电池管理系统(BMS)市场与技术深度分析报告(2019)
近期,产业世界发布《电池管理系统(BMS)市场与技术深度分析报告(2019)》,报告显示,中国BMS行业标准尚不完善,缺乏安全等领域标准。随着新能源汽车的迅速发展,BMS市场前景良好。据产业世界数据,BMS年复合增速在60%左右。预计到2020年,市场规模120亿元;产业世界预计到2030年,市场规模至少达到659亿元。 BMS 市场呈现三类企业竞争的格局,报告调研显示,以动力电池厂商为代表阵营由于掌握电池整套核心技术,目前市场份额领先。 目前国内电动汽车的电池管理系统(BMS)产品设计方案,被国外厂商垄断,几乎都选用国外半导体IC厂商提供的电池管理IC,并以其应用方案为参考进行设计。常用的主流方案以及芯片厂商有:Maxim(美信)、Linear Technology(已被ADI收购)、Intersil(英特矽尔)、TI(德州仪器)、ADI(亚德诺)、NXP、Infinen(英飞凌)等主要方案提供商。中国国内的BMS企业都是在此基础上进行二次开发,包括硬件设计,软件的搭建等。 据产业世界报告,目前大部分BMS企业采用安时积分法结合OCV及温度修正、神经网络、卡尔曼滤波法等复杂算法估算SOC精度,大多企业SOC估算精度误差在5%以内,部分在8%左右。超思维BMS产品采用扩展卡尔曼滤波算法的实时在线估算(包括纠错)方法来估算SOC精度,SOC估算精度误差在1%以下,实现了高精度的在线实时估算和纠错能力,具有较高的精度、较快的收敛性和较好的鲁棒性。 目前,SOH估算技术尚不成熟。一般能量型电池的性能衰减用容量衰减表征,功率型电池性能衰减用电阻变化表征。目前SOH估计方法主要分为耐久性经验模型估计法和基于电池模型的参数辨识方法。据产业世界统计,大多企业SOH估算精度误差在5%以内,部分在8%左右。目前在江淮已量产车型上SOH估算精度≤±4%。 目前,电池SOE估计方法通常为SOC估计算法的应用拓展,利用SOC与SOE的映射关系估计电池SOE,然而通过SOC换算得到的SOE并不准确,这是由于动力电池在实际应用中,随着车辆行驶工况的改变将造成不同程度的能量损耗,使得动力电池的实际供给能量产生变化。因此,产业世界报告认为,基于未来车辆行驶工况预测的动力电池剩余可用能量状态(SOE)更具实际意义。 国内主流车用BMS厂家都有被动均衡技术,而且其中绝大部分都有主动均衡技术储备。 从技术发展趋势来看,高精准、小误差,符合重大安全要求的BMS是未来政策导向。产业世界报告认为,全寿命周期内全工作温度范围的SOC、SOP和SOH的估计误差绝对值≤3%,单体电池之间的温差≤2℃,快速充电至80%以上SOC 状态所需时间乘用车≤1 小时,客车≤15分钟,满足安全性等国标要求和宽温度使用范围要求,并符合ISO 26262ASIL-C 功能安全要求及行业标准要求。分布式管理技术是未来BMS的主流管理架构;主动均衡技术将成为未来的发展趋势;高精度、集成化、通用化、智能化是BMS技术发展趋势。 版权声明:未经授权,严禁转载 目 录 第一章 电池管理系统(BMS)行业界定及结论汇总
第二章 全球及中国电动汽车及动力电池行业发展分析
第三章 中国电池管理系统(BMS)市场环境影响分析
第四章 中国电池管理系统(BMS)行业需求分析及前景预测
第五章 中国及全球电池管理系统(BMS)行业供给及竞争分析
第六章 电池管理系统(BMS)行业技术分析及趋势展望
附件一:主要 BMS厂家主机厂配套情况 附件二:主要厂家电压采集IC方案 一、TI 二、ADI (一)AD (二)ADI-LTC 三、Maxim(美信) 四、Intersil 附件三:主要厂家电压和绝缘值采集方面相关专利情况 一、北京新能源汽车股份有限公司 (一)用于电池管理系统的模拟单体电池电压的电路及方法 (二)一种检测电池电压的方法、设备、装置和电池管理系统 二、惠州市亿能电子有限公司 (一)一种高精度BMS单体电压采集电路 (二)一种高精度电压检测电路 (三)一种电压采集电路 (四)一种电池管理系统上电压采集线阻抗补偿算法 三、东莞钜威动力技术有限公司 (一)一种电池管理系统的电压采集故障处理方法 (二)一种动力电池漏电电阻、漏电位置检测方法和对应的电子设备 (三)一种桥臂分压采集方法 (四)一种电动汽车的绝缘电阻检测电路 四、深圳市科列技术股份有限公司 五、合肥国轩高科动力能源有限公司 (一)一种电池组总电压检测电路 (二)一种锂电池内阻和电压采集装置 六、宁德时代新能源科技股份有限公司 (一)一种电池高压采样电路和电池管理系统 (二)一种高压采样电路和电池管理系统 