在电池管理系统的生产过程中,BMS 测试系统的不同工位承担着不同的关键测试任务。以领图电测的 BMS 测试设备为例,BMS 烧录工位如同给电脑安装操作系统,通过通用接口设计,可针对不同产品进行底层程序烧录,支持自动、手动工装对接 DUT,采用可编程电源供电,适应多种产品需求。BMS PCBA FCT 自动化功能测试系统则利用电池模拟器、直流电源、程控电阻等模拟 BMS 应用环境参数,验证 BMS 的检测、保护、继电器驱动等功能。后续还有 Hipot 安规测试、带载老化测试、APP 烧录、EOL 下线测试等工位,各工位协同工作,确保 BMS 产品质量。先进的BMS测试系统支持多协议通信测试,确保BMS与整车、充电桩等设备兼容,保障系统协同。海南3CBMS测试系统
BMS测试系统的关键组成部分为:
1.电池模拟器:模拟电池单元的电压和电流响应,允许测试不同的电池配置和状态。
2.温度模拟器:模拟电池模块和电池包的温度分布,测试BMS的温度管理功能。
3.CAN通信模块:模拟车辆控制单元(VCU)、车载充电器、充电机等与BMS的通信,测试BMS的通信协议和数据交换能力。
4.数据采集卡:采集BMS的输出信号,如继电器状态、接触器状态等。
5.控制电脑:控制整个测试平台的运行,执行测试脚本,记录和分析测试数据。 广东BMS测试系统设备BMS测试系统:解析电池管理系统测试方案与基础功能。
BMS 测试系统中的电芯模拟器是组件之一,领图电测的电芯模拟器优势明显。其采用标准 19 英寸 2U 高度设计,触屏主机既适合桌面电源使用,也能在标准测试机柜集成到测试系统中。主机多可插配 18 通道电芯模拟板卡,通道间相互隔离,测试、输出互不干扰。这意味着在同时测试多个电芯时,不会因通道间的信号干扰而影响测试结果的准确性。它还支持通道串联模拟多串电芯,以及多台模拟器级联组建更大电池芯矩阵,满足不同规模电池组的测试需求。而且,其精度高达 0.1mV,能模拟电池芯各种工况,为 BMS 测试提供可靠的数据支持。
面对琳琅满目的BMS测试设备,企业需聚焦三大关键点指标:测试精度、兼容性与扩展性。高精度测试系统需具备0.01%FS的电压采集能力与微秒级响应速度,确保捕捉BMS在瞬态过程中的保护逻辑;兼容性则要求设备支持主流电池化学体系(如三元锂、磷酸铁锂)及不同串并联拓扑结构,降低换型成本;模块化设计更可实现通道数、协议类型的灵活扩展,适配从小型消费电池到大型储能系统的测试需求。 卓讯达BMS测试系统,模拟电池组全生命周期动态特性,助力BMS算法优化与故障诊断。
BMS(电池管理系统)测试系统作为现代电池技术研发与质量管控中的关键工具,具备多方面明显优势,为电池管理系统的优化与升级提供了强有力的支持:安全保障:规避实际电池潜在风险在实际的电池测试与应用过程中,电池本身存在着诸多安全风险。例如,电池在过充、过放、短路等异常工况下,极有可能发生起火、发生重大事故等严重安全事故,这不仅会对测试人员的人身安全构成巨大威胁,还可能对测试设备以及周边环境造成不可挽回的损失。而BMS测试系统通过模拟电池的电气特性和工作状态,无需使用真实的电池进行测试,从根本上避免了这些潜在的安全风险。测试人员可以在一个安全、可控的环境中对BMS进行各方面测试,无需担忧因电池故障而引发的安全事故,从而能够更加专注于测试工作本身,确保测试过程的顺利进行。
BMS测试系统在电池研发中至关重要,能模拟不同电池类型特性,助力开发高效稳定的BMS方案。佛山BMS测试系统2023
BMS测试系统选型指南:如何选择适合动力电池的测试设备?海南3CBMS测试系统
一个完整的BMS测试系统支持的测试可分为以下几类:状态检测精度测试:调整温度、电流、单体电压、总电压、绝缘电阻等相关参数,将标准值与BMS得到的参数进行对比,计算BMS的温度、电流、单体电压、总电压、绝缘电阻测量误差以及误差的最大值、最小值和平均值。SOC精度测试:调整电芯模拟器,使其按照电池测试工况曲线进行模拟。BMS依据检测到的数据,进行电池SOC容量估算,以测试BMS的SOC精度。电池故障诊断测试:对BMS进行故障注入,诸如电池单体过欠压、电池簇电压一致性偏差大、电池反接、电池簇过流、单体温度过高过低或一致性偏差大,电压采样线故障,温度采样线故障等一系列故障,以检测BMS的故障诊断功能。绝缘电阻检测测试:调整绝缘电阻参数,同时获取BMS的绝缘电阻的测量值,用以判定是否合格。通讯测试:测试BMS每路通讯端口的通讯功能,确保数据的正确传输和处理。控制策略测试:包括充电策略、温度管理策略等控制策略测试,以检测BMS的控制测量是否符合预期。电气适应性测试:设定辅助电源电压使其高于或者低于正常工作电压,查看BMS系统的工作响应是否符合预期。绝缘耐压测试:测试BMS的绝缘性能。海南3CBMS测试系统