Coulomb Counting Çi ye?
Ji min bêtir caran ji min pirsîn ku texmîna SOC-ê ji min tê pirsîn. Pirs bi gelemperî gava ku pakêta kesek 30% li ser pîvanê nîşan dide lê du hûrdeman şûnda diqede. Neh caran ji deh, sedema bingehîn vedigere jimartina Coulomb xelet.

The Concept
Coulomb jimartina tracks bar dike û dike. Li ser kaxezê pir hêsan. Hûn niha bi demê re entegre dikin, jimareyek rêvegirtinê diparêzin, û ew hejmar ji we re vedibêje ka çiqas ava di hucreyê de maye.
Nimûneyên BMS niha -bi gelemperî li deverek di navbera 10 Hz û 100 Hz de li gorî sepanê dişoxile-û her nimûne bi navbera demê re zêde dibe. Wan zêde bikin. Ji kapasîteya xweya destpêkê kêm bikin. Hejmara te ya SOC heye.
Where It Gets Ugly
Ya ku di pirtûkên dersê de têra xwe xêz nake ev e. Ew senzora heyî ya ku hûn pê ve spartin driftê berteref kiriye. Ew xeletiya qezencê heye. Ew hevsengiya germahiyê heye. Dibe ku şuntek otomotîkê ya tîpîk bi% ± 0.5% diyar bike, lê ew di bin şert û mercên îdeal de di 25 dereceyê de ye. Di Tîrmehê de li Phoenix-ê wê di binê kapê de bihêlin, û hûn li hejmarên cihêreng digerin.
Min di sala 2019-an de li ser bernameyek hîbrîdê ya nerm a 48V xebitî. Me şuntek Vishay ya bi 100 μΩ bû. Bernameya taybetmendiyê ya bedew. Di laboratuarê de, her tişt bêkêmasî hate şopandin. Di rawestanê de bixin nav wesayiteke ku freneke nûjen dike-û-herin trafîkê, û piştî şeş saetan SOC ji %8 daket. Girseya termal a şuntê nikarîbû bi veguheztinên heyî re bisekine. Me dawî li senzorek germahiyê ya taybetî li ser şuntê zêde kir û di firmware BMS de algorîtmayek tezmînatê dimeşîne.

Pirsgirêka Niha ya Kêm
Ev yek her dem mirovan dikişîne. Sensorê bandora Hall an jî şanta we qatek deng heye. Dibe ku li jêr 500 mA pakêtek EV-ya tîpîk, rêjeya sînyala{-ber dengî ji hev dikeve. Lê şane hîna jî bi xwe-derdixe. BMS hîn jî herikîna bêdeng dikişîne. Têkilkeran lekeyek heye.
Di heyama parkkirinê ya du-hefteyê de, ev herikên piçûk zêde dibin. Min dît ku pakêt 3-4% SOC winda dikin ku counter Coulomb qet qeyd nekir. Xwedî ji betlaneyê vedigere, pîvan 85% nîşan dide, lê kapasîteya rastîn nêzî% 81 e. Wê çend caran bikin, û pencereyên weya verastkirinê nikanin bigihîjin hev.
Hin tîm modela xwe-vekêşanê ya paralel dimeşînin-. Yên din tenê piştî her heyama bêhnvedanê ya 4 demjimêran, ji nû ve kalîbrasyona OCV ferz dikin. Bersîvek bêkêmasî tune. Mirovên ISO 26262 dê ji we bipirsin ka hûn çawa vê yekê di FMEA-ya xwe de digirin, û çêtir e ku hûn xwedî stratejiyek belgekirî bin.
Kapasîteya Fade
Hucreya ku we di dema pêşkeftinê de diyar kir ne ew şaneya ku we piştî 500 dewran heye. Kapasîteya binavkirî dadikeve. Berxwedana navxweyî bilind dibe. Lê counter Coulomb vê yekê nizane heya ku hûn jê re nebêjin.
Mînakî, IC-yên pîvana TI-yê-rêzeya BQ34-şopandina impedansê ya hundurîn dimeşîne û bi demê re kapasîteya barkirinê ya tevahî eyar dike. Ew modelek-li ser bingehê jimartina Coulomb a bingehîn e. Maxim 17205 tiştek wisa dike. Ji bo sêwiranên BMS-ê yên xwerû, hûn vê yekê bi xwe ava dikin, û ew ji kîmyaya hucreya weya taybetî daneyên pîrbûnê yên pejirandî hewce dike.
Hucreyên NCM li vir ji LFP-ê cûda tevdigerin. LFP xwedan wê deşta voltaja şênber e ku rastkirinên bingehîn ên OCV-di navbera 20-80% SOC de hema bêje bêkêr dike. Hûn li ser jimartina Coulomb sekinîne, ku tê vê wateyê ku rastbûna hestiyariya weya heyî hê bêtir girîng e.

Recalibration Practical
Berdêla tevahî hevalê we ye. Dema ku voltaj li benda qedandinê digihîje û heya niha li jêr C/20-ê an qutkirina we çi be, hûn vedigerin 100%. Asan. Bawerdar. Her carê dixebite ku şarjker û BMS-ya we li ser wateya "tijî" li hev bikin.
Dawiya derxistinê dijwartir e. Çokê voltaja asê ye, bi germahiyê-girêdayî ye û ji dîroka barkirina dawîn bandor dibe. Pir pergal di valahiyê de ji nû ve kalîbr nakin. Ew tenê barkirina tevahî wekî xala lenger bikar tînin û bi hejmartina di navberê de bawer dikin.
Hin sazgehên hilanînê yên rawestayî ceribandinên kapasîteya demkî dimeşînin. Mehê carekê, pergal dakêşandin û dakêşana tevahî kontrolkirî dike. Ew rastiya zemînê dide we. Operatorên fîloya bi EV carinan jî vê yekê dikin. Ew ji hêla operasyonê ve aciz e lê pirsgirêka dravê çareser dike.
Ya ku ez ji Endezyarên Nû re Dibêjim
Hejmartina Coulomb ne algorîtmayek sofîstîke ye. Ew bi gelek çavkaniyên xeletiyê zêdekirin û jêbirin. Sofîstîke di têgihîştina xeletî ji kuderê de ne û xwedî stratejiyên ji bo girêdana wan e.
Hilbijartina sensora xweya heyî rast bistînin. Tevgera germahiyê fêm bikin. Berî ku hûn yek rêzek kodê binivîsin, stratejiya xweya ji nû vekalîbrasyonê plan bikin. Di bin profîlên barkirina rastîn de bi hucreyên rastîn re di germahiyên rastîn de ceribandin. Sazkirina rûkê bi dabînkirina hêzê û bargiranek elektronîkî dê pirsgirêkên ku hûn ê li qadê bibînin nîşanî we nede.

