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2YCS对电池Pack的性能影响

2.1不同长度铜排分压。将图3中4,5号模组间连接铜排换成长531mm,CSA54的折弯铜排,然后分别选取长度为145mm,310mm和531mm的铜排两端,与电芯连接位置布置电压采样线,再以500A电流放电15s,其分压见表1:从表1可知,铜排越短,分压越小,这也完全符合欧姆定律;且随着铜排长度和电流的变化,分压也等比例变化;如电流降为200A,310mm长度铜排分压约20mv,145mm分压约9.4mv,这说明在BMS同一采样芯片中电芯间连接铜排越短越好。

2.2对室温充放电容量的影响。2.2.1充电容量曲线在大倍率充电阶段,YCSVmax上升比NCS快,YCS-V-diff压差也较NCS大,随着充电倍率的减小,YCSVmax上升速率及V-diff压差也逐渐减小,充电末端两者基本一致。YCS充电容量为163.74Ah,NCS161.45Ah,两者相差2.29Ah,初步分析原因为充电时YCS所用动力线缆较NCS更长,线阻大导致YCS充电容量较NCS小,如扣除线阻消耗,实际充电容量YCS与NCS基本一致,分析原因为该充电map随电压升高充电倍率是逐渐减小的,到达充电末端时充电倍率仅0.05C,如此小的倍率充电YCS基本没有分压,与NCS充电容量基本一致。由此可见YCS对充电容量基本无影响。2.2.2放电容量曲线放电过程中,YCS和NCS放电Vmin曲线基本一致,仅放电末端YCS的Vmax比NCS高,导致YCS放电末端压差较NCS大,而放电容量YCS和NCS分别为160.68Ah、160.72Ah。(注:放电时YCS和NCS采用的通道均为NCS充电通道,线长一致,线阻一致)。由于放电末端YCS和NCS的Vmin基本一致,虽YCS压差较NCS大,但对放电容量基本无影响。


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