一种电池均衡装置及电池包
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117895623A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410253826.2

    申请日:2024-03-06

    发明人: 李小龙

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H01M10/44

    摘要: 本发明公开了一种电池均衡装置及电池包,装置包括:被动均衡单元以及主动均衡单元;被动均衡单元包括控制模块、被动均衡电路、第一连接口以及采样线;被动均衡电路分别与电芯以及控制模块相连接;在被动均衡单元内部,采样线与第一连接口以及电芯相连接,第一连接口还与控制模块的通信端口相连接,第一连接口还与电源端口相连接;主动均衡单元包括主动均衡电路、电源模块、第二连接口;在主动均衡单元内部,第二连接口分别与电源模块和主动均衡电路相连接;电源模块与主动均衡电路的电源端相连接;被动均衡单元与主动均衡单元通过第一连接口、第二连接口可拆解连接。

    电池自放电率评估方法和电池系统

    公开(公告)号:CN117607707A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311484741.7

    申请日:2023-11-09

    发明人: 李小龙

    摘要: 本发明提供一种电池自放电率评估方法和电池系统,所述电池系统包括电池组和电池管理系统,所述电池组包括n节电池,n节电池通过所述电池管理系统进行均衡,n为大于1的自然数,所述电池自放电率评估方法的步骤包括:选取评估时间段,获取所述评估时间段内各节电池进行均衡的消耗容量Ci,并从所有电池的消耗容量Ci中选出最大值Cmax和最小值Cmin;设定第一容量阈值,判断所述最大值Cmax是否大于所述第一容量阈值;若是,视为所述最小值Cmin所对应电池的自放电率过大,若否,视为所有电池的自放电率正常。本发明提供的电池自放电率评估方法,无需额外增加电池系统成本,提高自放电率评估效率。

    绝缘设备接地线故障的诊断电路及诊断方法

    公开(公告)号:CN110764022A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911232086.X

    申请日:2019-12-05

    发明人: 李小龙 周逊伟

    IPC分类号: G01R31/52

    摘要: 本发明提出一种绝缘设备接地线故障的诊断电路及诊断方法,诊断电路包括绝缘检测电路和等效电路,绝缘监测电路的第一端和第二端以及等效电路的第一端和第二端均分别连接电池组的正极和负极;绝缘检测电路中端和等效电路中端连接后接地;通过调节绝缘检测电路内的开关状态检测等效电路中的电容电压,根据检测到的电容电压判断接地线是否故障。本发明可以简单的检测出接地线故障,保证电池系统安全可靠的运行。

    一种储能装置及其采样控制方法

    公开(公告)号:CN118412623B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410831897.6

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明公开了一种储能装置及其采样控制方法。储能装置包括:至少一个电池串和至少一组采样控制组件;一个电池串对应连接一组采样控制组件;采样控制组件包括主控板和至少两条采样菊花链;电池串内包含有串联连接的多个电芯;至少两条采样菊花链以交错的形式与电池串连接;采样菊花链包括至少两个从控板;同一采样菊花链内的各从控板采用菊花链模式连接;各从控板一一对应连接一个电芯;同一电池串内相邻的电芯所连接的从控板位于不同的采样菊花链内;各采样菊花链均与主控板连接;主控板用于控制从控板和对从控板采集的电芯的电芯参数进行汇总;从控板用于采集电芯的电芯参数。本发明实施例无需设置通讯增强器件,有利于降低储能装置的通讯成本。

    电池管理系统和电动汽车
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116039453A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211706286.6

    申请日:2022-12-29

    发明人: 李小龙

    IPC分类号: B60L58/22 B60L50/60

    摘要: 本公开提供了一种电池管理系统和电动汽车,该电池管理系统包括:多个均衡模块,分别顺次与电池组中的至少一组电池连接,每个均衡模块用于控制至少一组电池之间的能量均衡;模拟前端采样模块,包括第一端口、第二端口和第三端口,该第一端口分别连接电池组中的每个单体电池,用于采样电池电压;该第二端口与前述多个均衡模块的控制端连接,用于提供均衡控制信号,控制该多个均衡模块执行主动均衡;该第三端口通过隔离变压器与位于低压区域的电池控制单元通信连接,用于获取其提供的驱动控制信号,同时将采样的电池电压数据回传给电池控制单元。由此可以缓解系统高低压之间隔离器件耐压,提升电池组串联总电压的范围,优化系统结构节省成本。

