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很多新产品都喜欢采用锂电池,因为这类电池有性能高、重量轻的特点。实际上,很多更加复杂的应用涉及到连接多节电池,以实现想要的电池组工作电压,这个电压常常为数百伏。如果让锂电池过度充电和过度放电,就会容易受到不利影响,所以这类串联电池组都会采用监视系统,记录每节电池的电位以避免此类问题。开发这些多节电池的电池组监视系统 (BMS) 需要采用一种便利方法的电路仿真法,以测试控制和保护算法的有效性。理想情况下,激励源将是实际的电池,不过随后通过改变电荷状态 (SoC) 以触发 BMS 中的不同功能动作则变成了一件冗长繁琐的事情。还有一种办法是频繁使用多个实验室电源,但这是一种非常昂贵的解决方案。因此对于简单的功能测试而言,常常仅通过偏置电阻串提供基本的电池仿真。电阻串受到明显限制,因为电阻串呈现相当大的源阻抗,因此给系统引入了不代表真实电池的人为分量。即使采用专有电源,如果接受测试的系统包括主动电池平衡,那么电源也必须顾及虚假充电电流 (即电流反向) 问题。最重要的是,人们希望有办法获得多种多样的紧凑型电池仿真器,以简便地在实验室测试 BMS 功能。拥有电池仿真器的另一个有用方面是此类物品很容易通过空运的方式运送到远离实验室的地方进行操作,反之则常常不得不利用水运来装运实际的锂离子电池组。
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