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公开(公告)号:CN116149713A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310417045.8
申请日:2023-04-19
Applicant: 广州擎天实业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种树型异构网络下的各级设备的程序升级方法及装置,其中方法包括以下步骤:进行预配置,选择需要升级的设备;向需要升级的设备发出版本号校验请求;若未升级版本,则执行备份旧程序;将固件传输至中位机设备;判断固件是否属于下位机设备;若固件属于下位机设备,则启动中位机设备二级传输以完成下位机设备的固件更新;若固件不属于下位机设备,则对中位机设备进行更新升级,然后进行配置。
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公开(公告)号:CN119518141A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411610634.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 广州擎天实业有限公司 , 中国电器科学研究院股份有限公司
IPC: H01M10/44 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/36 , G01R1/30 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种可极性切换的串联化成分容检测系统,包括双向变换电路、极性切换电路和电池开关电路。所述双向变换电路的输入端与母线连接,所述双向变换电路用于将母线输送的交流电整流为直流电。所述极性切换电路具有两个输入端和两个输出端,所述极性切换电路的两个输入端与所述双向变换电路的两个输出端连接。所述电池开关电路的两个输入端与所述极性切换电路的两个输出端连接,所述电池开关电路用于串联多个电池构成串联回路,所述电池开关电路能够将任意一电池接入串联回路中、以及能够将任意一电池退出串联回路。本发明所提供的一种可极性切换的串联化成分容检测系统,能够有效解决电池换型或组盘过程中整盘电池极性反的兼容性问题,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN119381498A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411531786.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 广州擎天实业有限公司 , 中国电器科学研究院股份有限公司
IPC: H01M10/04 , H01M10/44 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种基于公共母线的串联化成分容生产检测系统,包括:交流电网、PCS设备、公共直流母线、分容部直流母线、化成部直流母线、化成总控制箱、分容总控制箱、分容线的串联分容设备和化成线的串联化成设备;PCS设备分别与交流电网、公共直流母线连接,公共直流母线分别与化成总控制箱、分容总控制箱连接,分容线的串联分容设备分别与分容总控制箱、分容部直流母线连接,化成线的串联化成设备分别与化成总控制箱、化成部直流母线连接。本发明采用整条产线共用一套PCS,每台独立的设备直接汇集到公共直流母线,工作时化成分容的电池回馈电能优先由公共母线的其他化成分容设备使用,减少循环充放电的电能变换次数,提升用电效率,减少电能损耗。
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公开(公告)号:CN115986881B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310045904.5
申请日:2023-01-30
Applicant: 广州擎天实业有限公司
IPC: H02J7/00 , G01R31/385 , G01R31/396 , G01R1/28 , H01M10/44 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种锂电池串联化成分容检测设备的恒流恒压控制方法及装置,其中方法包括:进入恒流控制阶段,以初始电流对所有串联的锂电池进行恒流充放电;当检测到其中一个锂电池的电压到达截止电压时,遍历所有锂电池分别进行电压值判定,判别锂电池是否进入了恒压调节区间;将进入恒压调节区间的所有锂电池退出恒流充放电回路,未进入恒压调节区间的锂电池继续以初始电流进行恒流充放电;所有锂电池休眠一段休眠时间;进入恒压控制阶段,以初始电压对所有串联的锂电池进行恒压充放电;当锂电池的电压到达恒压值时,以该锂电池作为恒压对象进行单体的恒压调节;当检测到锂电池的实时电流小于预设的截止电流时,该锂电池退出恒压充放电回路。
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公开(公告)号:CN112565038B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011408499.1
申请日:2020-12-04
Applicant: 广州擎天实业有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通讯方法,具体涉及一种基于RS485总线的低负载的通讯方法。该方法包括:启动并初始化主机和各从机,各从机进入准备状态;主机以固定的轮询间隔依次向各从机发出报文;若从机在响应时间内接收到有效的报文,则对主机的报文进行解析;若接收的报文是对当前从机的请求报文,则当前从机切换到发送状态;若接收的报文不是对当前从机的请求报文,则当前从机切换到休眠状态;若从机在响应时间内未接收到有效的报文,则该从机切换到掉线状态;主机跳过掉线状态的从机,持续对剩下的从机进行轮询。该通讯方法具有从机负载较低和系统成本较低的优点,解决了现有的通讯方法存有的从机负载高和系统成本高的问题,满足了主机与从机的通讯需要。
