本帖最后由 qwqwqw2088 于 2024-4-17 07:51 编辑
磁通门测量电流原理
磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场的。这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产生感应电动势。利用这种现象来测量电流所产生的磁场,从而间接达到测量电流的目的。
简而言之,利用磁芯的饱和现象实现被测量磁场磁调制,在激励源的磁化作用下,磁芯发生周期性饱和和非饱和的变化,完成磁场测量过程,达到对电流进行间接测量的目的
更适合BMS高精度电流测量?
针对BMS电池SOC估算来说,和增益误差相比,零点误差是一个更重要的参数,因为在SOC估算时会产生比较明显的累计误差,严重影响SOC的精度,磁通门技术拥有极低的零点误差的同时,可以做到0.5% 精度,能够保证不管是你在大电流放电还是在小电流充电的过程中,都保持极其高的SOC精度。
磁通门技术的另一显著优势是它不需要考虑发热的问题,也没有过流过载的限制,具备无限的过流能力,也避免了分流器电阻片发热带来的老化问题。
同时使用更简单,我们的磁通门电流传感器是直接CAN信号输出,不需要客户系统层面做额外的标定和校准,帮客户节省很多开发成本和时间,也避免了用分流器做需要额外的温度补偿和标定。
再者它跟高压总线是隔离的,可以保证系统安全。
综上所述,磁通门是最适合高性能电池管理系统(BMS)电流测量的技术路线。
参考文献
BMS中传感器的应用与技术发展趋势 作者:朱永康
电池储能BMS系统设计及应用 作者:高松伟
电动汽车动力电池管理系统设计与性能测试 作者:毕 鹏
高压配电盒常用电气件选型介绍 作者:韩震坡
新能源电动汽车应用电流传感器产品技术介绍
新能源汽车电池管理系统设计与优化 作者:路莹
基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
《GB/T 38661-2020 电动汽车用电池管理系统技术条件》
《GB/T 34131-2023电力储能用电池管理系统》
BMS电流测量的技术路线——磁通门电流传感器是最佳选择
|