








通过高精度的程控DAC来电流传感器,通过数字IO、DAC、CAN总线通讯模块、程控电源等辅助设备实现其它功能端口的以及与BMS的通讯。充放电管理:通过充放电策略根据采集到的电压和温度采用不同的工作状态设置电池的佳充电或放电曲线(如充电电流,充电上限电压值,放电下限电压值等)。 可控性差——单体的容量、内阻等重要参数都受到实物的限定,没有调整的空间。受制于电池组装配工艺等多方面因素影响,bms测试设备,也无法调整任意一个单体的SOC等运行状态。
BMS常见故障分析1、系统供电后整个系统不工作可能原因:供电异常、线束短路或是断路、DCDC无电压输出2、BMS不能与ECU通信可能原因:BMU(主控模块)未工作、CAN信号线断线故障排除:检查BMU的电源12V/24V是否正常;检查CAN信号传输线是否退针或插头未插;听CAN端口数据,是否能够收到BMS或者ECU数据包。
能源消耗大——电池组的充电和放电需要大量能源,系统成本高——电池组自身价格比较高,尤其是大功率的电池组;相关的维护费用也很高。需要的辅助设备多——为了模拟各种环境状态,需要大型恒温箱等辅助设施,调整参数困难——如果用于BMS单项功能的验证和调试,在开始试验之前要通过充电放电来调整电池组的状态。基于电池组的测试和验证。通过高精度的程控电池模拟器来电池单体的电压,并具有一定的电流输出和吸收能力,放电和充电过程,通过高精度的程控电阻来各温度传感器。
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