培训对象: BMS硬件工程师、BMS软件工程师、电池系统集成工程师、新能源汽车电控开发人员。
培训目标:
理解BMS的系统架构和功能安全要求。
掌握BMS硬件设计(采样芯片、MCU、隔离通信)。
能够开发BMS核心算法(SOC、SOH、均衡控制)。
具备BMS测试和标定能力。
培训内容介绍:
二、BMS硬件架构: 掌握BMS的集中式和分布式架构差异,了解主控模块(BCU)和从控模块(BMU)的分工。
三、电池采样芯片(AFE): 了解AFE芯片的功能(电压采集、温度采集、被动均衡),掌握AFE的选型和参数(采样精度、通道数、通信接口)。
四、电压采样电路: 设计高精度电压采样电路,处理共模电压和差分信号,实现单节电池电压测量。
五、温度采样电路: 使用NTC热敏电阻测量电池温度,设计分压电路和查表算法,处理线束电阻影响。
六、电流采样(霍尔/分流器): 对比霍尔传感器和分流器的原理,设计电流采样电路,用于SOC计算。
七、隔离通信: 使用SPI隔离器或数字隔离器实现高压区域与低压区域的隔离通信,保证人员安全。
八、SOC估算算法: 掌握安时积分法和卡尔曼滤波法,结合开路电压校正,实现高精度SOC估算。
九、SOH估算算法: 根据容量衰减和内阻增加估算电池健康状态(SOH),用于寿命预测和维保提醒。
十、均衡控制: 对比被动均衡(电阻耗散)和主动均衡(能量转移)的优劣,设计均衡开启条件和均衡电流。
十一、绝缘检测: 设计绝缘检测电路(低频信号注入法或电桥法),实时监测高压系统对地的绝缘电阻。
十二、实战项目:BMS样机调试: 完成BMS硬件焊接、AFE配置、SOC算法验证和均衡功能测试。