CN109435777A - 电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质 - Google Patents

电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开公开了一种电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质。所述电池均衡系统包括:采集电路;均衡电路;控制器;充电支路,连接于充电设备和电池组;以及第一供电支路,与所述充电设备和所述电池均衡系统连接,用于为所述电池均衡系统供电;当所述电池组的电量充满以及电池组中有单体电池需要开启均衡时,所述控制器控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通,使所述均衡模块为需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。本公开通过对电池均衡系统的电气连接结构进行改进,延长了电池均衡时间,改善了电池均衡效果,解决了相关技术中电池均衡系统均衡效率较低的技术问题。

Description

电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质
技术领域
本公开涉及电池组均衡领域,具体地,涉及一种电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质。
背景技术
在电动汽车中,电池组是其重要的组成部分。由于电池组是由多个单体电池串联连接而成,随着电池的使用,电池组中各单体间的差异性逐渐扩大,导致电池单体间一致性差。由于电池的短板效应,使电池组容量不能充分发挥,导致电池组的整体容量减少。因此,对电动汽车的电池组进行有效的均衡管理,有利于提高电池组中各单体电池的一致性,减少电池的容量损失,延长电池的使用寿命及电动汽车续驶里程,具有十分重要的意义。
在相关均衡技术实际应用中,主要在电池充、放电过程中,采集电池信息,判断电池是否需要开启均衡,并对电池进行均衡处理,其均衡效率较低,均衡时间较长。
发明内容
本公开的目的是提供一种电池均衡系统、车辆、电池均衡方法及存储介质,用于解决相关技术中电池均衡系统均衡效率较低的技术问题。
为了实现上述目的,本公开提供一种电池均衡系统的供电电路,包括:
采集电路,用于采集电池组中单体电池的参数信息;
均衡电路,用于对所述电池组中的单体电池进行均衡处理;
控制器,连接于所述采集电路和所述均衡电路,用于在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理;
充电支路,连接于充电设备和所述电池组,用于为所述电池组充电;以及
第一供电支路,与所述充电设备和所述电池均衡系统连接,用于为所述电池均衡系统供电;
当所述电池组的电量充满且所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,所述控制器控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通,使所述均衡模块为需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
可选地,所述充电支路连接所述充电设备的高压直流输出端,所述第一供电支路连接所述充电设备的低压直流输出端。
可选地,所述第一供电支路上设有受控于所述控制器的第一开关,所述第一开关的一侧连接着所述充电设备的低压直流输出端,所述第一开关的另一侧连接着所述控制器。
可选地,还包括第二供电支路,所述第二供电支路的一端连接于所述控制器,所述第二供电支路的另一端连接于所述采集电路和所述均衡电路。
可选地,所述第二供电支路上设有受控于所述控制器的第二开关,所述第二开关在所述控制器的控制下保持导通状态。
可选地,所述第二供电支路上设有受控于所述控制器的第二开关;当所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理时,所述第二开关在所述控制器的控制下从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组给所述均衡电路和所述采集电路供电。
可选地,当所述第二开关断开后,所述控制器周期性地进入休眠模式;当所述控制器退出所述休眠模式时,所述控制器控制所述第二开关导通,以获取所述电池组中单体电池的参数信息以及所述均衡电路还需对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理的剩余处理时长。
可选地,所述控制器通过两个通道分别与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接。
可选地,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片通过两个引脚分别与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,所述两个引脚与所述两个通道一一对应,所述两个引脚中的一个引脚通过所述两个通道中的一个通道与所述均衡电路连接,所述两个引脚中的另一引脚通过所述两个通道中的另一通道与所述采集电路连接。
可选地,所述控制器通过一个通道与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,该采集电路和该均衡电路分时复用所述通道。
可选地,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片通过一个引脚与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,所述引脚通过所述通道与所述均衡电路和所述采集电路连接。
可选地,所述控制器还用于在根据所述电池组的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,获取所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长,并按照所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
