电池管理系统功能测试平台设计

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dragongreen2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于高速发展的汽车工业带来的能源紧张和环境污染问题,新能源汽车逐渐成为未来汽车市场发展的新方向。新能源汽车与传统燃油车最大的区别在于动力来源不同。作为车载动力电池组与整车系统重要纽带,电池管理系统的重要性不言而喻,其安全稳定运行直接影响了新能源汽车的整车安全。为此,电池管理系统在设计、制造以及定期维护测试中以最新颁布的GB/T 38661-2020电池管理系统国家标准为依据,按照其各项要求设计搭建一套完整的测试系统具有重要意义。本文首先在GB/T 38661-2020电池管理系统新国标的基础上对电池管理系统结构和各项功能进行了详细分析,包括对电池管理系统物理参数测量、状态估计、通讯、数据存储、故障诊断以及控制管理等功能的解释说明。随后针对新国标对电池管理系统所要求的各项性能提出了测试系统整体设计方案,整个测试系统由硬件部分与软件部分构成。其中测试平台硬件部分采用自行设计的电池系统模拟设备,对电池系统单体电压、总电压、总电流、温度以及绝缘电阻等信号进行模拟输出,对电池系统正常运行或其他工况进行模拟输出;测试平台软件部分以Lab VIEW为开发环境,搭建了具有控制电池系统模拟设备输出、记录测试数据、分析测试结果等功能的软件系统。将电池系统模拟设备等硬件系统和软件系统结合后构成电池管理系统功能测试平台。文章最后以实际电池管理系统为例,在搭建的电池管理系统功能测试平台上完成了对被测试样品的状态参数测量精度试验以及故障诊断试验,通过对其测试过程和测试结果的分析,验证了该测试平台的实用性。
其他文献
气体绝缘输电线路(GIL,Gas Insulated Transmission Line)是一种采用金属封闭的远距离电力传输设备,具有布置灵活、可靠性高、传输容量大等优点。GIL输电线路在生产、安装、运行的过程中,因为不恰当的操作与绝缘出现老化,可能会使得设备内部出现绝缘缺陷,进而导致局部放电现象的发生。若不能够尽早发现绝缘故障并且采取有效的解决措施,设备内部的绝缘缺陷会在局部放电的作用下逐渐劣化
学位
随着目前直流供能的需求日益增长,各国开展了直流供电系统的研究,直流供电系统与传统交流供电系统不同,其需要依靠直流变压器进行电能变换,由此直流变压器逐渐成为了研究的热点。直流变压器与交流变压器不同,其需要依靠电力电子器件实现电能的变换。直流变压器主要的功能是实现不同直流电压等级的变换并需要具有电气隔离的功能,其是由多个DC/DC变换器进行级联或组合而成的。双向DC/DC变换器可以实现直流电压和功率的
学位
随着现代制造业的快速发展,塑料制品被广泛应用于日常生活,人们对塑料制品的稳定性生产提出了愈发严格的要求。注塑机作为塑料制品的核心设备,具有高能耗、结构复杂、生产环境恶劣的特点。一旦注塑成型过程中出现异常没有及时处理,将导致塑料制品质量下降、生产速率降低、企业能源成本增加、零件磨损等问题,最终为注塑机企业造成重大经济损失。因此,对注塑机进行过程监测,及时发现注塑机的异常,对于保证设备可靠运行、安全生
学位
智能手机作为新一代的生活必需品,其需求持续旺盛。作为手机生产的末段,其装配环节具有如下显著特征:(1)高频次换产。由于手机产品更迭迅速,型号众多,且批量不一,因此手机装配需要在不同手机产品之间频繁切换,其平均换产周期通常以小时计。为适应该换产需求,企业需对装配生产线进行频繁的重构。(2)交货期紧迫。手机消费市场竞争异常激烈,客户对交货期的要求近乎严苛,订单拖期将给企业带来经济损失、客户流失及其他连
学位
在铸件制造领域,飞边打磨是一道必不可少的工序。在我国,铸件飞边打磨还是以人工为主,传统的人工打磨存在打磨效率低,工作环境较为恶劣等缺点。由于工业机器人高效率,稳定性好等特点,以机器人代替人工打磨是必然趋势。本课题主要基于水平分型面类型的铸件点云信息,对铸件飞边的打磨规划方法进行研究,主要内容如下:(1)构建了铸件点云的数字化模型。通过搭建视觉扫描平台获取目标的三维点云信息,并结合点云配准算法得到完
学位
作为风力发电机的关键组成部件,风力机叶片因为结构组成复杂和所受载荷多变,自身的非线性特性较为显著。同时,为了提高风能利用率和风电产能,并降低发电成本,风力机大型化已经成为了风力机发展的必然趋势,风力机叶片的尺寸也随之增大,自身的柔性急剧增加。因此,以前的小变形假设已经难以对大型叶片的非线性大变形进行准确的描述,大型叶片的非线性问题研究已经成为风电领域的重点研究方向之一。风力机叶片作为细长结构,通常
学位
由于超疏水功能材料表面特殊的润湿性特能,使其具有广泛的应用价值,油水分离是其最主要的应用对象之一。然而,现研究所制得的材料尚未能解决耐久性差、循环使用寿命短、经济性差等问题,这极大地制约了超疏水材料的实际应用,这也使得该方向成为研究的热点。本文借助脉冲电沉积法和浸涂氧化法等微纳制造技术,通过一步法或多步法在金属铜网或泡沫铜材料上加工出具备微纳结构的超疏水功能材料,并研究了功能材料表面的形成机理,液
学位
升沉补偿系统是海上浮式作业平台(如钻井平台、风电安装船、CTV船)进行浮式作业必不可少的装备之一,绞车型升沉补偿系统因其占用平台作业空间小、补偿行程不限等特殊优势,是一种很有研究意义与应用前景的新型升沉补偿系统。前期的研究工作表明,课题组提出的直驱容积控制节能型升沉补偿绞车能够实现预期的补偿功能,但补偿精度有待进一步提高。考虑到该补偿绞车的动力机构惯性大,控制响应存在滞后,如果可以准确对平台升沉运
学位
聚丙烯薄膜被广泛用作金属化膜电容器的介电材料,其在运行中长期承受高温高场的共同作用。电热耦合场下电荷注入、迁移及空间电荷行为特性对聚丙烯薄膜的电气绝缘性能有重要影响。对聚合物材料施加预电应力可调控电荷输运和空间电荷行为及绝缘中电场分布,进而调控其电气绝缘性能。本文以金属化膜电容器用聚丙烯薄膜为研究对象,通过实验研究了不同预电应力场强、时间、温度对聚丙烯薄膜在不同场强下直流电导特性和击穿特性的影响,
学位
滚动轴承,是机械设备的关键部件之一,其工作状态正常与否,直接关系到机械设备能否安全、稳定地运行。如何更好地对滚动轴承进行健康监测和故障诊断,是工程领域常见的研究课题。伴随生产技术的升级迭代,机械设备的集成化程度和精密性相应提高,所产生的运行数据量也大大增长。如何在监测滚动轴承运行状态时,既能完成海量数据的存储、传输、分析等工作,又能有效提升效率、降低成本,是滚动轴承故障诊断领域的难点。本文针对滚动
学位