CN102355019A - 太阳能服装充电电流的控制方法和装置 - Google Patents

太阳能服装充电电流的控制方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102355019A
CN102355019A CN2011102813493A CN201110281349A CN102355019A CN 102355019 A CN102355019 A CN 102355019A CN 2011102813493 A CN2011102813493 A CN 2011102813493A CN 201110281349 A CN201110281349 A CN 201110281349A CN 102355019 A CN102355019 A CN 102355019A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
external battery
charging current
centerdot
external
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011102813493A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102355019B (zh
Inventor
丁永生
李龙飞
郝矿荣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Donghua University
Original Assignee
Donghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Donghua University filed Critical Donghua University
Priority to CN201110281349.3A priority Critical patent/CN102355019B/zh
Publication of CN102355019A publication Critical patent/CN102355019A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102355019B publication Critical patent/CN102355019B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明涉及太阳能服装充电电流的控制方法,包括以下步骤:检测太阳能电池的输出功率;检测内置电池的可放电量和电动势;检测外置电池的可充电量和电动势;求解功率平衡方程组;根据计算得到的外置电池的充电电流对外置电池进行充电。本发明还涉及太阳能服装充电电流的控制装置,包括检测模块、计算模块和充电模块。本发明能够在最短时间内完成外置电池的充电任务。

