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不同CSA对YCS的压差补偿分析
将铜排截面积由CSA54依次增加为CSA72,CSA90,CSA108,分别对比2%soc,5%soc,10%soc三个功率点对压差的补偿作用,详见表2:从表2可以得出,随着铜排截面积的增加,2%soc,10%soc的15s功率放电末端压差是呈减小的趋势,且CSA108的15s放电末端压差均小于CSA54;而5%soc的15s放电末端压差随着铜排截面积增加是基本不变的,原因为该soc放电截止电压已接近电芯末端电压2800mv,电芯本身末端压差远大于铜排分压。通过以上分析,脉冲放电末端压差与放电截止电压有关,如放电末端电压接近电芯截止电压,增加CSA也不能减小压差,而大于电芯截止电压,通过增加CSA可有效改善压差问题。从产品成本及性能角度考虑,可将跨接铜排截面积调整为CSA90。
4结论
(1)跨接铜排分压随铜排长度及放电电流的增加而增加。(2)BMS有跨接采样(YCS)对Pack充放电容量基本无影响。(3)BMS有跨接采样(YCS)对低soc脉冲放电末端压差有一定影响,不同soc下脉冲放电电流的差异,是导致放电末端截止电压及压差不一致的主要原因。(4)脉冲放电末端压差与放电截止电压有关,如放电末端电压接近电芯截止电压,增加CSA也不能减小压差,而大于电芯截止电压,通过增加CSA可有效改善压差问题。
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