可选地,所述控制器根据所述目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池的均衡时间段与单位周期的比值,所述单位周期包括所述均衡时间段和采集时间段。
本公开还提供了一种车辆,包括上述的电池均衡系统。
本公开还提供了一种电池均衡方法,应用于包括上述的电池均衡系统的车辆,该方法包括:
在电池组的电量充满时,采集电池组中单体电池中单体电池的参数信息;
在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通;
在所述第一供电支路导通后,通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
可选地,所述的电池均衡系统,其特征在于,还包括第二供电支路,所述第二供电支路的一端连接于所述控制器,所述第二供电支路的另一端连接于所述采集电路和所述均衡电路;
该方法还包括:
通过所述控制器控制所述第二供电支路从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组给所述均衡电路和所述采集电路供电。
可选地,当所述第二供电支路断开后,该方法还包括:
所述控制器周期性地进入休眠模式;
当所述控制器退出所述休眠模式时,通过所述控制器控制所述第二供电支路导通,以获取所述电池组中单体电池的参数信息以及所述均衡电路还需对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理的剩余处理时长。
可选地,所述控制器通过一个通道与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,该采集电路和该均衡电路分时复用所述通道;
所述确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡,包括:
在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,通过所述控制器获取所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池的均衡时间段与单位周期的比值,所述单位周期包括所述均衡时间段和采集时间段;
所述通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,包括:
通过所述控制器按照所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被处理器执行时实现上述的电池均衡方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过对电池均衡系统的电气连接结构进行改进,在充电设备电池组的电量充满、且电池组中有单体电池需要开启均衡时,通过控制第一供电支路处于导通状态,使得充电设备可以通过第一供电支路供电给控制器,进而,控制器能够继续控制均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,延长了电池均衡时间,改善了电池均衡效果,解决了相关技术中电池均衡系统均衡效率较低的技术问题。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统的框图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统中供电支路的示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统中供电支路的另一示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统的另一框图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的流程图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的另一流程图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的另一流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
图1是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统的框图,图2是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统中供电支路的示意图。如图1和图2所示,所述电池均衡系统包括采集电路12、均衡电路13、控制器14、充电支路(图中未示出)、第一供电支路15以及第二供电支路17。
如图1和图2所示,所述充电支路连接于充电设备31和所述电池组11,用于为所述电池组11充电;其中电池组11为动力电池组,是由多个单体电池111串联连接而成,用于为整车提供动力驱动。所述充电设备31包括低压直流输出端311和高压直流输出端312。
为了给所述电池组11充电,所述充电支路的一侧连接于所述充电设备31的高压直流输出端312,所述充电支路的另一侧连接于所述电池组11。如图2所示,所述充电设备31可以是车载充电机,当所述车载充电机与充电桩32处于连接状态,则由充电桩32输出的市电交流电经过所述车载充电机、以及所述充电支路向电池组充电。当所述电池组的电量充满时,所述充电支路则会处于断开状态。
在图1中,所述控制器14通过两个通道120、130分别与对应于同一单体电池111的采集电路12和均衡电路13连接。所述控制器14包括控制芯片,所述控制芯片通过两个引脚分别与对应于同一单体电池111的采集电路12和均衡电路13连接,所述两个引脚与所述两个通道120、130一一对应,所述两个引脚中的一个引脚通过所述通道130与所述均衡电路13连接,所述两个引脚中的另一引脚通过所述通道120与所述采集电路12连接。
如图1所示,所述采集电路12用于采集电池组11中单体电池111的参数信息,并向所述控制器14发送采集到的所述电池组的参数信息,所述电池组11中的单体电池111与采集电路12一一对应。其中,所述参数信息包括电池电压、温度等信息。所述控制器14通过将通道120导通,进而控制所述述采集电路12采集电池组11的参数信息。
