CN109860744A - 电池系统快充充电方法及系统 - Google Patents

电池系统快充充电方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109860744A
CN109860744A CN201811565661.3A CN201811565661A CN109860744A CN 109860744 A CN109860744 A CN 109860744A CN 201811565661 A CN201811565661 A CN 201811565661A CN 109860744 A CN109860744 A CN 109860744A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery system
temperature
charging current
real
charging
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.)
Pending
Application number
CN201811565661.3A
Other languages
English (en)
Inventor
汤建
程波
张籍文
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.)
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd
Original Assignee
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd
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 Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd filed Critical Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd
Priority to CN201811565661.3A priority Critical patent/CN109860744A/zh
Publication of CN109860744A publication Critical patent/CN109860744A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种电池系统快充充电方法及系统,该方法包括步骤:系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1;对电池系统进行充电;获取电池系统的实时温度值t1;将电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流。本申请通过预设电池系统的充电电流与温度关系曲线,再获取电池系统的实时温度值,然后根据该预设充电电流与温度关系曲线,将电池系统的充电电流调节为与该实时温度值对应的电流值,使电池系统的充电电流按照预设的充电电流与温度关系曲线进行调节,避免了电池系统的充电电流在电池温度相差1℃时充电电流差异过大,进而缩短了电池系统的充电时间。

