一种电池采集温度异常的诊断方法和电池系统

    公开(公告)号:CN117214741A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311487541.7

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G01R31/385 G01K13/00

    摘要: 本发明属于电池管理系统技术领域,具体涉及一种恒流下电池采集温度异常的诊断方法和电池系统。一种恒流下电池采集温度异常的诊断方法,该方法包括以下的步骤:S1,测量电池在不同SOC、不同电流,不同温度,不同老化程度下的参数;所述参数包括欧姆内阻R0和极化内阻Rp;S2,控制电池的热耗散;S3,对电池的实际运行采集电流IC进行预处理,使电流达到稳态;S4,按照S3步骤,当电流达到稳态时,开始计算电池的产热量Qi,j;S5,计算电池的内阻变化率Ki,j;S6,计算第i节电池在一段时间内的产热内阻总和SRi;S7,将电池温度采集值记为T,诊断电池采集温度T异常值。

    一种电池异常检测方法、电池系统和计算机程序

    公开(公告)号:CN116736150A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202311031033.8

    申请日:2023-08-16

    IPC分类号: G01R31/382 G01R31/3842

    摘要: 本发明属于电池管理技术领域,尤其涉及一种电池异常检测方法、电池系统和计算机程序。该方法包括以下的步骤:S1,实时采集电池系统中各单体电池的电压、温度和电流;S2,判断电池充放电状态;S3,计算各节电池充电或放电累计容量达到b×CN过程中的电压面积Sn;检查Num充电[x]和Num放电[x]是否存在交集;S5,记录充电过程中最高电压高于emV或者放电过程中最低电压低于fmV时的电压面积比值最小同时比值小于g的x节电池编号;S6,检查数组Num充电末[x]和Num放电末[x]是否存在交集。该方法是在电池充放电过程中,结合电池电压离散度,作出电池异常诊断,方法易行,便于工程应用。

    一种电池安全阀检测装置、电池和方法

    公开(公告)号:CN116183207A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211634585.3

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G01M13/003 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及电池信息检测领域,尤其是一种电池安全阀检测装置、电池和方法,其中检测装置包括:固定设置在安全阀外侧的衬底以及设置在衬底上的第一检测条和第二检测条,衬底为绝缘材料,第一检测条和第二检测条为导体材料,第一检测条和第二检测条之间具有电位差;衬底靠安全阀的一侧具有检测区域,所述的第一检测条和第二检测条在检测区域中延伸设置,并且检测区域中的第一检测条和第二检测条至少部分暴露在衬底表面,在安全阀开阀时,电解液污染检测区域,使第一检测条和第二检测条电位差和/或电流改变。该检测装置对电解液进行检测,到达安全阀监控的目的。

    一种电池漏液检测装置
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116164899A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211633933.5

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G01M3/16

    摘要: 本发明涉及电池领域,尤其是一种电池漏液检测装置,包括:由绝缘材料制成的壳体和设置在壳体内部、且均由导电材料制成的第一检测元件和第二检测元件,第一检测元件和第二检测元件之间通过壳体隔开,使得彼此不接触;壳体的底部设置有用于与电池连接的安装口;第一检测元件的第一采集端设置在壳体的外表面上,第一检测元件的第一检测端设置在安装口中;第二检测元件的第二采集端设置在壳体的外表面上,第二检测元件的第二检测端设置在安装口中。本发明的优点是提高了检测的及时性。

    一种层状结构的电池漏液检测装置

    公开(公告)号:CN115513546A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211293786.1

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: H01M10/48 H01M50/569

    摘要: 本发明涉及电池领域,尤其是一种片状结构的电池漏液检测装置,包括:底部绝缘层、中间绝缘层和顶部绝缘层,底部绝缘层、中间绝缘层和顶部绝缘层的外周上形成有进液口;底部绝缘层和中间绝缘层的连接处设置有第一检测元件,中间绝缘层和顶部绝缘层的连接处设置有第二检测元件,第一检测元件和第二检测元件均由导电材料制成,并且第一检测元件和第二检测元件之间彼此不接触;第一检测元件的第一采集端向上延伸到顶部绝缘层的外表面上,第一检测元件的第一检测端位于进液口中;第二检测元件的第二采集端向上延伸到顶部绝缘层的外表面上,第二检测元件的第二检测端位于进液口中。该装置能提高检测结果的及时性和准确性。