如图1和图2所示,所述均衡电路13用于对所述电池组11中的单体电池111进行均衡处理,所述电池组11中的单体电池111与均衡电路13一一对应。当所述电池组11中有需要均衡的单体电池111时,所述均衡电路13与所述控制器14之间的通道130导通,以使该均衡电路13能够对所述需要均衡的单体电池111进行均衡处理。
如图1和图2所示,所述控制器14用于在根据所述电池组11中单体电池111的参数信息确定所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,将对应的通道130导通,并控制所述均衡电路13对所述需要均衡的单体电池111进行均衡处理。
当所述电池组11停止充电时,所述充电支路则会处于断开状态,如果此时所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡,则没有电源维持所述电池均衡系统进行均衡处理。为了使所述电池组11在停止充电时,依然能继续对所述电池组11进行均衡,请参考图2,所述电池均衡系统包括第一供电支路15,所述第一供电支路15的一侧连接于所述充电设备31,所述第一供电支路15的另一侧连接于所述电池均衡系统。在图2中,所述第一供电支路15的一侧连接于所述充电设备31的低压直流输出端311,另一侧连接于所述控制器14。
如图1和图2所示,所述第一供电支路15受控于所述控制器14。当所述充电设备31与充电桩32处于连接状态、且所述电池组11的电量充满时,所述充电支路则会处于断开状态,如果所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,由于所述控制器14控制所述第一供电支路15保持导通,此时,由充电桩32输出的市电交流电经过所述充电设备31、以及所述第一供电支路15继续向所述控制器14供电,以维持所述控制器14工作所需的电源。由于采集电路12和均衡电路13均连接于控制器14,当所述充电桩32供电给所述控制器14时,所述充电桩32也可以供电给采集电路12和均衡电路13。
可选地,当所述充电设备31与充电桩32处于连接状态、所述电池组11正在充电时,如果所述控制器14在根据所述电池组11中单体电池111的参数信息确定所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,所述控制器14也可以控制第一供电支路15处于导通状态,进而,由充电桩32输出的市电交流电经过所述充电设备31、以及所述第一供电支路15向所述控制器14供电,以维持所述控制器14工作所需的电源。
如图1和图2所示,当所述电池均衡系统采用被动均衡方式对单体电池进行均衡处理,即对所述需要开启均衡的单体电池进行放电时,所述控制器14可以通过以下方式确定所述需要开启均衡的单体电池111:
首先,根据所述采集电路12采集到的所述电池组11中各单体电池111的电压值,将所述电池组11中各单体电池111的电压值中最小的电压值作为参考电压值;
然后,根据所述电池组11中各单体电池111的电压值与所述参考电压值之间的电压差值,将电压差值大于或等于预设电压差阈值的单体电池111确定为所述需要开启均衡的单体电池111。
当然,在其它的实施例中,也可以通过电池组的其它参数信息确定所述需要开启均衡的单体电池,比如,当所述电池均衡系统采用主动均衡方式对单体电池进行均衡处理,即对所述需要开启均衡的单体电池进行充电时,将所述电池组中各单体电池的电压值中最大的电压值作为参考电压值。
可选地,所述控制器14在根据所述电池组11中单体电池111的参数信息确定所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,比如根据所述需要开启均衡的单体电池111的电压值和所述参考电压值,获取所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长,并按照所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长控制所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池111进行均衡处理。
进一步地,所述控制器14根据所述目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池111进行均衡处理,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池111的均衡时间段与单位周期的比值。一个单位周期包括:所述均衡时间段和采集时间段。在所述采集时间段,所述采集电路12采集所述电池组11的参数信息;在所述均衡时间段,所述均衡电路13对所述电池组11中需要均衡的单体电池111进行均衡处理。
举例来讲,如图1和图2所示,可以将所述电池组11的各单体电池111的电压值中最小的电压值作为所述参考电压值,所述预设电压差阈值可以为5mV(或者其它数值)。首先,所述控制器14经比较得到各单体电池111中最小电压值Vmin,并判定所述电池组11的各单体电池111的电压值与Vmin的差值是否小于5mV。如果是,则所述电池组11的均衡一致性很好,不需要均衡;如果大于5mV,则将与Vmin差值大于5mV的单体电池111作为需要开启均衡的单体电池111。此时,如果所述充电设备31与充电桩32处于连接状态且所述电池组11的电量充满时,则所述控制器14控制所述第一供电支路15导通,进而,由充电桩32输出的市电交流电经过所述充电设备31、以及所述第一供电支路15继续向所述控制器14供电。然后,所述控制器14控制所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池111进行放电。
在放电过程中,所述控制器14可以不断读取所述需要开启均衡的单体电池111的电压信息,并判断Vmin与该单体电池的电压差值是否小于5mV。如果是,则停止放电,均衡结束,所述控制器14控制所述第一供电支路15处于断开状态,以使所述控制器14下电;如果仍大于5mV,则继续循环读取所述需要开启均衡的单体电池111的电压信息,直到Vmin与该单体电池的电压差值小于5mV,停止放电,均衡结束,所述控制器14控制所述第一供电支路15处于断开状态,以使所述控制器14下电。