Description

太阳能服装充电电流的控制方法和装置
技术领域
本发明涉及太阳能充电技术领域,特别是涉及一种太阳能服装充电电流的控制方法和装置。
背景技术
近年来,随着柔性太阳能电池的发展,太阳能充电技术已逐渐应用到传统的服装领域。设置有太阳能充电装置的服装,有助于解决户外或紧急情况时的充电问题。
现有技术中,电池的充电方法一般为恒压充电法或先恒流后恒压充电法,也有采用脉冲充电法的。由于具有源源不断的电能来源,这些充电方法不需要考虑电能的利用效率,一般都采用较大的或预先设定的充电电流或充电电压,直到完成充电任务。
然而,对于具有太阳能电池和内置电池的太阳能服装,由于受到尺寸与重量的限制,太阳能电池的输出功率和内置电池的容量一般都较小。当外置电池的充电电流较小时,其电能主要来源于太阳能电池,而内置电池的放大电流较小或者为零。当外置电池的充电电流逐渐增大时,内置电池的放大电流亦逐渐增大。当外置电池的充电电流增大至某值时,内置电池的电量恰好在外置电池充满电时耗尽。这时的充电电流和充电时间分别称为最佳充电电流和最短充电时间。当外置电池的充电电流大于最佳充电电流时,将出现内置电池已耗尽而外置电池仍未充满电状态。即使进一步由太阳能电池充电至最短充电时间,因为电能由内置电池转移到外置电池的效率随充电电流的增大而减小,外置电池也不会达到充满电状态。于是,提出如何确定最佳充电电流,从而在最短时间内完成外置电池充电任务的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种太阳能服装对外置电池充电电流的控制方法和装置,使得在最短时间内完成外置蓄电池的充电任务。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种太阳能服装充电电流的控制方法,包括以下步骤:
检测太阳能电池的输出功率P;
检测内置电池的可放电量Q1和电动势E1
检测外置电池的可充电量Q2和电动势E2
求解功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2
其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势;
根据计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
所述的内置电池的超电势和外置电池的超电势为 η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 ) , 其中,a1、b1和c1为内置电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数。
所述的内置电池的材料常数a1、b1和c1为内置电池的放电电流I1的分段函数;所述的外置置电池的材料常数a2、b2和c2为外置电池的充电电电流I2的分段函数。
当计算得到的外置电池的充电电流I2大于门限值时,则根据门限值对所述外置电池进行充电。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:还提供一种太阳能服装充电电流的控制装置,包括:
检测模块,用于检测太阳能电池的输出功率P,内置电池的可放电量Q1和电动势E1,以及外置电池的可充电量Q2和电动势E2
计算模块,根据功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2 计算外置电池的充电电流,其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势;
充电模块,用于计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
所述的内置电池的超电势和外置电池的超电势为 η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 ) , 其中,a1、b1和c1为内置电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数。
控制装置还包括:预设模块,用于设置与计算得到的外置电池的充电电流I2进行比较的门限值;判断模块,用于判断计算出的外置电池的充电电流I2是否大于门限值,如果计算出的外置电池的充电电流I2大于门限值,则根据门限值对外置电池进行充电,否则,根据计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
有益效果
由于采用了上述的技术方案,本发明与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:本发明根据功率平衡方程组解得的最佳充电电流,并通过解得的最佳充电电流对外置蓄电池进行充电,由于内置电池的电量恰好在外置电池充满电时耗尽,从而能够在最短时间内完成外置电池的充电任务,从而能够在最短时间内完成外置蓄电池的充电任务。本发明还通过将计算出的外置电池的充电电流与预先设置的门限值进行比较,可以确保由于充电电流过大而对充电电池造成损害的情况不会发生。
附图说明
图1是本发明第一实施方式的流程图;
图2是本发明第二实施方式的流程图;
图3是本发明第三实施方式的结构方框图;
图4是本发明第四实施方式的结构方框图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
本发明的第一实施方式涉及一种太阳能服装充电电流的控制方法,该方法根据功率方程和电量方程解得的最佳充电电流,并通过解得的最佳充电电流对外置蓄电池进行充电,从而能够在最短时间内完成外置蓄电池的充电任务,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101,检测太阳能电池的输出功率P1
步骤102,检测内置电池的可放电量Q1和电动势E1
步骤103,检测外置电池的可充电量Q2和电动势E2
在步骤104中,求解功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2
其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势。
内置电池的超电势和外置电池的超电势选用超电势经验公式:
η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 )
其中,a1、b1和c1为内置电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数,其中,内置电池的材料常数a1、b1和c1为内置电池的放电电流I1的分段函数;外置置电池的材料常数a2、b2和c2为外置电池的充电电流I2的分段函数。
将超电势经验公式代入功率平衡方程组,即可求得外置电池的充电电流I2
步骤105,根据计算得到外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
由此可见,根据功率平衡方程组解得的最佳充电电流,并通过解得的最佳充电电流对外置蓄电池进行充电,由于内置电池的电量恰好在外置电池充满电时耗尽,从而能够在最短时间内完成外置电池的充电任务,从而能够在最短时间内完成外置蓄电池的充电任务。
本发明的第二实施方式还是涉及一种太阳能服装充电电流的控制方法,本实施方式大致与第一实施方式相同,其区别在于,在本实施方式中,当外置电池的充电电电流I2的数值解大于某一临界值时,则以该临界值对外置电池进行充电。也就是说,需要设定与计算得到的外置电池的充电电流进行比较的门限值,并将该门限值与计算得到的外置电池所需的充电电流进行比较,当计算出的外置电池所需的充电电流大于该门限值时,则根据门限值对外置电池进行充电;当计算出的外置电池所需的充电电流小于或等于该门限值时,则根据计算得到的外置电池的充电电流对外置电池进行充电。如图2所示,包括以下步骤:
步骤201~步骤204与第一实施方式中的步骤101~步骤104相同,在此不再赘述。
在步骤205中,将计算出的外置电池的充电电流I2与预先设置的门限值进行比较,并判断计算出的外置电池的充电电流I2是否大于门限值,如果计算出的外置电池的充电电流I2大于门限值,则进入步骤206,否则,进入步骤207。
在步骤206中,根据门限值对外置电池进行充电,也就是说当门限值小于计算出的外置电池的充电电流I2时,以门限值代替计算出的外置电池所需的充电电流对外置电池进行充电。
在步骤207中,根据计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
值得一提的是,本实施方式中的门限值可以是在步骤101~步骤104中的任何时刻进行设置,也可以在一开始就进行设置。
不难发现,本实施方式中通过将计算出的外置电池的充电电流与预先设置的门限值进行比较,可以确保由于充电电流过大而对充电电池造成损害的情况不会发生。
本发明的第三实施方式涉及一种太阳能服装充电电流的控制装置,如图3所示,包括:检测模块301,用于检测太阳能电池的输出功率P,内置电池的可放电量Q1和电动势E1,以及外置电池的可充电量Q2和电动势E2;计算模块302,根据功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2 计算外置电池的充电电流,其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势;充电模块303,用于计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
其中,所述的内置电池的超电势和外置电池的超电势为 η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 ) , 其中,a1、b1和c1为内置电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数。
不难发现,根据功率平衡方程组解得的最佳充电电流,并通过解得的最佳充电电流对外置蓄电池进行充电,由于内置电池的电量恰好在外置电池充满电时耗尽,从而能够在最短时间内完成外置电池的充电任务,从而能够在最短时间内完成外置蓄电池的充电任务。
本发明的第四实施方式还是涉及一种太阳能服装充电电流的控制装置,本实施方式大致与第四实施方式相同,其区别在于,在本实施方式中,如图4所示,还包括:预设模块404,用于设置与计算得到的外置电池所需的充电电流进行比较的门限值;判断模块405,用于判断计算出的外置电池的充电电流是否大于门限值,如果计算出的外置电池所需的充电电流大于门限值,则根据门限值对外置电池进行充电,否则,根据计算得到的充电电流对外置电池进行充电。本实施方式中的检测模块401、计算模块402和充电模块403与第三实施方式相同,在此不再赘述。由此可见,本实施方式中通过将计算出的外置电池所需的充电电流与预先设置的门限值进行比较,可以确保由于充电电流过大而对充电电池造成损害的情况不会发生。

