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充电机和BMS通信报文解析说明.doc

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简介:
本文档详细解释了充电机与电池管理系统(BMS)之间的通信协议及数据解析方法,旨在帮助工程师理解和优化电动汽车充电过程中的信息交换。 BMS和桩端的报文分析有助于充电桩开发工程师快速熟悉BMS报文。

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  • BMS.doc
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    本文档详细解释了充电机与电池管理系统(BMS)之间的通信协议及数据解析方法,旨在帮助工程师理解和优化电动汽车充电过程中的信息交换。 BMS和桩端的报文分析有助于充电桩开发工程师快速熟悉BMS报文。
  • BMSCAN规范
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    本规范详细介绍了电池管理系统(BMS)与充电机之间的CAN通信协议,包括数据帧格式、传输速率及安全机制等内容。 ### BMS与充电机CAN通讯规范详解 #### 一、引言 在现代电动汽车系统中,电池管理系统(Battery Management System, BMS)与充电机之间的通信至关重要。它们通过CAN(Controller Area Network)总线进行高效且可靠的通信,确保了电池的安全运行和有效管理。本段落将详细介绍BMS与充电机之间CAN通讯的具体规范,包括数据链路层的原则、标识符分配、报文格式及内容等关键信息。 #### 二、通讯规范 **1. 数据链路层原则** - **总线通讯速率:** 250Kbps,确保了高速且稳定的数据传输。 - **数据链路层规定:** 主要参考CAN 2.0B和J1939标准。这些标准为CAN通讯提供了基础框架和技术指导。 - **使用CAN扩展帧:** 采用29位标识符进行报文的唯一标识,以支持更多节点间的通信需求。 **2. 标识符分配** 报文标识符由29位组成,具体分配如下: - **11位标识符:** 包括3位优先级、1位R、1位DP、8位PF。 - **18位标识符扩展:** 包括8位PS、8位SA。 - **优先级(Priority):** 3位,可以定义8个不同的优先级别。 - **R:** 通常固定为0。 - **DP:** 目前固定为0。 - **PF(PDU Format):** 8位,用于表示报文代码。 - **PS(PDU Specific):** 8位,可作为目标地址或组扩展。 - **SA(Source Address):** 8位,表示发送报文的源地址。 #### 三、节点名称与地址 - **电机控制器:** 地址为239 (0xEF)。 - **电池管理系统(BMS):** 地址为244 (0xF4)。 - **充电机控制系统(CCS):** 地址为229 (0xE5)。 - **广播地址(BCA):** 地址为80 (0x50),用于向所有节点广播消息。 #### 四、报文格式 **1. 报文1(ID: 0x1806E5F4)** - **发送方:** BMS。 - **接收方:** CCS。 - **数据内容:** - **BYTE1-2:** 最高允许充电端电压(单位:0.1Vbit),偏移量为0。 - **BYTE3-4:** 最高允许充电电流(单位:0.1Abit),偏移量为0。 - **BYTE5:** 控制位(0:开启充电;1:关闭输出)。 - **BYTE6-8:** 保留。 **2. 报文2(ID: 0x18FF50E5)** - **发送方:** CCS。 - **接收方:** BCA(广播地址)。 - **数据内容:** - **BYTE1-2:** 输出电压(单位:0.1Vbit),偏移量为0。 - **BYTE3-4:** 输出电流(单位:0.1Abit),偏移量为0。 - **BYTE5:** 状态标志。 - **BYTE6-8:** 保留。 - **状态标志(Status):** - Bit0: 硬件故障(0:正常;1:故障)。 - Bit1: 充电机温度(0:正常;1:过热保护)。 - Bit2: 输入电压(0:正常;1:错误,停止工作)。 - Bit3: 启动状态(0:检测到电池电压;1:关闭状态)。 - Bit4: 通信状态(0:正常;1:接收超时)。 - Bit5-7: 保留。 #### 五、通信流程 1. **BMS:** 按照固定的1秒间隔向充电机发送控制信息(报文1),充电机根据报文中的电压和电流设置工作。如果超过5秒未收到报文,则进入通信错误状态并关闭输出。 2. **CCS:** 同样以1秒的周期发送广播信息(报文2),以便仪表盘或其他监控设备显示充电机的状态。 #### 六、总结 BMS与充电机之间的CAN通讯规范是确保电动汽车安全运行的关键技术之一。通过上述规范的详细介绍,我们可以清晰地了解到双方如何通过CAN总线进行高效的信息交换。这些规范不仅为BMS与充电机之间的通信提供了技术基础,也为电动汽车行业的标准化发展做出了贡献。未来随着技术的进步,这些规范也将不断完善,以适应更加
  • CAN桩中的BMS应用
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    本文章探讨了CAN总线技术在电动汽车充电桩领域中电池管理系统(BMS)的应用,重点分析了如何通过解析CAN报文实现对电池状态的有效监控与管理。 本程序集成了充电桩与汽车之间,计费单元与充电控制器、充电控制器与功率控制器以及功率控制器与充电模块之间的CAN报文解析功能,并且内容会持续更新。通过配置文件可以增加自定义的CAN解析功能。该程序支持打开CSV和Excel格式的文件。
  • 非车载BMS步骤详述
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    本文章深入解析非车载充电机与电池管理系统(BMS)之间的通信流程,详细介绍从连接建立到数据交换的各项细节步骤。 非车载充电机与BMS通信步骤详解及国标CAN通信帧/报文解析,适合初学者学习。