其中,在确定所述需要开启均衡的单体电池111后,也可以根据所述需要开启均衡的单体电池111的电压值和Vmin,计算所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长,进而在放电开始后,统计对所述需要开启均衡的单体电池111的放电时长,当该单体电池111的放电时长与所述目标均衡时长的差值在阈值范围内时,停止放电,均衡结束,所述控制器14控制所述第一供电支路15处于断开状态,以使所述控制器14下电。
本公开通过对电池均衡系统的电气连接结构进行改进,在充电设备与充电桩处于连接状态、所述电池组的电量充满、且电池组中有单体电池需要开启均衡时,通过控制第一供电支路处于导通状态,使得充电桩可以通过充电设备、第一供电支路供电给控制器,进而,控制器能够继续控制均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,延长了电池均衡时间,改善了电池均衡效果,解决了相关技术中电池均衡系统均衡效率较低的技术问题。
请参照图2,所述第一供电支路15上设有受控于所述控制器14的第一开关151。其中,所述第一开关151的一侧连接着所述低压直流输出端311,所述第一开关151的另一侧连接着所述控制器14。
可选地,所述第一开关151可以为继电器开关,所述控制器14通过输出控制信号控制第一开关151。当所述充电设备31与充电桩32处于连接状态、所述电池组11的电量充满以及所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,所述控制器14向第一开关151输出控制信号,所述第一开关151在接收到控制信号后,切换为导通状态,即所述第一供电支路15处于导通状态,此时,由充电桩32输出的市电交流电经过所述充电设备31、以及所述第一供电支路15继续向所述控制器14供电,以维持所述控制器14工作所需的电源。
当所述充电设备31与充电桩32处于连接状态、所述电池组11的电量充满以及所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池结束均衡处理后,所述控制器14向第一开关151输出控制信号,所述第一开关151在接收到控制信号后,切换为断开状态,即所述第一供电支路15处于断开状态,所述控制器14下电。
可选地,所述车辆上电后,所述控制器14控制所述第一开关151一直保持导通状态。当所述充电设备31与充电桩32处于连接状态、所述电池组11的电量充满以及所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池结束均衡处理后,所述控制器14控制所述第一开关151断开。
如图2所示,所述电池均衡系统还包括第二供电支路17,所述第二供电支路17的一端连接于所述控制器14,所述第二供电支路17的另一端连接于所述采集电路12和所述均衡电路13。在图2中,所述第二供电支路17保持着导通状态。由于所述第二供电支路17一直保持着导通状态,所以当所述充电桩32输出的市电交流电通过所述充电设备31、第一供电支路15供电给所述控制器14时,也可以通过第二供电支路17供电给所述采集电路12和所述均衡电路13。
如图3所示,图3是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统中另一供电支路的示意图,所述第二供电支路17上设有受控于所述控制器14的第二开关173,所述第二开关173的一侧连接于所述控制器14,所述第二开关173的另一侧连接于所述采集电路12和所述均衡电路13。所述第二开关173在所述控制器14的控制下保持导通状态。
可选地,如图1和图3所示,当所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理时,所述第二开关173在所述控制器14的控制下从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组11给所述均衡电路13和所述采集电路12供电。
如图1和图3所示,所述控制器14在根据所述电池组11中单体电池111的参数信息确定所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡以及所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长后,向所述均衡电路13发送用于指示所述电池组11中需要开启均衡的单体电池111、以及该单体电池111的目标均衡时长的均衡指令。当所述均衡电路13接收到均衡指令后,所述第二开关173在所述控制器14的控制下从导通状态切换为断开状态,即当所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理时,所述控制器14控制所述第二开关173从导通状态切换为断开状态。由于所述电池组11中的单体电池111与采集电路12和均衡电路13均一一对应连接,当所述第二开关173断开后,采集电路12和均衡电路13的工作电源则从电池组11中的单体电池111取电,而控制器14则进行正常工作。
请继续参照图1和图3,当所述第二开关173断开后,所述控制器14周期性地进入休眠模式,在所述休眠模式下,所述控制器14处于低功耗运行状态,周期可以是每隔15s、20s或者其它间隔时间段。当所述控制器14退出所述休眠模式时,所述控制器14控制所述第二开关173导通,以获取所述电池组11中单体电池111的参数信息以及所述均衡电路13还需对所述需要开启均衡的单体电池111进行均衡处理的剩余处理时长,进而所述控制器14可以实时调整对所述需要开启均衡的单体电池111的均衡处理。
图4是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡系统的另一框图。如图4、图3和图2所示,所述电池均衡系统包括采集电路12、均衡电路13、控制器14、充电支路、第一供电支路15以及第二供电支路17,其中电池组11是由多个单体电池111串联连接而成。与图1中的电池均衡系统的区别在于,在图4中电池均衡系统的所述控制器14通过一个通道140与对应于同一单体电池111的采集电路12和均衡电路13连接。