Claims (7)

1.一种太阳能服装充电电流的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测太阳能电池的输出功率P;
检测内置电池的可放电量Q1和电动势E1
检测外置电池的可充电量Q2和电动势E2
求解功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2
其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势;
根据计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
2.根据权利要求1所述的太阳能服装充电电流的控制方法,其特征在于,所述的内置电池的超电势和外置电池的超电势为 η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 ) , 其中,a1、b1和c1为内置
电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数。
3.根据权利要求2所述的太阳能服装充电电流的控制方法,其特征在于,所述的内置电池的材料常数a1、b1和c1为内置电池的放电电流I1的分段函数;所述的外置置电池的材料常数a2、b2和c2为外置电池的充电电电流I2的分段函数。
4.根据权利要求1所述的太阳能服装充电电流的控制方法,其特征在于,当计算得到的外置电池的充电电流I2大于门限值时,则根据门限值对所述外置电池进行充电。
5.一种太阳能服装充电电流的控制装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测太阳能电池的输出功率P,内置电池的可放电量Q1和电动势E1,以及外置电池的可充电量Q2和电动势E2
计算模块,根据功率平衡方程组: I 1 · [ E 1 - η 1 ( I 1 ) ] - I 2 · [ E 2 + η 2 ( I 2 ) ] + P = 0 I 1 · t = Q 1 I 2 · t = Q 2 计算外置电池的充电电流,其中,I1为所述内置电池的放电电流,I2为所述外置电池的充电电流,t为时间,η1为所述内置电池的超电势,η2为所述外置电池的超电势;
充电模块,用于计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
6.根据权利要求5所述的太阳能服装充电电流的控制装置,其特征在于,所述的内置电池的超电势和外置电池的超电势为 η 1 ( I 1 ) = a 1 + b 1 · lg ( I 1 / c 1 ) η 2 ( I 2 ) = a 2 + b 2 · lg ( I 2 / c 2 ) , 其中,a1、b1和c1为内置
电池的材料常数,a2、b2和c2为外置电池的材料常数。
7.根据权利要求5所述的太阳能服装充电电流的控制装置,其特征在于,还包括:预设模块,用于设置与计算得到的外置电池的充电电流I2进行比较的门限值;判断模块,用于判断计算出的外置电池的充电电流I2是否大于门限值,如果计算出的外置电池的充电电流I2大于门限值,则根据门限值对外置电池进行充电,否则,根据计算得到的外置电池的充电电流I2对外置电池进行充电。
CN201110281349.3A 2011-09-21 2011-09-21 太阳能服装充电电流的控制方法和装置 Expired - Fee Related CN102355019B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110281349.3A CN102355019B (zh) 2011-09-21 2011-09-21 太阳能服装充电电流的控制方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110281349.3A CN102355019B (zh) 2011-09-21 2011-09-21 太阳能服装充电电流的控制方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102355019A true CN102355019A (zh) 2012-02-15
CN102355019B CN102355019B (zh) 2014-02-26

