电动汽车的电池管理系统智能充电方法及装置制造方法及图纸

技术编号:6026949 阅读:303 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开一种电动汽车的电池管理系统智能充电方法及装置,微控制器与整车控制器、电池管理系统和车载充电器的通信接口相连,读取与充电信息相关的报文,调整充电参数,并由通信模块向电池管理系统和车载充电器通知此次充电信息,收到电池管理系统和车载充电器的信息回馈后,通过通信模块向车载充电器发送充电命令;车载充电器收到充电命令后,把输入的交流电转换成高压直流电后为动力电池充电;微控制器将充电信息实时通过人机交互单元显示给驾驶员,并调整充电策略。本发明专利技术可以按照整车控制器发送的充电信息与电池管理系统当前的剩余容量等信息,自动调整车载充电器的充电电流和充电电压,并通过人机交互接口给驾驶员以提示,避免盲充状态下对电池的过充损害。消除因电池过充而引起的安全隐患,避免生命、安全和经济损失。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术公开一种电动汽车的电池管理系统智能充电方法,同时还提供了实现该 方法的装置,属于新能源汽车电力管理

技术介绍
目前,现有电动汽车的电池管理系统主要具备以下功能控制动力电池主回路继 电器的通断,用来启动或关闭电机功率输出;估算当前电池荷电状态,为驾驶员提供能量信 息保证续驶里程与行车安全;管理动力电池的充电回路,为电动汽车补充能量。传统的电池 管理系统在管理动力电池的充电回路时,往往只在车载充电器与高压电池箱之间做了一个 连接回路,没有充分考虑到当前电池箱的剩余电量,以及充电时间、充电电流、充电电压等 参数。如果高压电池长时间处于这种盲充状态,不但效率低下,浪费电能,还会减少电池自 身的寿命。此外,驾驶员对充电的过程也不了解,不能随时掌握当前充电的状态信息。更严 重的是如果电池长时间处于过充状态,会引起电池爆炸,一旦这种情况出现,后果不堪设 想。传统的电池管理系统对这种情况往往无能为力。
技术实现思路
本专利技术公开一种电动汽车的电池管理系统智能充电方法,解决了传统的电池管理 系统充电效率低,充电效果差的问题。本专利技术还提供了实现该方法的充电装置,它会实时在电池充电过程中对充电电 流、电压监控,并通过人机交互单元给驾驶员以状态提示。本专利技术电动汽车的电池管理系统智能充电方法技术解决方案如下利用微控制器的通用输入/输出模块,读取电动汽车的充电开关信号,判断是否进入 智能充电模式。进入智能充电模式后,微控制器先经驱动电路使能电池管理系统和车载充 电器,同时微控制器的通信模块经电平转换后与整车控制器、电池管理系统和车载充电器 的通信接口相连,读取与充电信息相关的报文,依据此充电信息调整充电参数,并由通信模 块向电池管理系统和车载充电器通知此次充电信息。微控制器收到电池管理系统和车载充 电器的信息回馈后,打开车载充电器与动力电池箱之间的充电回路,并通过通信模块向车 载充电器发送充电命令。车载充电器收到充电命令后,把输入的交流电转换成高压直流电 后为动力电池充电。同时微控制器将充电信息实时通过人机交互单元显示给驾驶员。然后 微控制器再次读取充电信息,调整充电策略。实现本专利技术所述方法的电池管理系统智能充电装置,其特征在于智能充电装置主要由微控制器(MCU — Micro Control Unit)、控制器局部网(CAN — Controller Area Network)收发器、充电开关检测电路、电池管理系统(BMS — Battery Management System)驱动电路、车载充电器驱动电路、充电继电器驱动电路和IXD显示屏 构成。其中,MCU 的通用输入 / 输出(GPI0 — General Purpose Input Output)接口 1 配 合充电开关检测电路对充电开关信号进行采集,判断是否进入智能充电模式。进入智能充电模式后,MCU的GPI02经电池管理系统驱动电路使能BMS,GPI03经车载充电器驱动电路 使能车载充电器。同时,MCU的CAN通信模块1,经CAN收发器1电平转换后与整车控制器 (V⑶一 Vehicle Control Unit)的CAN总线接口相连,读取与充电状态等报文。CAN通信模 块2和CAN收发器2与BMS的CAN总线接口相连,读取与高压电池箱信息相关的报文。CAN 通信模块3和CAN收发器3与车载充电器的CAN总线接口相连,读取与充电器充电参数相 关的报文,以此计算本次充电的电流、电压参数。MCU会把计算的充电参数传送给BMS和车 载充电器,在收到BMS和车载充电器的信息回馈后,由GPI04配合充电继电器驱动电路,打 开车载充电器与动力电池箱之间的充电回路,并向车载充电器发送充电命令。