    一种锂离子动力电池均衡效果评价系统及其方法

    公开(公告)号:CN112737010B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011477235.1

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明属于电池生产技术领域,一种锂离子动力电池均衡效果评价系统及其方法,该系统包括控制模块、显示模块、电池数据采集模块、DC/DC模块和接口管理开关;控制模块分别与显示模块、电池数据采集模块、DC/DC模块和接口管理开关相连接,控制模块将均衡效果评价系统相关数据提供给显示模块显示;控制模块分别控制电池数据采集模块、DC/DC模块和接口管理开关;电池数据采集模块用于采集电池数据;DC/DC模块用于进行充放电控制;接口管理开关控制电池组与电池数据采集模块和DC/DC模块的连接。本专利的优点是提供一种量化对锂离子动力电池均衡效果的系统,对锂离子动力电池均衡效果进行评价和量化。

    一种储能电站锂电池维护方法

    公开(公告)号:CN114301120A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111599209.0

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明属于电池管理技术领域。一种储能电站锂电池维护方法,依次通过以下步骤:针对不同运行模式记录初始状态信息;针对不同运行模式记录当前状态信息;针对不同运行模式进行维护判断步骤;对电池组进行满充或满放操作,当电池组满充或满放结束时,再对各单体电池单独充满或单独放空;恢复到储能系统要求的初始状态。本专利的优点是提供储能电站锂电池系统在电池管理系统管理下,能准确判断是否需要维护,并对锂电池进行维护。

    一种多路继电器互锁电路及装置

    公开(公告)号:CN111697643A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010441141.2

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: H02J7/00 H02J9/06

    摘要: 本申请涉及电池组充电领域,尤其涉及一种电池组充电多路继电器互锁电路及装置。一种多路继电器互锁电路,包括均包括双刀常开继电器、多个二极管、驱动P型MOS管和驱动隔离电阻R1;所述的驱动隔离电阻连接输出端口;若干个二极管,为电池组监护模块针对电池数量减一个二极管阴极并接和驱动P型MOS管Q1的G极相连成或的关系;所述的驱动隔离电阻R1与驱动P型MOS管的G极连接;所述的驱动P型MOS管的D极连接供电输入VCC。本申请在驱动回路在采用了译码器的自锁基础上增加互锁功能。

    一种电池采集线束防错检测电路及线束检测仪

    公开(公告)号:CN111693903A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010442023.3

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: G01R31/66

    摘要: 本申请涉及电池组监护管理系统,尤其涉及一种电池采集线束防错检测电路及线束检测仪。一种电池采集线束防错检测电路,稳压二极管D1阴极接电池B+,阳极和电阻R1串接后接N型MOS管Q1的G极;所述的二极管D2阴极接电池B-,电阻R2和稳压二极管D3并联后阳极接二极管D2阳极;所述的N型MOS管Q1的D极和N型MOS管Q2的G极相连,N型MOS管Q1、N型MOS管Q2的S极和二极管D2阳极相连,电阻R4和电容C1并联在N型MOS管Q2的GS极;电阻R5一端接电池B+,另一端和LED1的阳极串接后接入N型MOS管Q2的D极回路;最后电阻R3一端接B+,另外一端接入N型MOS管Q2的G极作为偏置。通过提醒安装或调试人员对该线束接线情况及时进行进一步的查找,排除异常。

    一种电池管理系统的数据通讯方法

    公开(公告)号:CN109067500A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810777391.6

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: H04L1/00 H04L29/06 H04L12/42

    摘要: 本发明涉及一种电池管理系统的数据通讯方法,所述的电池管理系统包括电池管理模块和顺序连接在一起的若干个单体电池检测模块,所述的数据通讯方法包括以下步骤:为每一个单体电池检测模块设定统一的数据传输格式;某个单体电池检测模块需要发送数据时,先将前一单体电池检测模块发送来的数据放在后面,将自身需要发送的数据添加到最前面,然后发送至下一单体电池检测模块或者电池管理模块;电池管理模块将收到的数据进行解析,从而得到各个模块对应发送的数据。本发明的单体电池检测模块可做到自适应地址,接线完成后数据即可正常收发,无需其余设置地址等相关操作。