CN105428737B - 电池组温度获取方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提出一种电池组温度获取方法和装置,其中,该方法包括:监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。由此,兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
Description
技术领域
本申请涉及动力电池技术领域,尤其涉及一种电池组温度获取方法及装置。
背景技术
动力电池的很多性能参数都与电池温度密切相关,如电池容量、最大放电能力、最大充电能力等。在电动车上,动力电池组由多个电芯串联、并联而成,由于温场分布的离散性,每个电池单体的温度都不一样,而在电池管理系统对电池组进行充放电控制时,只使用一个温度值——电池组温度进行控制。
现有计算电池组温度的方案:1)电池组温度为所有单体温度采集点的平均值,不能对单体温度最高和最低的电芯有效保护;2)选取某个特定温度点,这个温度点以上以单体最高温度为电池组温度,这个温度点以下以单体最低温度为电池组温度,这种算法电池组温度在这个温度点处会有较大的跳变,从而造成电池组的充放电能力在这个点有较大跳变。
发明内容
本申请旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本申请的第一个目的在于提出一种电池组温度获取方法,该方法兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
本申请的第二个目的在于提出一种电池组温度获取装置。
为达上述目的,本申请第一方面实施例提出了一种电池组温度获取方法,包括:监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
本申请实施例的电池组温度获取方法,通过监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。由此,兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
为达上述目的,本申请第二方面实施例提出了一种电池组温度获取装置,包括:监测模块,用于监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;处理模块,用于根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;获取模块,用于根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
本申请实施例的电池组温度获取装置,通过监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。由此,兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本申请一个实施例的电池组温度获取方法的流程图;
图2较高温度下各电池温度权重;
图3较低温度下各电池温度权重;
图4是本申请一个实施例的电池组温度获取装置的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
下面参考附图描述本申请实施例的电池组温度获取方法及装置。
图1是本申请一个实施例的电池组温度获取方法的流程图。
如图1所示,该电池组温度获取方法包括:
步骤101,监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1。
具体地,在电池管理系统控制策略中,电池容量标定、充电、放电功率控制上,都需要使用电池组温度。因此,预习设置与电池组的类型对应的适宜工作温度区间,以监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1。
其中,适宜工作温度区间是指电池组中每个电池单体(简称电池)的正常工作区间,当电池的温度超过适宜工作温度区间,或者低于适宜工作温度区间时,都不属于正常温度状态。
需要注意的是,由于电池组的类型不同,因此,对应的适宜工作温度区间也不同,例如:
三元材料电池的适宜工作温度区间的最高点低于磷酸铁锂电池的适宜工作温度区间的最高点,三元材料电池的适宜工作温度区间的最低点低于磷酸铁锂电池的适宜工作温度区间的最低点。
步骤102,根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1。
具体地,根据监测的电池组中N个电池的实时温度,以及上述预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1。
由于电池组中N个电池的温度实时变化,因此,所述N个电池对应分配的权重也在实时变化,但是,不管N个电池的权重如何变化,电池组中N个电池的权重和始终为1。具体权重分配情况说明如下:
第一种示例:
当所述N个电池的实时温度都属于所述预设的适宜工作温度区间时,为每个电池分配的权重为1/N。例如:
当适宜工作温度区间为20度到40度,电池组中有10个电池,这10个电池的实时温度都在20度到40度之间,则每个电池的权重为0.1。
第二种示例:
当至少一个电池的实时温度大于上述预设的适宜工作温度区间时,根据电池组中N个电池从高到低的实时温度,从大到小分配N个电池的权重。例如:
继续以上述例子适宜工作温度区间为20度到40度为例,当至少一个电池的实时温度大于40度时,就根据电池组中10个电池从高到低的实时温度,从大到小分配10个电池的权重,比如最高温度的权重为0.5,次高温度的权重为0.1,其余的0.05。直到最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
第三种示例:
当至少一个电池的实时温度小于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从低到高的实时温度,从大到小分配所述N个电池的权重。
继续以上述例子适宜工作温度区间为20度到40度为例,当至少一个电池的实时温度小于20度时,就根据电池组中10个电池从低到高的实时温度,从大到小分配10个电池的权重,比如最低温度的权重为0.5,次低温度的权重为0.1,其余的0.05。直到最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
进一步地,为了更加有效的根据电池组中N个电池的实时温度和预设的适宜工作温度区间,为N个电池分配权重,可以采用与N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间对应的线性曲线、或多项式曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布。例如:图2较高温度下各电池温度权重,其中,Tmax为超过适宜工作温度区间的温度变化。图3较低温度下各电池温度权重,其中,Tmin为低于适宜工作温度区间的温度变化。
进一步地,由于预先设置与所述电池组的类型对应的适宜工作温度区间,因此,确定各电池温度点权重时应考虑电池类型,比如三元材料电池应该比磷酸铁锂电池提前增加较高单体温度点的权重,磷酸铁锂电池应该比三元材料电池提前增加较低单体温度点的权重。
步骤103,根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
具体地,根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度,假设,N个电池的温度为T1到TN,权重分别为f1到fN,电池组的温度为:
