Verifica dei sistemi di gestione della batteria (BMS) mediante modifiche di temperatura simulate
Il sistema di test genera tensioni di comando in un modello di batteria per simulare le condizioni di temperatura per i sistemi di gestione della batteria e valutare la gestione termica dei BMS.
Keyfacts dell’applicazione
Settore
Verifica dei componenti ad alta tensione nella mobilità elettrica
Applicazione
Simulazione di modifiche di temperatura per verificare un sistema di gestione della batteria (BMS)
Parametro di misura
Segnale standard 0-10 V per funzione di controllo
Requisiti principali
Elevata qualità di conversione del segnale delle temperature simulate per valutare le prestazioni del BMS.
Sicurezza grazie alla separazione galvanica delle tensioni tra il modello di batteria e il BMS sottoposto ad alta tensione.
Simulazione per la verifica di un BMS
Descrizione dell’applicazione
La vita utile delle batterie nei veicoli elettrici dipende in larga misura dalla qualità del sistema di gestione della batteria (BMS).
In ogni singola cella di batteria vengono monitorati parametri quali corrente di carica e scarica, tensione e temperatura.
In particolare è importante determinare in che modo il BMS reagisce alle modifiche di temperatura nelle singole celle.
Valutare le prestazioni del BMS esponendo una cella di batteria in un armadio climatizzato all’intero intervallo di temperatura è dispendioso sia in termini di costi che di tempo. Per questo spesso i cambiamenti di temperatura vengono simulati. A tale fine, i sistemi di test generano tensioni di comando in un modello di batteria per verificare la gestione termica del BMS. L’emulazione della batteria lavora con la tensione della batteria per la quale è progettato il BMS. Attualmente tali tensioni si spingono fino a 950 V DC e, in futuro, in particolare per i veicoli commerciali, si prevedono tensioni fino a 1500 V DC ed eventualmente superiori.
Requisiti dell’applicazione
Per un’adeguata simulazione delle condizioni di temperatura dei sistemi di gestione della batteria sono necessarie precisione e sicurezza.
In aggiunta è utile una certa flessibilità di scelta del segnale di ingresso e uscita, dato che gli scenari di test modificati possono rendere necessari adeguamenti dei campi di segnale o dei tipi di segnale. Inoltre, la maggiore flessibilità permette l’adeguamento di una singola soluzione a una serie di requisiti di conversione del segnale e di separazione possibili all’interno degli ambienti di test.
Perché Knick?
L’amplificatore di isolamento ad alta tensione P41000 può trasmettere segnali di comando standard dall’ingresso all’uscita. In tal caso il potenziale dell’uscita è separato fino a 1650 V DC contro l’ingresso e l’alimentazione elettrica. Il tempo di impostazione T90 è pari a 110 µs e la frequenza limite è pari a 5 kHz. La flessibilità viene raggiunta tramite una commutazione calibrata di fino a 16 campi di ingresso/uscita liberamente selezionabili.
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