  • 103
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    本文档详细解析了103规约报文格式与传输规则,旨在帮助用户理解并应用电力系统中广泛使用的DL/T 640-2007远动设备及系统第3-1部分标准。 ### 103规约报文解析知识点 #### 一、103规约简介 103规约为电力系统中的通信协议标准之一,主要用于监控系统与继电保护设备之间的数据交换。该规定义了数据传输格式、控制机制及一系列的功能指令等,确保信息在自动化系统的准确和可靠传递。 #### 二、关键概念 - **报文**: 在103规约中是基本的信息单位,由多个字段组成,用于通信双方间的信息传递。 - **控制域**: 包含了主要的控制信息如功能码及状态标志等。 - **地址域**: 指明目标或源设备的地址。 - **类型标识**: 表示报文携带的数据类型。 - **可变结构限定词**: 定义某些部分的具体结构。 - **传送原因**: 描述发送的原因。 - **公共地址**: 报文的目的地指定符。 - **信息体地址**: 数据具体位置的指针。 - **信息体**: 实际数据内容。 - **校验码**: 确保报文完整性和准确性用的代码。 - **结束字符**: 标记一个报文的尾部。 #### 三、案例分析 **1. 初始化** 主站向地址为04的设备发送复位通信单元命令: ``` 1040044416 ``` 子站回答: ``` 1020042416 ``` - **控制域**: 说明了操作类型和状态。 - **地址**: 设备的具体位置符。 **请求一级数据** 主站向设备发送命令: ``` 107a047e16 ``` 子站反馈: ``` 68151568280405810404b20303c4cfc8f0bcccb1a3010001009b16 ``` - **启动字符**: 报文开始标志。 - **控制域**: 包含了操作类型及地址信息等。 **时间同步** 主站发送: ``` 680f0f6844ff068108ffff00d4260f09280b637816 ``` 子站反馈: ``` 001f0009ff033d090f0908ff ``` **总召唤命令** 主站发送指令至指定地址: ``` 68090968730107810901ff ``` #### 四、总结 通过上述案例,可以看出103规约在电力系统中的广泛应用。它支持设备初始化、数据请求等基本功能,并能进行时间同步和总召唤操作。报文的具体解析对于理解该协议的工作原理至关重要,在实际应用中需根据场景选择合适的命令并确保通信的稳定性和准确性。
  • 27930-2015 BMS与非车载握手阶段
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    本标准文档《27930-2015》深入解析了BMS(电池管理系统)与非车载充电设备在握手阶段的通信协议,详述了报文传输过程及数据格式。 这段文字描述了一个完成版的流程,包括握手阶段、参数配置阶段以及充电阶段,并详细列举了相关的报文内容。
  • 平台
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    本说明书详尽介绍基于高通快速充电技术的各项操作和设置指南,帮助用户了解并优化手机或设备在高通平台上的充电性能与安全性。 高通平台充电介绍适用于7225或7625平台。
  • BMS讯协议
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    充电桩BMS通讯协议是指用于电动汽车充电桩与电池管理系统之间数据交换的标准协议,确保充电过程的安全性和高效性。 直流充电桩最新BMS通信协议于2015年发布。自2016年起销售的新能源汽车均已更新为该最新BMS通信协议。
  • GB27930-2015.xlsx
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    该文档为国家标准GB27930-2015《电动车辆传导充电系统 电池管理系统与非车载充电机之间的通讯协议》中所规定的充电通信报文的具体内容,是电动汽车充电过程中的关键技术规范。 1. 该报文遵循GBT 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》; 2. 此报文可用于学习《怎么看充电通信协议》的参考材料; 3. 所有数据均来自实际场景,未做任何删减处理; 4. 报文详情如下: - 160 接收时间:20:58:08.542.0 数据帧ID:0x1cecf456 扩展帧类型:0x08 帧内容:11 2 1 ff ff 0 11 - 161 接收时间:20:58:08.552.0 数据帧ID:0x1ceb56f4 扩展帧类型:0x08 帧内容:1 a2 15 a0 0f 4a f1 - 162 接收时间:20:58:08.562.0 数据帧ID:0x1812f456 扩展帧类型:0x07 帧内容:a4 15 a0 0f 0 0 fd - 163 接收时间:20:58:08.562.0 数据帧ID:0x1ceb56f4 扩展帧类型:0x08 帧内容:2 0 0 ff ff ff ff ff - 164 接收时间:20:58:08.562.0 数据帧ID:0x1cecf456 扩展帧类型:0x08 帧内容:13 9 0 2 ff 0 11 - 165 接收时间:20:58:08.592.0 数据帧ID:0x181056f4 扩展帧类型:0x05 帧内容:f4 17 a0 0f 2 - 166 接收时间:20:58:08.612.0 数据帧ID:0x1812f456 扩展帧类型:0x07 帧内容:a3 15 a0 0f 0 0 fd
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    该资源为基于AT90CAN64单片机开发的适用于3000W功率范围内的电池管理系统(BMS)源代码,支持国标通信协议和CAN总线充电控制。 AT90CAN64单片机程序用于实现BMS国标2015 CAN通讯,并应用于3000W充电桩系统。