Family

ID=45578542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110281349.3A Expired - Fee Related CN102355019B (zh) 2011-09-21 2011-09-21 太阳能服装充电电流的控制方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102355019B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102955067A (zh) * 2012-10-24 2013-03-06 深圳市沛城电子科技有限公司 移动电源放电电流检测方法及系统
CN104422892A (zh) * 2013-08-23 2015-03-18 现代自动车株式会社 高压电池的退化估计方法和系统
CN111123528A (zh) * 2020-02-04 2020-05-08 Oppo广东移动通信有限公司 头戴式设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2504435A1 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 Jovan Bebic Hybrid power flow controller and method
CN201341113Y (zh) * 2009-01-23 2009-11-04 江苏力普电子科技有限公司 一种车载变频器控制电路
CN101728846A (zh) * 2008-10-30 2010-06-09 纬创资通股份有限公司 充电系统与充电方法
CN201805245U (zh) * 2010-06-30 2011-04-20 福群科技集团有限公司 一种充电电路

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2504435A1 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 Jovan Bebic Hybrid power flow controller and method
CN101728846A (zh) * 2008-10-30 2010-06-09 纬创资通股份有限公司 充电系统与充电方法
CN201341113Y (zh) * 2009-01-23 2009-11-04 江苏力普电子科技有限公司 一种车载变频器控制电路
CN201805245U (zh) * 2010-06-30 2011-04-20 福群科技集团有限公司 一种充电电路

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102955067A (zh) * 2012-10-24 2013-03-06 深圳市沛城电子科技有限公司 移动电源放电电流检测方法及系统
CN104422892A (zh) * 2013-08-23 2015-03-18 现代自动车株式会社 高压电池的退化估计方法和系统
CN111123528A (zh) * 2020-02-04 2020-05-08 Oppo广东移动通信有限公司 头戴式设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN102355019B (zh) 2014-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ng et al. Enhanced coulomb counting method for estimating state-of-charge and state-of-health of lithium-ion batteries
US8965723B2 (en) Apparatus and method for estimating state of charge of battery
US10859632B2 (en) Secondary battery system and SOC estimation method for secondary battery
CN103606716B (zh) 一种充电方法及装置
US20150046107A1 (en) Apparatus and method for estimating state of charge of battery
Horkos et al. Review on different charging techniques of lead-acid batteries
CN101939893A (zh) 充电控制电路以及具备该充电控制电路的充电装置、电池组件
EP2555008A4 (en) METHOD FOR DETECTING THE BATTERY CAPACITY OF A SECONDARY BATTERY
CN102645638B (zh) 一种锂电池组soc估算方法
CN104635165A (zh) 一种光电互补供电系统蓄电池剩余电量的准确估算方法
CN102520367A (zh) 一种空间用氢镍蓄电池寿命评估方法
EP2956784A1 (en) Method for determining a state of charge and remaining operation life of a battery
CN104539005B (zh) 一种移动终端充电控制系统及方法
CN104052120B (zh) 带自发电系统的石油管道内检测器的电源监控方法及系统
Narayanaswamy et al. On battery recovery effect in wireless sensor nodes
US8482264B2 (en) Fast charger for super capacitor
CN102355019B (zh) 太阳能服装充电电流的控制方法和装置
CN104333088A (zh) 一种防止移动终端充满电后电池漏电的方法和系统
TWI383559B (zh) 充電系統與充電方法
CN104734295B (zh) 一种锂电池蓄电池组恒流恒压充电的控制方法
CN103744044B (zh) 一种锂电池soc误差精度的获取方法
CN107367695B (zh) 一种高压锂离子电池充放电测试系统
CN102607688A (zh) 具有太阳能供电功能的电子秤
JP4331473B2 (ja) 鉛蓄電池の充放電制御装置及び充放電制御方法
CN201766126U (zh) 快速充电电池

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140226

Termination date: 20160921

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee