一种电池内部温度实时预测方法

    公开(公告)号:CN104462847A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410811083.2

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 一种电池内部温度实时预测方法,涉及电池温度实时预测方法。为了解决电池表面温度监测无法体现电池内部实际工作温度的问题。本方法将电池分为内核和外壳,分别建立温度预测模型,通过实验的方法获取电池内部和表面材质比热容、电池内核-外壳以及外壳-外界的热阻参数、电池开路电压曲线、开路电压随温度变化曲线等信息。利用卡尔曼滤波方法对电池内部温度进行实时跟踪和修正,将实时电池表面和环境温度输入预测模型,实时预测电池内部温度。本发明适用于电动汽车和储能系统中电池内部温度的预测。

    一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法

    公开(公告)号:CN102761166B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210277359.4

    申请日:2012-08-06

    Abstract: 一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法,涉及一种电池均衡电路及均衡方法。它是为了解决现有的电池组中各电池单体之间的不均衡导致降低电池寿命的问题。它在电池静置时能够进行电池组内部的自动均衡,使各个电池单体电量保持在允许范围内,从而延长电池使用寿命。其优势在于,单体对单体的均衡结构可以提高均衡效率减少均衡时间;均衡电流的调节采用闭环控制,实现了充电电流的恒定,有助于更好的估算均衡期间的能量流动。同时在达到上限截止电压时进入恒压模式防止过充。同步整流电路的加入,降低了导通损耗,提高了均衡效率。保护机制能有效的防止过流、短路和过温情况下继续工作,保证均衡器安全工作。本发明适用于锂离子电池组的电理均衡。

    一种蓄电池组电量均衡电路及其均衡方法

    公开(公告)号:CN102810895B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210310286.4

    申请日:2012-08-28

    Abstract: 一种蓄电池组电量均衡电路及其均衡方法,涉及电池管理技术领域。它是为了改善蓄电池组电量均衡过程中各单体电池SOC的一致性。它的开关网络用于选择电池组中的任一节单体电池,并使该单体电池以正确的极性接入双向全桥DC-DC变换器;双向全桥DC-DC变换器用于将高于标准电量单体电池中的电能转移到蓄电池组中、将蓄电池组的电能转移到低于标准电量的单体电池中;保护和故障检测电路用于将在畜电池组在发生短路的情况下提供保护,并发出故障报警信号;控制电路用于检测各单体电池的电压值,估算该单体电池的电量、控制开关网络接通相应电池、控制双向全桥DC-DC变换器实施均衡、接收故障报警信号、通过通信端口与上位机通信。本发明适用于蓄电池组电量均衡。

    一种蓄电池组电量均衡电路及其均衡方法

    公开(公告)号:CN102810895A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210310286.4

    申请日:2012-08-28

    Abstract: 一种蓄电池组电量均衡电路及其均衡方法,涉及电池管理技术领域。它是为了改善蓄电池组电量均衡过程中各单体电池SOC的一致性。它的开关网络用于选择电池组中的任一节单体电池,并使该单体电池以正确的极性接入双向全桥DC-DC变换器;双向全桥DC-DC变换器用于将高于标准电量单体电池中的电能转移到蓄电池组中、将蓄电池组的电能转移到低于标准电量的单体电池中;保护和故障检测电路用于将在畜电池组在发生短路的情况下提供保护,并发出故障报警信号;控制电路用于检测各单体电池的电压值,估算该单体电池的电量、控制开关网络接通相应电池、控制双向全桥DC-DC变换器实施均衡、接收故障报警信号、通过通信端口与上位机通信。本发明适用于蓄电池组电量均衡。

    一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法

    公开(公告)号:CN102761166A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210277359.4

    申请日:2012-08-06

    Abstract: 一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法,涉及一种电池均衡电路及均衡方法。它是为了解决现有的电池组中各电池单体之间的不均衡导致降低电池寿命的问题。它在电池静置时能够进行电池组内部的自动均衡,使各个电池单体电量保持在允许范围内,从而延长电池使用寿命。其优势在于,单体对单体的均衡结构可以提高均衡效率减少均衡时间;均衡电流的调节采用闭环控制,实现了充电电流的恒定,有助于更好的估算均衡期间的能量流动。同时在达到上限截止电压时进入恒压模式防止过充。同步整流电路的加入,降低了导通损耗,提高了均衡效率。保护机制能有效的防止过流、短路和过温情况下继续工作,保证均衡器安全工作。本发明适用于锂离子电池组的电理均衡。

    一种电池在线温度估计方法

    公开(公告)号:CN105260612B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510702214.8

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 一种电池在线温度估计方法,涉及电池系统温度实时监控领域。本发明是为了解决现有的电池系统受温度影响存在寿命低和安全性低的问题。本发明利用待估计的电池的一阶等效电路模型在充放电使用过程中对电池状态参数进行在线估计,获得电池在t‑1时刻的电池的开路电压VOCV,t‑1,利用待估计的电池在使用过程中电池温度变化与电池生热和电池散热条件的关系,建立电池热平衡模型,用t‑1时刻估计t时刻,获得平衡方程,从而获得电池在t时刻在线温度Tt。它用于在线估计电池温度。

    一种低温环境下预热充电损耗最优化电池组充电方法

    公开(公告)号:CN104409788B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410680901.X

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 一种低温环境下预热充电损耗最优化电池组充电方法,涉及一种电池组充电方法。本发明的目的是对电池组低温环境下充电过程中的预热过程的能量消耗和充电过程的能量损耗进行最优化。技术要点:在低温环境下通过对电池组进行预加热,使电池组充电性能得到恢复。然后以电池预加热目标温度和电池充电电流为求解量,根据在电池厂商提供的充电电流及工作温度范围内,以预热、充电过程中能量消耗最小为目标确定,利用现代数据优化算法确定预加热目标温度和电池组恒流充电电流。该方法可以有效提升电池组低温运行能力。

    一种并联电池组过温断路检测方法

    公开(公告)号:CN105589045A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510938073.X

    申请日:2015-12-10

    CPC classification number: G01R31/3658 G01R31/02

    Abstract: 一种并联电池组过温断路检测方法,属于并联电池组的过温断路检测领域。解决现有并联电池组内短路故障和单体断路故障,无法根据电池组端电压检测确定的问题。该方法是基于并联电池组实现的,所述的并联电池组包括多个并联的电池单体单元,每个电池单体单元包含一个电池单体和一个保险丝,电池单体与保险丝串联连接,当有电池单体过流短路时保险熔断,将故障电池从并联电池组中断开,硅胶板设置在并联电池组正极的上表面与温度采集电路板的下表面之间,每个电池单体的正极上方隔着硅胶板设有一个热敏电阻检测每个电池单体温度变化,当检测到有过温电池时记录断路电池数量。适用于电动汽车、大规模储能系统等并联电池组应用领域。

    一种低温环境下预热充电损耗最优化电池组充电方法

    公开(公告)号:CN104409788A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410680901.X

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: H01M10/446

    Abstract: 一种低温环境下预热充电损耗最优化电池组充电方法,涉及一种电池组充电方法。本发明的目的是对电池组低温环境下充电过程中的预热过程的能量消耗和充电过程的能量损耗进行最优化。技术要点:在低温环境下通过对电池组进行预加热,使电池组充电性能得到恢复。然后以电池预加热目标温度和电池充电电流为求解量,根据在电池厂商提供的充电电流及工作温度范围内,以预热、充电过程中能量消耗最小为目标确定,利用现代数据优化算法确定预加热目标温度和电池组恒流充电电流。该方法可以有效提升电池组低温运行能力。

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