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文档简介
范 规范性引用文 爆 起 附录B(资料性附录)热事件报警策 BMS的大数据相关接 GB/T19596GBXXXXXGBXXXXXGB/T32960.11GB/T32960.22GB/T32960.22电池单体、模块、电池包或系统任何部位发生持续燃烧(火焰持续时间大于1s)。火整车处于行驶状态和充电状态时,BMS监测电池的工作参数(例如温度、温升速率、整车处于停泊状态时,如电池发生热事件,BMS电池热事件报警信号数据格式遵照GBT32960.3-2016定义。利用报警数据格式中的通用19bit定义作为热事件的报警标志。7.17.2参考GB/T32060.3-201624H进行预处理。试验开始前,测试对象的SOCSOC95%。BMS应处于正常工作状态,BMS发出的数据能够被记录。SOC满足要求。推荐的针刺触发热事件方法:刺针材料:钢;刺针直径:3mm~8mm;针尖形池单体表面直接接触,加热装置的位置应与图8.2中规定的温度传感器的位置相对应;安装481838.1(测试过程中触发对象的最高表面温度。温度数据的采样间隔应小于1s,准确度要求为±8.1触发对 8.1828.28.3监测点的温升速率dT/dt≥1℃/s3sA(资料性附录)5(另外,即使温度测量失效也要准确把失效信号报出A.1所示。-65℃,误差不大于+/-2+/-附表A.1BMS应能计算出电池包所有温度点的最大值和最小值以及对应的位置标号。对温度极值的要求与附表A.1要求相同。BMS5秒内能够及时、55秒认为温度采样失效。T∣TnTn´∣>5℃,5T∣TnTn´∣≤5℃,5附表A.2方法三:(主要是防止单一温度条件的误报)当20℃(可标定)以上时,最高温度点的相邻温度点与最小温度点的差模组电压测量要求。为了进行单体电压测量有效性的校验,BMS除了测量每个串联单5(另外,即使电压测量失效也要准确把失效信号报出相同,同时本标准对采样周期及分辨率也有相应的要求。汇总如附表A.3所示。附表A.3单体电压极值计算。BMS应能计算出电池包所有单体电压的最大值和最小值以及3要求相同。单体电压信号有效性。BMS需对单体电压信号的有效性进行判断,并且要求在热BMS的采集芯片有功能安全机制建议开启单体电压检测通道的校验,设FTTI5秒。如果采集芯片报单体电压采集故障则认为单体电压采样为无效差值大于+/-0.5V2秒(可标定)认为该模组中的单体电压检测失效。CMU与BMUCMU损坏的可能。因此建议CRC、Timeout、Rollingcounter三种校验方法。B(资料性附录)AJ10种条件。热事件综合报警模块根据这些条件的组合报出热事件发生的报警。两个模块的执行周期应适当选取(200ms附图B.1置位条件:如果有某个温度值大于或等于一定值(60℃)并且持续一定时间(3秒。置位条件:温度最大值与最小值的差大于一定值(20℃)并且持续一定时间(3秒。2℃5℃置位条件:某个电压值在小于等于一定值(2V)并且维持一定时间(2秒。清除条件:该电压值大于一定值(2V)并且维持一定时间(2秒。1V清除条件:每隔一定时间(2秒)重新判断。条件G于一定值(120KPa)的情况。一定会发生热事件。由此总结出条件A,B,C三个子条件,只要出现三个条件中的任何一BMS的所有测量值均有效,则可以检D,电压类FCMU造成损坏,导致信号的失效,包括子条件G/H/I。因此一个失A&&EA&&FD&&ED&&FA&&JD&&JF&&JE&&J4||”表示或逻辑。C(资料性附录)BMSC.2。BMS电压采集芯片的功能安全机制设计休眠状态下的故障唤醒机制。通过软件设置采集芯片的故障触发阈值(UVOT的触发值。FaultIOBMSBMUBMS就可以对热事BMSBMS能够全天24小时工作,则不存在停车状态无法检测热事件故障的情况。BMS判断排除故障风险休眠之后尽管温度一直在报警值以上也不会触发唤醒。只0.1mAC.1BMSBMS下电休眠之后也有可能发BMS60(报警信号后,BMS也需要能够唤醒并进入上电初始化流程。程序运行足够的时间(10秒10
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