附件:主要BMS解决方案 一、ADI 方案 二、Intersil方案 三、Maxim方案 四、Linear Technology方案 五、TI方案 六、NXP 方案 七、科列技术 八、亿能电子 九、钜威动力 图 表 图表 :动力电池电池包组成 图表 : BMS系统组成 图表 :BMS工作原理图 图表 :BMS主要模块功能 图表 :BMS电路图 图表 : 电池管理系统(BMS)功能特征 图表 :全球及中国电动汽车政策支持 图表 :各国家和地区燃油车禁售主张一览 图表 :全球主流整车新能源战略规划 图表 :各国EV市场结构分析 图表 :各国电动汽车销量及预期(千) 图表 :全球四大市场电动汽车累计产销图 图表 :全球及中国动力电池政策支持 图表 :全球动力电池销量前十企业 图表 :全球动力电池销量TOP企业配套情况 图表 :全球动力电池销量TOP企业生产布局 图表 :电池与整车关系变化图 图表 :美国、欧洲、中国已售电动汽车电池容量需求及预测(单位:GWh) 图表 :美国、中国、欧洲产销图(单位:GWh) 图表 :BMS政策环境 图表 :动力电池与电池管理系统技术主攻方向考核指标 图表 :BMS市场规模测算(乘用车、专用车、客车)单位:亿元 图表 :中国BMS行业供应格局 图表 :主流整车厂BMS配套 图表 :我国动力电池出货量及BMS自有情况 图表 :装机总量排行前五的BMS企业 图表 :国内主要PACK 和BMS 公司业务模式 图表 :BMS相关公司梳理 图表 :主要BMS企业配套车型数量 图表 :国外的电池管理系统供应格局 图表 : 国内外主流BMS供应商的技术参数对比 图表 :主要厂家BMS解决方案 图表 :部分BMS厂家芯片平台情况 图表 :BMS安全管理功能 图表 :国内主要BMS厂家安全管理及核心功能技术情况 图表 :国内主要BMS厂家SOC精度 图表 :国内主要BMS 厂家SOH精度 图表 :国内主要BMS 厂家SOE精度 图表 :主要主机厂SOC等精度情况 图表 :主动均衡和被动均衡技术对比 图表 :被动均衡和主动均衡技术策略比较 图表 :主流BMS厂家均衡技术情况 图表 :BMS电压采集方法 图表 :主要厂家代表电压采样IC 情况 图表 :主要厂家代表电压采样IC 特点 图表 :主要厂家电压和绝缘值采集方面相关专利情况 图表 :主要厂家电压和绝缘值采集方面相关专利明细 图表 :主要 BMS厂家主机厂配套情况 图表 :BQPLA-Q功能架构图 图表 :AD 功能框图 图表 :ADI-LTC主要产品 图表 :北京新能源汽车股份有限公司“用于电池管理系统的模拟单体电池电压的电路及方法”发明专利 图表 :北京新能源汽车股份有限公司“ 一种检测电池电压的方法、设备、装置和电池管理系统”发明专利 图表 :惠州市亿能电子有限公司“一种高精度BMS单体电压采集电路”实用新型 图表 :惠州市亿能电子有限公司“一种高精度电压检测电路”实用新型 图表 :惠州市亿能电子有限公司“一种电压采集电路“ 图表 :惠州市亿能电子有限公司“一种电池管理系统上电压采集线阻抗补偿算法“ 图表 :东莞钜威动力技术有限公司“一种电池管理系统的电压采集故障处理方法“发明专利 图表 :东莞钜威动力技术有限公司“一种动力电池漏电电阻、漏电位置检测方法和对应的电子设备“发明专利 图表 :东莞钜威动力技术有限公司“一种桥臂分压采集方法“发明专利 图表 :东莞钜威动力技术有限公司“一种电动汽车的绝缘电阻检测电路”发明专利 图表 :深圳市科列技术股份有限公司“一种电池管理系统及其使用的电压采样电路、方法”发明专利 图表 :合肥国轩高科动力能源有限公司“一种电池组总电压检测电路”实用新型 图表 :合肥国轩高科动力能源有限公司“一种锂电池内阻和电压采集装置”实用新型 图表 :宁德时代新能源科技股份有限公司“一种电池高压采样电路和电池管理系统”发明专利 图表 :宁德时代新能源科技股份有限公司“一种高压采样电路和电池管理系统”发明专利 图表 :BMS解决方案框图(隔离 SPI 架构) 图表 :ADI BMS解决方案框图(菊花链架构) 图表 : Intersil电池管理系统(BMS)方案图 图表 :Maxim方案图 图表 :Linear Technology方案应用图 图表 :德州仪器 (TI)电池管理系统(BMS)方案图 图表 :NXP整体BMS解决方案 图表 :科列技术BMS结构图 图表 :亿能电子BMS结构图 图表 :钜威动力BMS结构图 图表 :钜威动力BMS结构图 ……更多请联系我们 |
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