無線電池管理系統——通過提高電池性能、延長使用壽命和提升成本價值,實現智能電池生態系統解決方案

發布時間:2024-2-20 22:09    發布者:eechina
關鍵詞: 電池管理 , BMS , wBMS
作者:Stephan Prüfling,AVL電池管理系統產品經理
Norbert Bieler,ADI公司電動汽車業務開發總監
ADI公司

簡介

乘用車和商用車的電氣化正在步入市場滲透的新階段。從技術可行性論證轉向大規模生產高端優質汽車,這種轉變是顯而易見的。技術商業化為我們帶來了更優質、更實惠的汽車。

但是,與傳統的燃油車相比,人們仍然認為目前大多數的電動汽車(EV)價格昂貴,缺乏吸引力。因此,要確保成功且可持續的市場增長,降低成本和提高性能是關鍵?s小尺寸、減輕重量和降低成本會影響電池系統在汽車整個生命周期內的競爭力。另一方面,延長續航里程也會大大影響其市場吸引力和競爭力。此外,隨著越來越多的電動汽車達到其使用壽命,汽車制造商甚至將爭奪從報廢車輛中回收電池獲取的電池梯次利用價值。

受此需求影響,關于電池創新的新聞往往強調新電池封裝概念和新材料,有朝一日這些新材料或許能夠比當今的鋰技術儲存更多的電荷。電池管理系統(BMS)是電池的另一個不同部分,它用于監視電池的充電狀態(SOC)和健康狀態(SOH),但往往得不到關注,也需要跟進并支持電池創新。

實際上,由ADI公司開發并由通用汽車在其模塊化Ultium電池平臺中率先采用的新型無線BMS (wBMS)技術現已投入量產。wBMS有望為汽車制造商帶來新的貫穿電池整個生命周期的競爭優勢——從電池模組首次組裝開始到在電動汽車中運行,再到處置,甚至進入電池的梯次利用。

有線電池連接——成本高昂、笨重且復雜的方法

開發wBMS技術的動機來自于對當今常規電動汽車電池包中通信布線缺陷的分析。該分析借鑒了ADI公司的專業知識:ADI公司在無線通信領域提供市場上準確度非常高的BMS IC。它還為工業環境開發了非常強大的Mesh網絡技術。

在常規電動汽車電池包中,電池管理IC會測量每個電芯。然后,通過線路將電池管理IC中的數據回傳給電池包ECU。電池內部的這種通信需求反映了大型電池包的復雜架構:它一般由模組組成,每個模組包含多個電芯。自然生產差異意味著在額定容差范圍內,每個電芯都有自己的特性。為了充分提高電池容量、壽命和性能,需要監視電池運行的關鍵參數——電壓、充電/放電電流和溫度,并且每個模組都需要單獨記錄。


圖1.典型的多組件有線BMS網絡(左),以及由wBMS技術實現的更簡單的布置(右)。

因此,電動汽車電池需要通過某種途徑將數據從每個模組或電芯(測量電壓和溫度的地方)傳輸到ECU的處理器(參見圖1)。傳統上,這些連接是通過電線進行的:有線連接的優點是大家熟知且易于理解。

有線BMS的缺點

但是,有線BMS也有許多缺點:銅線束會增加重量,并占用空間,如果該空間用于放置電芯,則會提供更多的電能容量。此外,該線束需要固定在電池外殼結構上,連接器可能會出現機械故障,尤其是在受到振動和沖擊時。

換言之,電線增加了開發工作、制造成本和重量,同時也降低了機械可靠性和可用空間,導致行駛里程減少。若能擺脫線束,汽車制造商就能靈活設計電池包的外形尺寸,以滿足車輛的設計要求。

電池線束的復雜性還使電池包的組裝變得困難且昂貴:必須手動裝配有線電池包并進行端接。這是一個高成本且危險的過程,因為電動汽車的高壓電池模組是充電的。為了維護裝配過程的安全并保護生產線工人,須實施嚴格的安全規程。

因此,汽車制造商有很多充分的理由在新的電動汽車電池系統平臺中引入可靠的無線技術。

wBMS——一種新智能方法

wBMS是一種完整的解決方案,汽車制造商很容易將其集成到電池包設計中。它為每個電池模組提供一個無線電芯監視控制器(wCMC)單元,并通過無線管理器單元控制通信網絡,通信網絡將多個電池模組無線連接到ECU。除無線部分外,每個wCMC單元還包括一個BMS,它能對各種電池參數進行高精度測量,以便應用處理器分析電池的SOC和SOH。

雖然wBMS技術充分利用了消除線束設計和組裝問題的優勢,但在電池的生命周期中,還有更多領域將帶來額外的價值:
►   電池組裝——電池模組只需連接電源端子,這可以在高度自動化過程中輕松完成。通過消除組裝和測試這兩項體力勞動,還能消除裝配線工人的安全風險(參見圖2)。此外,將模組安裝到電池內部之前,還可以對其進行測試和匹配。


圖2.wBMS技術消除了BMS信號線束,可實現電池包的自動化機器人生產。

►        維修——安全的無線功能意味著電池包的狀況可以通過授權修理廠中的診斷設備方便地分析,而無需接觸電池包。如果檢測到故障,有故障的模組可以輕松移除和更換。無線配置簡化了電池系統中新模組的安裝。
►        電池梯次利用——隨著汽車數量不斷增加,從報廢電動汽車中回收電池并重新用于可再生能源儲存系統和電動工具等應用的電池梯次利用市場正在興起。這為負責回收或處置報廢電動汽車中電池的電動汽車制造商創造了新的價值來源,wBMS通過簡單地集成模組即可實現電池梯次利用。
►        處置——電池包內可回收金屬和潛在危險材料的處置安排需要批準和監管。連接簡單并且沒有通信線束,使得拆卸電池模組比有線電池更輕松快捷。
►        數據管理——wBMS技術支持輕松讀取每個智能模組的關鍵電池數據,這意味著可以單獨確定每個電池的狀況。例如,這些數據可以提供關于一個模組的SOC和SOH的信息。結合模組最初生產時的數據,將有助于模組在電池梯次利用中得到優化使用,每個模組在銷售時都有一套詳細的規格可供查閱。這些數據現成可用增加了模組的轉售價值。

ADI支持wBMS的完整解決方案

ADI公司在wBMS系統中實施的無線網絡協議基于全網時間同步技術,符合汽車行業對所有操作條件下的可靠性和安全性要求。通用汽車在量產電動汽車中使用wBMS,證明了其在惡劣環境中的可靠性:基于wBMS的電池已在100多輛公路和越野測試車輛中運行了數十萬公里,涵蓋從沙漠到寒冷北方等各種環境下的惡劣條件。

ADI公司還通過wBMS來支持汽車制造商的ISO 26262功能安全標準合規計劃。無線電技術和網絡協議以特別方式開發,使得系統能夠很好地應對嘈雜的環境,并利用復雜的加密技術在監控單元和管理器之間提供安全通信。安全措施避免了罪犯或黑客等非預期接收者對無線網絡上傳輸的數據進行欺騙攻擊。此外,接收到的內容與所發送的數據完全一致,中間無法修改,預期接收者能夠確切地知道哪個源發送了消息。

電池價值的生命周期管理

在整個電池包的生命周期中,從初始組裝到處置再到梯次利用,電池包中嵌入的wBMS功能可確保車輛制造商及其所有者能夠輕松跟蹤電池狀況,保持性能和安全,并充分體現其價值。整個系統——包括電池模組的電芯監控單元和ECU之間的交互——都由ADI技術把控,配置設置由制造商定義。

wBMS技術還得到了ADI公司電池生命周期洞察服務(BLIS)技術的支持,從而可以通過基于邊緣和云的數據軟件來支持可追溯性、生產優化、儲存運輸中的監控、早期故障檢測和延長使用壽命。wBMS和BLIS技術共同使汽車制造商能夠在電池包開發和生產方面的投資獲得更高回報,提高其電動汽車業務戰略的經濟性,幫助加速市場向低碳、可持續的個人出行未來轉變。

使用wBMS設計和實現這種電池解決方案的關鍵在于理解系統,以及支持上述設計和技術的方法和工具。AVL提供全方位的仿真、測試、工程服務,擁有豐富的經驗,將與客戶一起推動這些創新,幫助客戶做好量產準備,將創新產品推向市場。AVL目前正在大力開發電池生態系統解決方案,通過開發數據分析方法,使用虛擬開發支持的預測功能以及汽車和電池數據,以提高電池的使用壽命和性能。

AVL與ADI攜手合作,集兩家之長,致力于為全球客戶提供更智能的BMS解決方案。

關于作者

Stephan Prüfling (M.Sc.)投身于工業工程和電氣工程領域,主要研究電動交通和電網。他于2016年加入AVL擔任產品經理,主要研究電動驅動元件解決方案,例如電動馬達和動力電子設備。目前,他主要負責產品管理,包括電池管理解決方案和該領域領先的創新項目。

Norbert Bieler是一名電氣工程師,專注于微電子,先后在Siemens VDO、Continental Automotive和ADI公司工作,擁有25年的汽車管理綜合經驗。Norbert的專長在于車輛系統、架構和功能,以及用于內飾、底盤和動力系統的電子設備。在過去15年中,他一直專注于整個車輛傳動系統的混合動力和電氣化。他領導業務開發和戰略,以及為汽車制造商、一級供應商和戰略合作伙伴網絡定義新技術和創新的電動汽車項目的開發。

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