当所述控制器14确定单体电池111不需要进行均衡时,所述控制器14通过所述通道140与对应的采集电路12连接;或者,当所述控制器14确定单体电池111需要进行均衡时,该单体电池111对应的采集电路12和均衡电路13分时复用通道140,即所述控制模块14通过所述通道140分时连接于对应的采集模块12和均衡模块13。所述控制器14包括控制芯片,所述控制芯片通过一个引脚与对应于同一单体电池111的采集电路12和均衡电路13连接,所述引脚通过所述通道140与所述均衡电路13和所述采集电路12连接。
可选地,如图4所示,所述控制器14根据所述目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路13对所述需要开启均衡的单体电池111进行均衡处理,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池111的均衡时间段与单位周期的比值,所述单位周期包括所述均衡时间段和采集时间段。在图4中,所述均衡占空比也可以为所述均衡电路13占用所述通道140的时长与所述通道140被占用的总时长之比;其中,所述通道140被占用的总时长包括所述均衡电路13占用所述通道140的时长以及所述采集电路12占用所述通道140的时长。
如图4、图3和图2所示,首先,所述控制器14将通道140联通于所述采集电路12,进而可以控制所述述采集电路12采集电池组11的参数信息;接着,所述控制器14用于在根据所述电池组11中单体电池111的参数信息确定所述电池组11中有单体电池111需要开启均衡时,获取所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长和均衡占空比,并将所述通道140联通于所述需要开启均衡的单体电池111所对应的均衡电路13;然后,所述控制器14按照所述需要开启均衡的单体电池111的目标均衡时长和均衡占空比控制该均衡电路13将所述需要开启均衡的单体电池111与所述发电机30或所述蓄电池33的连接导通,即所述控制器14可以按照该目标均衡时长和均衡占空比控制图2中的第一开关131或图3中的第二开关135的导通时间。
可选地,所述控制器14根据所述目标均衡时长和所述均衡占空比确定均衡时间段和采集时间段,所述均衡时间段和所述采集时间段之和等于所述通道140被占用的总时长;在所述采集时间段,所述通道140连通所述采集电路12,以使所述采集电路12采集所述电池组11的参数信息;在所述均衡时间段,所述通道140连通需要进行均衡处理的均衡电路13,且该均衡电路13处于导通状态,以使所述均衡电路13对所述电池组11中需要均衡的单体电池111进行均衡处理。
由于本公开中的控制器与每一节单体电池的电压采样电路和均衡电路分时复用一个通道,减少了对控制器的通道数量要求,进而降低了硬件成本;并且由于电池采样和均衡分开进行,均衡电流不会影响电池电压,从而提高了电池电压采样的精度。
本公开还提供了一种车辆,包括上述的电池均衡系统,其中各个电路执行操作的具体方式已经在有关该系统的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的流程图。如图5所示,所述电池均衡方法应用于包括上述的电池均衡系统的车辆,该方法包括以下步骤。
步骤S51,在电池组的电量充满时,采集电池组中单体电池中单体电池的参数信息。
步骤S52,在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通。
步骤S53,在所述第一供电支路导通后,通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
图6是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的另一流程图。如图6所示,所述电池均衡系统还包括第二供电支路,所述第二供电支路的一端连接于所述控制器,所述第二供电支路的另一端连接于所述采集电路和所述均衡电路;该方法可以包括以下步骤。
步骤S61,在电池组的电量充满时,采集电池组中单体电池中单体电池的参数信息。
步骤S62,在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通。
步骤S63,在所述第一供电支路导通后,通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
步骤S64,通过所述控制器控制所述第二供电支路从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组给所述均衡电路和所述采集电路供电。
步骤S65,所述控制器周期性地进入休眠模式。
步骤S66,当所述控制器退出所述休眠模式时,通过所述控制器控制所述第二供电支路导通,以获取所述电池组中单体电池的参数信息以及所述均衡电路还需对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理的剩余处理时长。
图7是根据一示例性实施例示出的一种电池均衡方法的另一流程图。如图7所示,所述控制器通过一个通道与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,该采集电路和该均衡电路分时复用所述通道;该方法可以包括以下步骤。
步骤S71,在电池组的电量充满时,采集电池组中单体电池中单体电池的参数信息。
步骤S72,在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,通过所述控制器获取所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比,所述均衡占空比为所述均衡电路占用所述通道的时长与所述通道被占用的总时长之比。
步骤S73,控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通。
步骤S74,在所述第一供电支路导通后,通过所述控制器按照所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