    一种储能装置及其采样控制方法

    公开(公告)号:CN118412623A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410831897.6

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明公开了一种储能装置及其采样控制方法。储能装置包括:至少一个电池串和至少一组采样控制组件;一个电池串对应连接一组采样控制组件;采样控制组件包括主控板和至少两条采样菊花链;电池串内包含有串联连接的多个电芯;至少两条采样菊花链以交错的形式与电池串连接;采样菊花链包括至少两个从控板;同一采样菊花链内的各从控板采用菊花链模式连接;各从控板一一对应连接一个电芯;同一电池串内相邻的电芯所连接的从控板位于不同的采样菊花链内;各采样菊花链均与主控板连接;主控板用于控制从控板和对从控板采集的电芯的电芯参数进行汇总;从控板用于采集电芯的电芯参数。本发明实施例无需设置通讯增强器件,有利于降低储能装置的通讯成本。

    自校准模拟量采样电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116436466A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310324119.3

    申请日:2023-03-30

    发明人: 占海明 李小龙

    IPC分类号: H03M1/12 H03M1/46

    摘要: 本发明提供一种自校准模拟量采样电路,包括转换模块、控制模块和隔离输出模块;所述转换模块用于获取模拟量,并将所述模拟量的三角波信号发送至所述控制模块;所述控制模块用于将所述三角波信号转换成PWM信号,并发送至所述隔离输出模块;所述隔离输出模块用于检测所述PWM信号的占空比,并计算所述模拟量的值。本发明提供的自校准模拟量采样电路,在采样过程无需线下校准,采样效率高,成本低。

    多并联电池系统管理电路及管理方法

    公开(公告)号:CN112039142A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010755224.9

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H01M10/44

    摘要: 本发明提出一种多并联电池系统的管理电路和管理方法,所述管理电路包括通信电路和唤醒电路,储能变流器通过通信电路与多并联电池系统进行信息交互;电池系统相互之间通过唤醒电路进行信息交互;当储能变流器可以对欠压的电池系统充电时,未欠压的在线电池系统接收到充电指令后,通过唤醒电路唤醒欠压的电池系统。本发明可充分利用电池系统可以充电的时机,最大程度的延长了欠压电池系统的待机时间,减少了人工干预的概率,提升了系统的可靠性和稳定性。

    继电器控制电路、控制方法及应用其的电池系统

    公开(公告)号:CN110854962A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911232211.7

    申请日:2019-12-05

    发明人: 李小龙 周逊伟

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提出一种继电器控制电路、控制方法及应用其的电池系统,所述的继电器控制电路包括第一电容,所述继电器控制电路接收PWM信号时,将PWM信号通过所述第一电容转换为高电平信号,并驱动继电器导通;所述继电器控制电路接收直流信号时,通过所述第一电容将接收到的直流信号隔离,并输出低电平信号以驱动继电器关断。本发明能够可靠的关断继电器,避免电池系统出现过充过流风险。

    被动均衡电路和电池管理系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118040815A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311755208.X

    申请日:2023-12-19

    发明人: 占海明 李小龙

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H01M10/44

    摘要: 本公开提供了一种被动均衡电路和电池管理系统,该被动均衡电路包括:检测单元,用于在均衡状态分别采样检测目标单体电池两端的负载压降,并根据两个负载压降的比较结果生成状态检测信号;控制单元,响应于均衡控制信号在均衡状态下开启均衡控制的连通路径,提供参考电压信号,以及在非均衡状态下关闭所述均衡控制的连通路径;均衡单元,响应于均衡控制信号在均衡状态下钳位控制各节点的电压,以生成恒定的均衡电流,所述被动均衡电路用于在均衡状态下对所述目标单体电池进行基于所述均衡电流的放电均衡。由此可保证均衡电流的一致性,提高均衡电流精度,同时扩展了均衡区间的低压范围,提高了均衡效率。