个人习气上把BMS功能分为三大部分
BMS根本功能:V/I/T采样,保护功能(过压、过流、过温、绝缘电阻),继电器驱动,状态采样,继电器粘连检测,CAN通信;BMS核心功能:电芯均衡、SOP(功率)、SOE(能量)、SOC(荷电状态),SOH(康健程度);BMS运用干系:碰撞旗子暗记检测、交/直流充电、充电器状态检测、热状态、加热/冷却需求、预充、唤醒/休眠、与VCU通信;BMS的剩余容量估算是BMS的核心内容也一贯是业界难点。首先它是一个估算值,根据电池组电压,电流,放电倍率,温度等成分经由算法打算得出的值,这就哀求你的系统先要采集的足够准,足够快才能担保末了的结果准确。可是这又和你主控芯片的处理速率,AFE的精度,采集电流的方案选择,温度传感器的精度。还有从系统整体考量采样频率的大小诸多成分有关。选用高处理速率高精度的芯片势必会增加本钱,采样频率越快系统负荷也越大,以是目前技能条件下大家都是参考自己详细项目来权衡各方面成分。
根据V/I/T丈量值,估算内阻 容量然后估算出SOC和SOH 综合SOC和SOH得出SOP可用功率终极反应到用户那里便是剩余可行驶里程数;

估算值精度的行业通用哀求如下
数据采样哀求
数据采集延时/同步性问题
BMS A/D转化 100μs
通讯网络 2+8个字节的问答帧~0.3ms
BMS资源折衷和调度
带来的问题
快充安全问题均衡效果差状态估计算法精度建议
根据旗子暗记特色选采样频率(5~10 fmax)不同的物理量,不同采样频率(I最高,T最低)信息上报须要系统考虑,避免误报数据采集精度问题
电流采集精度决定SOC精度电压精度影响SOC、安全电压精度决定均衡效果建议
精度并非越高越好避免本钱过高过度依赖精度,降落系统可靠性得当的精度,须要充分论证和验证V/I/T精度哀求
国标QCT897中的规定如下一样平常企业标准都会比这个高一点