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1 template · Block diagram

Diagrammes fonctionnels de systèmes de gestion de batterie

Un système de gestion de batterie est le cerveau de chaque pack EV et de chaque système de stockage d’énergie à grande échelle : il surveille les tensions des cellules, équilibre la charge, applique les limites de sécurité et transmet les données d’état de charge au système hôte. Représenter clairement tous ces sous-systèmes dans un diagramme fonctionnel est la première étape de toute revue de conception BMS. ChatDiagram génère des diagrammes d’architecture BMS à partir d’une description de votre système.

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How to

How to use a block diagram template.

  1. 01Définir la structure du pack

    Décrivez le nombre de cellules, la disposition des modules et la chimie : « pack Li-ion 96S2P réparti en 8 modules de 12 cellules en série chacun ».

  2. 02Ajouter les blocs de mesure

    Demandez d’inclure la surveillance de la tension des cellules (circuit intégré AFE), la mesure du courant (effet Hall ou shunt) et la mesure de la température (thermistances NTC) pour chaque module.

  3. 03Représenter la protection et l’équilibrage

    Demandez des « résistances d’équilibrage passif des cellules, un relais de précharge, les contacteurs principaux et une protection par fusible » pour cartographier l’architecture de sécurité.

  4. 04Inclure le contrôleur maître et la communication

    Demandez « un MCU BMS maître calculant le SoC et le SoH, communiquant via CAN avec l’unité de commande du véhicule et via SMBus avec le chargeur ».

  5. 05Exporter pour la revue de conception

    Téléchargez le diagramme au format PNG ou SVG pour l’intégrer à des présentations de revue de conception BMS, des dépôts de brevets ou des documents d’exigences système.

FAQ

Questions about block diagram templates

Quels sont les principaux blocs fonctionnels d’un BMS ?

Les blocs principaux d’un BMS sont les suivants : surveillance des cellules (tension, température, courant), équilibrage des cellules (résistif passif ou transfert actif de charge), protection (surintensité, surtension, sous-tension, court-circuit), estimation de l’état (SoC, SoH, SoP), gestion thermique et interface de communication (CAN, LIN, SMBus).

Quelle est la différence entre l’équilibrage passif et actif des cellules ?

L’équilibrage passif dissipe sous forme de chaleur la charge excédentaire des cellules à SoC élevé au moyen de résistances de décharge : c’est simple, mais peu efficace. L’équilibrage actif transfère la charge entre les cellules à l’aide d’inductances ou de condensateurs : il est plus complexe, mais réduit les pertes d’énergie.

Puis-je représenter l’architecture maître-esclave d’un grand pack ?

Oui. Demandez « un BMS maître-esclave avec un contrôleur maître et quatre cartes AFE esclaves, chacune gérant 12 cellules et communiquant via un bus CAN isolé ».

Le diagramme montre-t-il le contacteur et le circuit de précharge ?

Oui. Demandez d’« inclure les contacteurs principaux positif et négatif ainsi qu’un relais de précharge avec résistance pour limiter le courant d’appel » : l’IA ajoutera ces composants du circuit de puissance.