车载充电器 收到充电命令后,把输入的交流电转换成高压直流电后为动力电池充电。最后,MCU将充电 信息通过LCD显示屏实时显示给驾驶员。本专利技术电动汽车的电池管理系统容错控制装置具体结构如下MCU的CAN通信模块1的信号接收管脚CAN_RXD1和信号发送管脚CAN_T)(D1与CAN收 发器1的信号接收管脚RXD和信号发送管脚T)(D相连接,完成CAN总线的TTL电平传输; CAN收发器1的CANH端和CANL端与VCU的CAN总线接口 CANH端和CANL端相连,完成CAN 总线的差分电平传输,这样就实现了 TTL电平与差分电平的转换。MCU的CAN通信模块2的信号接收管脚CAN_RXD2和信号发送管脚CAN_T)(D2与CAN 收发器2的信号接收管脚RXD和信号发送管脚T)(D相连接,完成CAN总线的TTL电平传输; CAN收发器2的CANH端和CANL端与BMS的CAN总线接口 CANH端和CANL端相连,完成CAN 总线的差分电平传输,这样就实现了 TTL电平与差分电平的转换。MCU的CAN通信模块3的信号接收管脚CAN_RXD3和信号发送管脚CAN_T)(D3与CAN 收发器3的信号接收管脚RXD和信号发送管脚T)(D相连接,完成CAN总线的TTL电平传输; CAN收发器3的CANH端和CANL端与车载充电器的CAN总线接口 CANH端和CANL端相连,完 成CAN总线的差分电平传输,这样就实现了 TTL电平与差分电平的转换。充电开关检测电路主要由充电开关和滤波电路构成,充电开关的按下与抬起会引 起自身KEY端高低电平的变化,KEY端信号由Vin进入滤波电路,经电路去噪后由Vout输出 到MCU的GPIOl接口,同时充电开关的GND引脚经滤波电路的DGND与MCU的DGND相连。 MCU会对充电开关按下、抬起的状态进行检测。电池管理系统驱动电路主要由MCU的GPIO模块与驱动芯片搭建而成,MCU的 GPIOl接口连接驱动芯片的IN引脚,驱动芯片会把MCU的GPI02小电流驱动信号放大为IA 以上的大电流驱动信号,并在OUT端输出给BMS_EN引脚。BMS在检测到BMS_EN引脚为低电 平时,进入工作状态。车载充电器驱动电路主要由MCU的GPIO模块与驱动芯片搭建而成,MCU的GPI02 接口连接驱动芯片的IN引脚,驱动芯片会把MCU的GPI03小电流驱动信号放大为IA以上 的大电流驱动信号,并在OUT端输出给CCS_EN引脚。车载充电器在检测到CCS_EN引脚为 低电平时,进入工作状态。充电继电器驱动电路主要由MCU的GPIO模块与驱动芯片搭建而成,MCU的GPI03 接口连接驱动芯片的IN引脚,驱动芯片会把MCU的GPI04小电流驱动信号放大为IA以上 的大电流驱动信号,并在OUT端输出给充电继电器CHG_EN引脚。充电继电器一端常接12V, 当收到低电平的驱动信号CHG_EN后,继电器吸合,车载充电器为高压电池箱的充电。LCD 显示屏由 MCU 的串行外设接口(SPI — krial Peripheral Interface)来驱动。MCU的芯片选择CS、串行时钟SCK、主出从入M0SI、主入从出MISO引脚连接分别与 IXD显示屏CS、CLK、MISO、MOSI引脚连接;IXD的数据显示,由M⑶通过查表的方式解码实 现。智能充电装置依据以下的控制方法,完成电动汽车的充电控制功能。(1).充电开始过程1). MCU检测到充电开关信号为低电平。2). IXD显本文档来自技高网...

【技术保护点】
1. 一种电动汽车的电池管理系统智能充电方法,其特征在于:利用微控制器的通用输入/输出模块,读取电动汽车的充电开关信号,判断是否进入智能充电模式;进入智能充电模式后,微控制器先经驱动电路使能电池管理系统和车载充电器,同时微控制器的通信模块经电平转换后与整车控制器、电池管理系统和车载充电器的通信接口相连,读取与充电信息相关的报文,依据此充电信息调整充电参数,并由通信模块向电池管理系统和车载充电器通知此次充电信息;微控制器收到电池管理系统和车载充电器的信息回馈后,打开车载充电器与动力电池箱之间的充电回路,并通过通信模块向车载充电器发送充电命令;车载充电器收到充电命令后,把输入的交流电转换成高压直流电后为动力电池充电;同时微控制器将充电信息实时通过人机交互单元显示给驾驶员;微控制器再次读取充电信息,调整充电策略。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴畏姜鹏朱庆林董冰丁勇
申请(专利权)人:启明信息技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:82

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