关于上述实施例中的电池均衡方法,其中各个步骤的具体方式已经在有关该电池均衡系统的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被处理器执行时实现上述的电池均衡方法。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

Claims (19)

1.一种电池均衡系统,其特征在于,包括:
采集电路,用于采集电池组中单体电池的参数信息;
均衡电路,用于对所述电池组中的单体电池进行均衡处理;
控制器,连接于所述采集电路和所述均衡电路,用于在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理;
充电支路,连接于充电设备和所述电池组,用于为所述电池组充电;以及
第一供电支路,与所述充电设备和所述电池均衡系统连接,用于为所述电池均衡系统供电;
当所述电池组的电量充满且所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,所述控制器控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通,使所述均衡模块为需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
2.根据权利要求1所述的电池均衡系统,其特征在于,所述充电支路连接所述充电设备的高压直流输出端,所述第一供电支路连接所述充电设备的低压直流输出端。
3.根据权利要求2所述的电池均衡系统,其特征在于,所述第一供电支路上设有受控于所述控制器的第一开关,所述第一开关的一侧连接着所述充电设备的低压直流输出端,所述第一开关的另一侧连接着所述控制器。
4.根据权利要求1所述的电池均衡系统,其特征在于,还包括第二供电支路,所述第二供电支路的一端连接于所述控制器,所述第二供电支路的另一端连接于所述采集电路和所述均衡电路。
5.根据权利要求4所述的电池均衡系统,其特征在于,所述第二供电支路上设有受控于所述控制器的第二开关,所述第二开关在所述控制器的控制下保持导通状态。
6.根据权利要求4所述的电池均衡系统,其特征在于,所述第二供电支路上设有受控于所述控制器的第二开关;当所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理时,所述第二开关在所述控制器的控制下从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组给所述均衡电路和所述采集电路供电。
7.根据权利要求6所述的电池均衡系统,其特征在于,当所述第二开关断开后,所述控制器周期性地进入休眠模式;当所述控制器退出所述休眠模式时,所述控制器控制所述第二开关导通,以获取所述电池组中单体电池的参数信息以及所述均衡电路还需对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理的剩余处理时长。
8.根据权利要求1所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器通过两个通道分别与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接。
9.根据权利要求8所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片通过两个引脚分别与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,所述两个引脚与所述两个通道一一对应,所述两个引脚中的一个引脚通过所述两个通道中的一个通道与所述均衡电路连接,所述两个引脚中的另一引脚通过所述两个通道中的另一通道与所述采集电路连接。
10.根据权利要求1所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器通过一个通道与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,该采集电路和该均衡电路分时复用所述通道。
11.根据权利要求10所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片通过一个引脚与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,所述引脚通过所述通道与所述均衡电路和所述采集电路连接。
12.根据权利要求1所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器还用于在根据所述电池组的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,获取所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长,并按照所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
13.根据权利要求12所述的电池均衡系统,其特征在于,所述控制器根据所述目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池的均衡时间段与单位周期的比值,所述单位周期包括所述均衡时间段和采集时间段。
14.一种车辆,其特征在于,包括权利要求1-13中任一项所述的电池均衡系统。
15.一种电池均衡方法,其特征在于,应用于包括权利要求1所述的电池均衡系统的车辆,该方法包括:
在电池组的电量充满时,采集电池组中单体电池中单体电池的参数信息;
在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,控制所述充电支路断开,并控制所述第一供电支路保持导通;
通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述电池均衡系统还包括第二供电支路,所述第二供电支路的一端连接于所述控制器,所述第二供电支路的另一端连接于所述采集电路和所述均衡电路;
该方法还包括:
通过所述控制器控制所述第二供电支路从导通状态切换为断开状态,以使所述电池组给所述均衡电路和所述采集电路供电。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,当所述第二供电支路断开后,该方法还包括:
所述控制器周期性地进入休眠模式;
当所述控制器退出所述休眠模式时,通过所述控制器控制所述第二供电支路导通,以获取所述电池组中单体电池的参数信息以及所述均衡电路还需对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理的剩余处理时长。
18.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述控制器通过一个通道与对应于同一单体电池的采集电路和均衡电路连接,该采集电路和该均衡电路分时复用所述通道;
所述确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡,包括:
在根据所述电池组中单体电池的参数信息确定所述电池组中有单体电池需要开启均衡时,通过所述控制器获取所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比,所述均衡占空比为所述需要开启均衡的单体电池的均衡时间段与单位周期的比值,所述单位周期包括所述均衡时间段和采集时间段;
所述通过所述控制器控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理,包括:
通过所述控制器按照所述需要开启均衡的单体电池的目标均衡时长和均衡占空比控制所述均衡电路对所述需要开启均衡的单体电池进行均衡处理。
19.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,该程序指令被处理器执行时实现权利要求15-18中任意一项所述的电池均衡方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112109589A (zh) * 2020-09-22 2020-12-22 一汽解放汽车有限公司 一种电池故障处理方法、装置、车辆及存储介质
TWI766718B (zh) * 2021-06-08 2022-06-01 龍華科技大學 可主動平衡電池電壓之電池模組

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113872275A (zh) * 2021-09-23 2021-12-31 安克创新科技股份有限公司 电池管理方法、系统及存储介质
KR20230152429A (ko) * 2022-04-27 2023-11-03 주식회사 엘지에너지솔루션 셀 밸런싱 방법 및 이를 적용한 배터리 팩
CN115441072A (zh) * 2022-08-15 2022-12-06 华为数字能源技术有限公司 一种电池和电力系统

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101609994A (zh) * 2008-06-17 2009-12-23 比亚迪股份有限公司 均衡充电装置及均衡充电方法
CN201478865U (zh) * 2009-08-14 2010-05-19 天津力神特种电源科技有限公司 一种改进的充电均衡电路
CN102306941A (zh) * 2011-08-24 2012-01-04 奇瑞汽车股份有限公司 一种电池组容量匹配方法及电池组容量匹配装置
CN102496979A (zh) * 2011-11-28 2012-06-13 上海交通大学 一种极性自动切换的锂离子电池组均衡电路
US20130069594A1 (en) * 2010-06-03 2013-03-21 Eun-Ey Jung Battery pack and method for charging battery pack
EP2582010A1 (en) * 2010-06-09 2013-04-17 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle battery-pack equalization system and vehicle battery-pack equalization method
CN103199580A (zh) * 2013-03-25 2013-07-10 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 智能充电系统
CN103683368A (zh) * 2012-08-30 2014-03-26 三星Sdi株式会社 电池管理系统
CN103855756A (zh) * 2012-11-28 2014-06-11 东莞赛微微电子有限公司 被动式均衡电路及相应的被动式均衡方法
CN104079016A (zh) * 2013-03-28 2014-10-01 比亚迪股份有限公司 电池组均衡系统及其均衡控制方法
CN104348234A (zh) * 2014-11-21 2015-02-11 南京国臣信息自动化技术有限公司 一种带主动均衡系统的电池管理系统
US20170071431A1 (en) * 2008-03-14 2017-03-16 Techtronic Floor Care Technology Limited Battery powered cordless cleaning system
CN106549454A (zh) * 2016-12-15 2017-03-29 深圳晶福源科技股份有限公司 一种电压采样与电量均衡共线的电池管理系统和管理方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4605952B2 (ja) * 2001-08-29 2011-01-05 株式会社日立製作所 蓄電装置及びその制御方法
US7489106B1 (en) * 2006-03-31 2009-02-10 Victor Tikhonov Battery optimization system and method of use
