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公开(公告)号:CN115706284A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110927476.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H01M10/633 , H01M10/44 , H01M10/615 , H01M10/635 , H01M10/6571
Abstract: 本发明涉及一种电池系统低温加热的控制方法,属于电池加热技术领域,解决了现有技术中电池系统加热不及时和不彻底,导致电池系统可靠性和有效性低的问题。控制方法包括:电池系统上电,BMS检测电池系统的最低温度;若最低温度小于第一温度阈值,则BMS检测电池系统是否连接市电;若电池系统连接市电,则电池系统进入市电加热模式;否则进入电池自加热模式;当最低温度大于等于第二温度阈值,则电池系统的加热过程完成。本发明提供的控制方法使得电池加热更加及时和彻底,提高了电池系统加热的可靠性,保障电池系统的安全使用。
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公开(公告)号:CN119511109A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311076011.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G01R31/382 , G01R31/367 , H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于锂电池充电过程的SOC估计方法及系统,属于锂电池管理技术领域,解决了现有技术中SOC估计曲线图分布不合理的问题。SOC估计方法包括:在采样时间对充电电流进行采样,得到当前次采样的充电电流;采用如下方式确定当前次采样对应的SOC和下一次采样的采样时间:根据当前次采样的充电电流计算当前次采样的充电速率;根据当前次采样的充电速率判断是否满足锂电池模型切换条件,确定当前次采样的锂电池模型;根据当前次采样的锂电池模型,结合无迹卡尔曼粒子滤波算法得到锂电池当前次采样对应的SOC;根据上一次采样的SOC、当前次采样的SOC和当前次采样的采样时间确定下一次采样的采样时间。实现了SOC估计曲线图合理分布,更具实用价值。
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公开(公告)号:CN119154430A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310721107.4
申请日:2023-06-16
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J7/00 , H01M10/44 , H01M10/615 , H01M10/6571 , H01M10/633
Abstract: 本发明涉及一种多个电池箱并机充电的控制系统及方法,属于电池充电控制技术领域,解决了现有技术中多个电池箱并机充电时稳定性差以及效率不高的问题。控制系统包括控制箱和多个电池箱;控制箱包括第一BMS、充电机和充电继电器;第一BMS用于实时采集充电机的在线状态量,并且用于控制充电继电器的开关量;每个电池箱包括第二BMS、第三BMS、加热回路、电池模组和充放电回路;第三BMS用于实时采集电池模组的温度和每个电池串单体的电压,并且将采集到的信息实时发送至第二BMS;第二BMS用于将接收到的信息实时发送至第一BMS,还用于根据控制指令控制加热回路和充放电回路的通断。提高了多个电池箱并机充电时的稳定性和效率。
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公开(公告)号:CN112864538A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110093853.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 北京机械设备研究所 , 山东航天威能新能源动力系统有限公司
IPC: H01M50/519 , H01M10/42
Abstract: 本申请揭示了一种具备通用柔性电路板的电池模组组件,包括电池模组和柔性电路板组件,电池模组包括3行8列排布的电芯,Pij指示电池模组中的第i行第j列的电芯,柔性电路板组件包括放置于电池模组上端和下端的第一柔性电路板和第二柔性电路板,第一柔性电路板分别在对应于电池模组中的P11、P15、P18、P32、P33、P36、P37的上端位置设置采集点;第二柔性电路板分别在对应于电池模组中的P11、P14、P16、P17、P33、P38的下端位置设置采集点。本申请通过在FPC对应电池模组的特定位置处设置采集点,以使得3行8列排布的电池模组的2并、3并、4并、6并和8并串联均可以采集,实现了3x8电池模组可通用化使用的FPC采集方案。
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