(T1*f1+T2*f2+...+TN*fN)
列举几种情况:
第一种示例:
当每个电池的权重为1/N时,应用所述N个电池的实时温度的均值作为所述电池组的温度,或者,
第二种示例:
当最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最高温度作为所述电池组的温度,或者,
第三种示例:
当最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最低温度作为所述电池组的温度。
为了更加清楚的说明上述过程,举例如下:
示例一:
对有10个温度检测点的电池组,T1=-5℃,T2=-2℃,T3~T10=3℃。如按现有方案一,计算得电池组温度为1.7℃,电池管理系统按这个温度控制,个别温度较低的单体大电流充放电,容易造成充电时负极析锂或放电时的过放现象;如按本电池组温度算法,计算得电池组温度为-5℃,电池管理系统将按电池低温特性减小充放电电流。
由此可见,采用本电池组温度算法,可以在单体温度离散性较大时,起到对温度最高的单体或温度最低的单体保护作用。
示例二:
对有10个温度检测点的电池组,某一时刻T10=49℃,T9=45℃,T8~T1=40℃,下一时刻电池组温度升高为T10=50℃,T9=45℃,T8~T1=40℃。如按现有方案二,电池组温度从41.4℃升高到50℃,电池组温度发生跳变;如按本电池组温度算法,电池组温度从48.6℃升高到50℃。
由此可见,采用本电池组温度算法,在电池组内各单体温度变化时,可保证电池组温度平滑、连续变化。
本实施例的电池组温度获取方法,通过监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。由此,实现了实时跟踪扬声器与麦克风之间的时延差,保证了自适应滤波器可靠而稳定的运行,提高了语音系统识别的稳健性。由此,兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
为了实现上述实施例,本申请还提出一种电池组温度获取装置。
图4是本申请一个实施例的电池组温度获取装置的结构示意图。
如图4所示,该电池组温度获取装置包括:
监测模块11,用于监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;
处理模块12,用于根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;
获取模块13,用于根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
在一个实施例中,所述处理模块12用于:
当所述N个电池的实时温度都属于所述预设的适宜工作温度区间时,为每个电池分配的权重为1/N。
在另一个实施例中,所述处理模块12用于:
当至少一个电池的实时温度大于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从高到低的实时温度,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
在另一个实施例中,所述处理模块12用于:
当至少一个电池的实时温度小于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从低到高的实时温度,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
在一个实施例中,所述获取模块13用于:
当每个电池的权重为1/N时,应用所述N个电池的实时温度的均值作为所述电池组的温度,或者,
在另一个实施例中,所述获取模块13用于:
当最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最高温度作为所述电池组的温度,或者,
在另一个实施例中,所述获取模块13用于:
当最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最低温度作为所述电池组的温度。
进一步地,所述处理模块12用于:
采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间对应的线性曲线、或多项式曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布。
进一步地,所述处理模块12还用于:
预先设置与所述电池组的类型对应的适宜工作温度区间。
需要说明的是,前述对电池组温度获取方法实施例的解释说明也适用于该实施例的电池组温度获取装置,此处不再赘述。
本申请实施例的电池组温度获取装置,通过监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1;根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。由此,实现了实时跟踪扬声器与麦克风之间的时延差,保证了自适应滤波器可靠而稳定的运行,提高了语音系统识别的稳健性。由此,兼顾考虑电池组整体温度和个别电池单体的极高或极低温度,从而使电池组温度平滑连续变化。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (14)
1.一种电池组温度获取方法,其特征在于,包括以下步骤:
监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;
根据所述N个电池的实时温度以及预设的与所述N个电池中每个电池单体对应的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重随着所述温度实时变化而变化,所述N个电池的权重和为1;
根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1,包括:
当所述N个电池的实时温度都属于所述预设的适宜工作温度区间时,为每个电池分配的权重为1/N。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1,包括:
当至少一个电池的实时温度大于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从高到低的实时温度,采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜空间对应的线性曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1,包括:
当至少一个电池的实时温度小于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从低到高的实时温度,采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜空间对应的线性曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度,包括:
当每个电池的权重为1/N时,应用所述N个电池的实时温度的均值作为所述电池组的温度,或者,
当最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最高温度作为所述电池组的温度,或者,
当最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最低温度作为所述电池组的温度。
6.如权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重和为1,包括:
采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间对应的线性曲线、或多项式曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布。
7.如权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,还包括:
预先设置与所述电池组的类型对应的适宜工作温度区间。
8.一种电池组温度获取装置,其特征在于,包括:
监测模块,用于监测电池组中N个电池的实时温度,其中,N大于1;
处理模块,用于根据所述N个电池的实时温度以及预设的与所述N个电池中每个电池单体对应的适宜工作温度区间,分配所述N个电池的权重,其中,所述N个电池的权重随着所述温度实时变化而变化,所述N个电池的权重和为1;
获取模块,用于根据所述N个电池的实时温度以及对应的权重获取所述电池组的温度。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块用于:
当所述N个电池的实时温度都属于所述预设的适宜工作温度区间时,为每个电池分配的权重为1/N。
10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块用于:
当至少一个电池的实时温度大于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从高到低的实时温度,采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜空间对应的线性曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块用于:
当至少一个电池的实时温度小于所述预设的适宜工作温度区间时,根据所述N个电池从低到高的实时温度,采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜空间对应的线性曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布,从大到小分配所述N个电池的权重,直到最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0。
12.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述获取模块用于:
当每个电池的权重为1/N时,应用所述N个电池的实时温度的均值作为所述电池组的温度,或者,
当最高温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最高温度作为所述电池组的温度,或者,
当最低温度的电池权重为1,其它电池温度的权重为0时,应用所述最低温度作为所述电池组的温度。
13.如权利要求8-12任一所述的装置,其特征在于,所述处理模块用于:
采用与所述N个电池的实时温度以及预设的适宜工作温度区间对应的线性曲线、或多项式曲线、或指数曲线确定所述N个电池的权重分布。
14.如权利要求8-12任一所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
预先设置与所述电池组的类型对应的适宜工作温度区间。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3736069A1 (de) * | 1987-10-24 | 1989-05-11 | Digatron Ind Elektronik Gmbh | Verfahren zum formieren elektrischer batterien |
JP2010167799A (ja) * | 2009-01-20 | 2010-08-05 | Panasonic Corp | エンジン始動バッテリー収納装置および電源装置 |
CN102013711A (zh) * | 2010-10-13 | 2011-04-13 | 上海磁浮交通发展有限公司 | 高电压大功率蓄电池组保护系统及其监控方法 |
CN201804980U (zh) * | 2010-06-22 | 2011-04-20 | 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 | 用于车载蓄电池组的温度检测与诊断报警的车载监控装置 |
CN102122735A (zh) * | 2010-12-21 | 2011-07-13 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 电池热管理方法、系统和装置 |
Family Cites Families (7)
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---|---|---|---|---|
JP5331493B2 (ja) * | 2009-01-13 | 2013-10-30 | 日立ビークルエナジー株式会社 | 電池制御装置 |
WO2012119297A1 (en) * | 2011-03-05 | 2012-09-13 | Global Storage Group Llc | Electrical energy storage unit |
KR20150029204A (ko) * | 2013-09-09 | 2015-03-18 | 삼성에스디아이 주식회사 | 배터리 팩, 배터리 팩을 포함하는 장치, 및 배터리 팩의 관리 방법 |
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CN104617621B (zh) * | 2015-01-28 | 2017-01-18 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 一种改进的动力电池组维护方法 |
CN104635166A (zh) * | 2015-02-06 | 2015-05-20 | 芜湖大学科技园发展有限公司 | 一种基于电池管理系统的锂电池健康状态评估方法 |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3736069A1 (de) * | 1987-10-24 | 1989-05-11 | Digatron Ind Elektronik Gmbh | Verfahren zum formieren elektrischer batterien |
JP2010167799A (ja) * | 2009-01-20 | 2010-08-05 | Panasonic Corp | エンジン始動バッテリー収納装置および電源装置 |
CN201804980U (zh) * | 2010-06-22 | 2011-04-20 | 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 | 用于车载蓄电池组的温度检测与诊断报警的车载监控装置 |
CN102013711A (zh) * | 2010-10-13 | 2011-04-13 | 上海磁浮交通发展有限公司 | 高电压大功率蓄电池组保护系统及其监控方法 |
CN102122735A (zh) * | 2010-12-21 | 2011-07-13 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 电池热管理方法、系统和装置 |
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