JP2011072153A (ja) * 2009-09-28 2011-04-07 Sanyo Electric Co Ltd 車両用電源装置及びこれを備える車両並びに車両用電源装置の容量均等化方法
JPWO2011102458A1 (ja) * 2010-02-19 2013-06-17 本田技研工業株式会社 電源システム、及び、電気自動車
US8786261B2 (en) 2011-03-03 2014-07-22 Davide Andrea Cell modules for detecting temperature and voltage of cells
US8676419B2 (en) * 2011-07-28 2014-03-18 Ford Global Technologies, Llc Time-based vehicle battery balancing system and method
CN102957173B (zh) * 2011-08-23 2015-03-11 福建睿能科技股份有限公司 一种多节串联锂电池组均衡及保护系统
CN103166257A (zh) 2011-12-14 2013-06-19 比亚迪股份有限公司 电池组电压均衡系统及均衡方法
WO2013127099A1 (zh) 2012-02-28 2013-09-06 智晖有限公司 一种并联电池组中荷电平衡及负载控制的方法
CN103378618A (zh) 2012-04-19 2013-10-30 上海方忆新能源科技有限公司 一种全天候实时主动能量均衡方法
CN203504265U (zh) * 2013-09-30 2014-03-26 张贵平 一种电动汽车充电系统
CN103701171A (zh) * 2013-12-23 2014-04-02 湖北工业大学 一种混合动力汽车电池组均衡充电控制系统
US9819208B2 (en) * 2014-08-29 2017-11-14 General Electronics Applications, Inc. Battery management circuit having cell connections for batteries and a plurality of corresponding windings and diodes
CN104505550B (zh) * 2014-12-25 2017-01-18 宁德时代新能源科技股份有限公司 磷酸铁锂电池组的被动均衡方法及系统
KR101702379B1 (ko) * 2015-04-21 2017-02-03 공주대학교 산학협력단 모듈형 능동 셀밸런싱 장치, 모듈형 배터리 블록, 배터리 팩, 및 에너지 저장 시스템
TWI610486B (zh) * 2015-10-14 2018-01-01 Active balance charging device

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170071431A1 (en) * 2008-03-14 2017-03-16 Techtronic Floor Care Technology Limited Battery powered cordless cleaning system
CN101609994A (zh) * 2008-06-17 2009-12-23 比亚迪股份有限公司 均衡充电装置及均衡充电方法
CN201478865U (zh) * 2009-08-14 2010-05-19 天津力神特种电源科技有限公司 一种改进的充电均衡电路
US20130069594A1 (en) * 2010-06-03 2013-03-21 Eun-Ey Jung Battery pack and method for charging battery pack
EP2582010A1 (en) * 2010-06-09 2013-04-17 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle battery-pack equalization system and vehicle battery-pack equalization method
CN102306941A (zh) * 2011-08-24 2012-01-04 奇瑞汽车股份有限公司 一种电池组容量匹配方法及电池组容量匹配装置
CN102496979A (zh) * 2011-11-28 2012-06-13 上海交通大学 一种极性自动切换的锂离子电池组均衡电路
CN103683368A (zh) * 2012-08-30 2014-03-26 三星Sdi株式会社 电池管理系统
CN103855756A (zh) * 2012-11-28 2014-06-11 东莞赛微微电子有限公司 被动式均衡电路及相应的被动式均衡方法
CN103199580A (zh) * 2013-03-25 2013-07-10 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 智能充电系统
CN104079016A (zh) * 2013-03-28 2014-10-01 比亚迪股份有限公司 电池组均衡系统及其均衡控制方法
CN104348234A (zh) * 2014-11-21 2015-02-11 南京国臣信息自动化技术有限公司 一种带主动均衡系统的电池管理系统
CN106549454A (zh) * 2016-12-15 2017-03-29 深圳晶福源科技股份有限公司 一种电压采样与电量均衡共线的电池管理系统和管理方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112109589A (zh) * 2020-09-22 2020-12-22 一汽解放汽车有限公司 一种电池故障处理方法、装置、车辆及存储介质
TWI766718B (zh) * 2021-06-08 2022-06-01 龍華科技大學 可主動平衡電池電壓之電池模組

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