(shù)杈式供電連接的方式相對(duì)復(fù)雜,不便于安裝,維護(hù)麻煩。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題在于提供一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),旨在解決因某兩個(gè)采集模塊之間的線路出故障,造成后面的采集模塊與BMS主機(jī)模塊的線路斷開(kāi),而無(wú)法正常工作的問(wèn)題。
本實(shí)用新型提供了一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),所述電池管理系統(tǒng)包括1個(gè)主機(jī)模塊和多個(gè)采集模塊;所述多個(gè)采集模塊通過(guò)一通信總線閉環(huán)連接,所述通信總線連接至所述主機(jī)模塊;
所述主機(jī)模塊用于通過(guò)所述通信總線為所述采集模塊供電并進(jìn)行數(shù)據(jù)交互;
所述采集模塊用于與外部電池單元連接,用于采集外部電池單元的參數(shù)。
進(jìn)一步地,每個(gè)電池箱中設(shè)置有多個(gè)采集模塊;在每個(gè)電池箱中,第1個(gè)采集模塊的電源輸入端子連接上一個(gè)電池箱中的最后1個(gè)采集模塊的電源輸出端子,最后1個(gè)采集模塊的電源輸出端子連接下一個(gè)電池箱中的第1個(gè)采集模塊的電源輸入端子;而在除第1個(gè)采集模塊與最后1個(gè)采集模塊之外的其他采集模塊中,每個(gè)采集模塊的電源輸入端子均連接其上一級(jí)采集模塊的電源輸出端子。
本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,有益效果在于:本實(shí)用新型提供的一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),多個(gè)采集模塊通過(guò)一通信總線閉環(huán)連接,并通過(guò)所述通信總線連接至所述主機(jī)模塊。這種連接方式不但簡(jiǎn)潔、維護(hù)方便,并且當(dāng)某兩個(gè)采集模塊之間的連線斷開(kāi)時(shí),所有的采集模塊與主機(jī)模塊仍保持通路,可以正常工作。
附圖說(shuō)明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)提供的一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng)示意圖。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。
本實(shí)用新型的主要實(shí)現(xiàn)思想為:本實(shí)用新型提供的閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),將電池箱體內(nèi)部的采集模塊與采集模塊順次連接,將電池箱體與電池箱體通過(guò)電池箱體內(nèi)部的采集模塊依次連接,形成環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路。此種連接方式簡(jiǎn)單、易維護(hù)。
下面具體介紹這種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng):
所述電池管理系統(tǒng)包括1個(gè)主機(jī)模塊和多個(gè)采集模塊;所述多個(gè)采集模塊通過(guò)一通信總線閉環(huán)連接,所述通信總線連接至所述主機(jī)模塊;所述主機(jī)模塊用于通過(guò)所述通信總線為所述采集模塊供電并進(jìn)行數(shù)據(jù)交互;所述采集模塊用于與外部電池單元連接,用于采集外部電池單元的參數(shù)。
每個(gè)電池箱中設(shè)置有多個(gè)采集模塊;在每個(gè)電池箱中,第1個(gè)采集模塊的電源輸入端子連接上一個(gè)電池箱中的最后1個(gè)采集模塊的電源輸出端子,最后1個(gè)采集模塊的電源輸出端子連接下一個(gè)電池箱中的第1個(gè)采集模塊的電源輸入端子;而在除第1個(gè)采集模塊與最后1個(gè)采集模塊之外的其他采集模塊中,每個(gè)采集模塊的電源輸入端子均連接其上一級(jí)采集模塊的電源輸出端子。
下面舉一具體實(shí)施例介紹這種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),如圖2所示,所述電池管理系統(tǒng)包括1個(gè)主機(jī)模塊1和N個(gè)采集模塊2,所述N個(gè)采集模塊2存放于m個(gè)電池箱3中,每個(gè)電池箱3中存放若干個(gè)采集模塊2,圖中畫(huà)的是每個(gè)電池箱3中存放n個(gè)采集模塊2,那么N=mn。
所述采集模塊2之間的連接方法包括:每個(gè)電池箱3中的n個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與電源輸入端子順次連接;電池箱3與電池箱3之間依次連接形成環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路;所述主機(jī)模塊1通過(guò)CAN總線與所述環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路連接。
具體地,第1個(gè)電池箱3中,第1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第2個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接,第2個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第3個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接,按照上述連接方式,第n-1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第n個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接;那么第1個(gè)電池箱3中,只有第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子與最后一個(gè)采集模塊2的電源輸出端子沒(méi)有連接。所述m個(gè)電池箱3內(nèi)的采集模塊2都是按照第1個(gè)電池箱3中的連接方式連接。
具體地,1個(gè)電池箱3的最后1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與另1個(gè)電池箱3的第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接,所有的采集模塊2與采集模 塊2連接形成環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路。
更具體地,第1個(gè)電池箱3的最后1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第2個(gè)電池箱3的第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接;第2個(gè)電池箱3的最后1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第3個(gè)電池箱3的第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接;按照上述連接方式,第m-1個(gè)電池箱3的最后1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第m個(gè)電池箱3的第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接;第m個(gè)電池箱3的最后1個(gè)采集模塊2的電源輸出端子與第1個(gè)電池箱3的第1個(gè)采集模塊2的電源輸入端子連接;這樣,所有的采集模塊2與采集模塊2連接形成環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路了。
具體地,所述環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路通過(guò)CAN總線與所述主機(jī)模塊1連接。
具體地,所述采集模塊2還與多串單體電池連接,用于采集所述單體電池的電壓、溫度等信息,然后通過(guò)CAN總線上傳到所述主機(jī)模塊1。
更具體地,所述采集模塊2采集的信息會(huì)通過(guò)與其連接的采集模塊2和CAN總線傳遞信息到所述主機(jī)模塊1,傳遞信息時(shí),會(huì)自動(dòng)按照最短路徑傳遞。若某兩個(gè)采集模塊2之間的線路出故障,造成環(huán)鏈?zhǔn)竭B接線路斷開(kāi),線路斷開(kāi)后的所有采集模塊2與所述主機(jī)模塊1還保持著通路,仍然可以傳遞信息。
本實(shí)用新型提供的一種閉環(huán)連接的電池管理系統(tǒng),既簡(jiǎn)潔、易行,又方便維護(hù)、維修;并且當(dāng)某兩個(gè)采集模塊之間的連線斷開(kāi)時(shí),所述兩個(gè)采集模塊的另一端沒(méi)斷開(kāi)的連接線路分別與所述主機(jī)模塊保持著通路,可以通過(guò)沒(méi)斷開(kāi)的這一端線路傳輸數(shù)據(jù);事實(shí)上,所有的采集模塊仍可以正常工作,是一種適用于所有鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)單元的連接方式。
以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。