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公开(公告)号:CN112731253B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110020337.9
申请日:2021-01-07
Applicant: 广州擎天实业有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及电池校准技术领域,具体涉及一种串联化成分容检测设备的校准计量的方法及系统。该系统包括:上位机、检测设备和工装组件,上位机、检测设备和工装组件呈间隔状设置,检测设备分别与上位机和工装组件电连接,工装组件与安装电池的针床电连接,所述的工装组件包括万用表、工装控制板、精密电压源和切换单元,万用表、工装控制板和精密电压源呈间隔状设置,万用表、工装控制板和精密电压源的一侧设置有切换单元,万用表、工装控制板、精密电压源和切换单元电连接成环状。该方法及系统具有简化控制逻辑、效率较高的优点,满足了电池生产检测设备校准计量的需要。
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公开(公告)号:CN112820962A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110020346.8
申请日:2021-01-07
Applicant: 广州擎天实业有限公司 , 华中科技大学
IPC: H01M10/44 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池化成分容技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池串联化成分容的恒压控制方法及系统。包括:启动设备,实时采集串联回路上所有的电池信息;通过电池信息获得控制参数,代入稳压算法来使电池进行恒压控制;根据电池化成、分容工艺的需要选择合适的恒压控制策略;当任意电池的电压达到设定电压,即逐步减小回路的电流;当回路的电流达到任意电池的截止电流,则使该电池退出回路;剩余电池按照恒压控制策略依次退出回路,直至所有电池退出。该恒压控制的方法具有简化控制逻辑、电流一致、可靠性高的优点,用一个充放电电源即可进行控制工作,满足了电池生产中化成、分容工序的需要。
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公开(公告)号:CN112114267A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011006029.2
申请日:2020-09-23
Applicant: 广州擎天实业有限公司
IPC: G01R31/388 , G01R31/385 , G01R31/396 , H01M10/44
Abstract: 本发明涉及动力电池技术领域,具体涉及多串及变串数电池下电参数检测方法。包括:主控制器、电压采集模块、连接组件和化成模块,主控制器的一侧设置有两个以上的电压采集模块,电压采集模块之间以菊花链的形式电连接,首个电压采集模块通过通用异步收发器接口与主控制器电连接,相邻的电压采集模块之间并联连接有两个连接组件,电压采集模块上分别电连接有化成模块。该电压采集的方法及装置具有外围电路简洁、成本较低和采集精度高的优点,利用电压采集模块来进行电压采集,以便在达到额定电压时将电池从回路上断开,解决了现有的电压采集装置存有的外围电路复杂、成本较高和采集精度较低的技术缺陷,满足了电池化成的需要。
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公开(公告)号:CN118263495A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410391339.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 广州擎天实业有限公司 , 中国电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于公共母线的串联化成分容生产检测系统,包括:交流电网、PCS设备、公共直流母线、分容部直流母线、化成部直流母线、化成总控制箱、分容总控制箱、分容线的串联分容设备和化成线的串联化成设备;PCS设备分别与交流电网、公共直流母线连接,公共直流母线分别与化成总控制箱、分容总控制箱连接,分容线的串联分容设备分别与分容总控制箱、分容部直流母线连接,化成线的串联化成设备分别与化成总控制箱、化成部直流母线连接。本发明采用整条产线共用一套PCS,每台独立的设备直接汇集到公共直流母线,工作时化成分容的电池回馈电能优先由公共母线的其他化成分容设备使用,减少循环充放电的电能变换次数,提升用电效率,减少电能损耗。
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公开(公告)号:CN115986881A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310045904.5
申请日:2023-01-30
Applicant: 广州擎天实业有限公司
IPC: H02J7/00 , G01R31/385 , G01R31/396 , G01R1/28 , H01M10/44 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种锂电池串联化成分容检测设备的恒流恒压控制方法及装置,其中方法包括:进入恒流控制阶段,以初始电流对所有串联的锂电池进行恒流充放电;当检测到其中一个锂电池的电压到达截止电压时,遍历所有锂电池分别进行电压值判定,判别锂电池是否进入了恒压调节区间;将进入恒压调节区间的所有锂电池退出恒流充放电回路,未进入恒压调节区间的锂电池继续以初始电流进行恒流充放电;所有锂电池休眠一段休眠时间;进入恒压控制阶段,以初始电压对所有串联的锂电池进行恒压充放电;当锂电池的电压到达恒压值时,以该锂电池作为恒压对象进行单体的恒压调节;当检测到锂电池的实时电流小于预设的截止电流时,该锂电池退出恒压充放电回路。
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