Description

电池系统快充充电方法及系统
技术领域
本申请涉及电池系统充电技术领域,具体涉及一种电池系统快充充电方法及系统。
背景技术
目前新能源电动汽车充电电流的大小主要取决于电池的自身充电倍率、温度以及电池电压。充电电流超过电池的承受范围对电池的寿命和安全性均有影响。
因此,现有车辆的充电电流均根据电池温度和电压进行阶梯降。但是这种充电方法在温度临界点,高1℃度和低1℃充电电流差异均较大。导致在电池能承受更大电流的情况下相差1℃,充电时间差异较大,影响用户体验。
发明内容
为了克服上述现有技术存在的问题,本申请的主要目的在于提供一种能够解决充电电流突变带来的充电时间过长的问题的电池系统快充充电方法。
为了实现上述目的,本申请具体采用以下技术方案:
本申请提供了一种电池系统快充充电方法,该方法包括步骤:
系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1。
对电池系统进行充电。
获取电池系统的实时温度值t1。
将所述电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流。
优选地,所述系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1具体为:
系统给电池系统预设若干个参考温度值Tn。
对应于电池系统的每个所述参考温度值Tn预设一个对应的充电电流值In。
根据电池系统的所述参考温度值Tn与所述充电电流值In得到所述电池系统的充电电流与温度关系曲线C1。
其中,n为自然数。
优选地,所述获取电池系统的实时温度值t1具体为:
通过温度传感器获取电池系统的实时温度值t1。
优选地,所述通过温度传感器获取电池系统的实时温度值t1具体为:
预设热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2。
获取设置于电池系统中的所述热敏电阻的实时阻值R1。
将所述热敏电阻的实时阻值R1与所述预设的热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2进行对比,得出电池系统的实时温度值t1。
优选地,所述预设热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2具体为:
根据所述热敏电阻的阻值与温度关系表得到所述热敏电阻的阻值与温度关系曲线图C2。
优选地,所述将电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流,具体为:
将电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比。
在电池系统的实时温度值t1落入所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1中的某一温度值Tn时,将所述电池系统的充电电流调节与该温度值Tn对应的电流值In。
相应地,本申请还提供了一种电池系统快充充电系统,该系统包括充电单元、温度获取单元和控制单元;
所述充电单元与电池系统相连,用于对电池系统进行充电。
所述温度获取单元与电池系统相连,用于获取电池系统的实时温度值t1。
所述控制单元与所述充电单元、温度获取单元分别相连,所述控制单元用于将所述电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线图C1进行对比,并根据该对比结果控制所述充电单元对电池系统的充电电流。
优选地,所述温度获取单元包括温度传感器,所述温度传感器设置于所述电池系统内,用于检测所述电池系统的实时温度值t1。
优选地,所述温度传感器包括热敏电阻,所述热敏电阻设置于所述电池系统中。
优选地,所述热敏电阻为负温度系数热敏电阻。
相比于现有技术,本申请通过预设充电电流与温度关系曲线图,再获取电池系统的实时温度值,然后根据该预设充电电流与温度关系曲线图将电池系统的充电电流调节为与该实时温度值对应的电流值,使电池系统的充电电流按预设的充电电流与温度关系曲线图进行调节,避免了电池系统的充电电流在高1℃度和低1℃时充电电流差异过大,即:使电池系统的充电电流在高1℃度和低1℃时充电电流差异变小,从而缩短了电池系统的充电时间。
附图说明
图1为本申请实施例的电池系统快充充电方法流程图;
图2为本申请实施例的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1的示意图;
图3为本申请实施例的热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2的示意图;
图4为本申请实施例的电池系统快充充电系统结构框图;
图5为本申请实施例的温度传感器电路图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案动及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
如图1所示,本申请的实施例公开了一种电池系统快充充电方法,该方法包括:
步骤S11,系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1。
具体地,系统给电池系统预设若干个参考温度值Tn,并对应于电池系统的每个参考温度值Tn预设一个充电电流值In,然后根据该参考温度值Tn与充电电流值In得到电池系统的充电电流与温度关系曲线C,其中,n为自然数。
比如,对于某一款电池,预设其充电电流值In与参考温度值Tn的关系表如下。
电池温度/℃ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
充电电流/A 10 26 45 80 80 80 80 80 70 60 50
然后根据上述的电池系统的充电电流值In与参考温度值Tn的关系表生成电池系统的充电电流与温度关系曲线C1,如图2所示。
可以理解,上述电池系统的充电电流值In与参考温度值Tn的关系表只是针对某一种性能电池而设定。而对于不同的电池,其充电电流值In与参考温度值Tn的设置可以依情况而定,并不限于上述的设定。
步骤S12,对电池系统进行充电。
步骤S13,获取电池系统的实时温度值t1。
具体地,通过温度传感器获取电池系统的实时温度值t1,该温度传感器采用热敏电阻温度传感器。
具体获取过程为:预设热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2;获取设置于电池系统中的热敏电阻的实时阻值R1;将热敏电阻的实时阻值R1和热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2进行对比,得出热敏电阻的实时温度值,该热敏电阻的实时温度值即作为电池系统的实时温度值t1。
比如,热敏电阻的阻值与温度关系表如下表所示。
然后根据上述热敏电阻的阻值与温度关系表生成热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2,如图3所示。
步骤S14,将电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流。
具体地,将电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比;
在电池系统的实时温度值t1落入该预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1中的某一参考温度值Tn时,将电池系统的充电电流调节为与该参考温度值Tn对应的充电电流值In。
本申请通过预设电池系统的充电电流与温度关系曲线图,再获取电池系统的实时温度值,然后根据该预设充电电流与温度关系曲线图将电池系统的充电电流调节为与该实时温度值对应的电流值,使电池系统的充电电流按预设的充电电流与温度关系曲线进行调节,避免了电池系统的充电电流在高1℃度和低1℃时充电电流差异过大,从而缩短了电池系统的充电时间。
如图4所示,相应地,本申请还公开了一种电池系统快充充电系统,该系统包括充电单元、温度获取单元和控制单元。其中,充电单元与电池系统相连,用于对电池系统进行充电;温度获取单元与电池系统相连,用于获取电池系统的实时温度值t1;控制单元与充电单元、温度获取单元分别相连,用于将电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果控制充电单元对电池系统的充电电流。
如图5所示,温度获取单元包括温度传感器,温度传感器包括电阻R1、热敏电阻RT和采样芯片,热敏电阻RT采用负温度系数的热敏电阻;电阻R1的一端接5V电源,电阻R1的另一端与热敏电阻RT的一端及采样芯片连接,热敏电阻RT的另一端接地。
具体实施时,将热敏电阻RT设置于电池系统内,控制单元控制充电单元对电池系统进行充电。采样芯片采集热敏电阻RT的电阻值,并将热敏电阻RT的电阻值与预设的该热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2作对比,得出热敏电阻RT温度值,该热敏电阻RT的温度值即作为电池系统的实时温度值;最后控制单元根据电池系统的充电电流与温度关系曲线图C1将电池系统的充电电流调整为与该电池系统的实时温度值对应的充电电流值。
以上所述,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种电池系统快充充电方法,其特征在于,该方法包括步骤:
系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1;
对电池系统进行充电;
获取电池系统的实时温度值t1;
将所述电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流。
2.根据权利要求1所述的电池系统快充充电方法,其特征在于,所述系统预设电池系统的充电电流与温度关系曲线C1具体为:
系统给电池系统预设若干个参考温度值Tn;
对应于电池系统的每个所述参考温度值Tn预设一个对应的充电电流值In;
根据电池系统的所述参考温度值Tn与所述充电电流值In得到所述电池系统的充电电流与温度关系曲线C1;
其中,n为自然数。
3.根据权利要求1所述的电池系统快充充电方法,其特征在于,所述获取电池系统的实时温度值t1具体为:
通过温度传感器获取电池系统的实时温度值t1。
4.根据权利要求3所述的电池系统快充充电方法,其特征在于,所述通过温度传感器获取电池系统的实时温度值t1具体为:
预设热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2;
获取设置于电池系统中的所述热敏电阻的实时阻值R1;
将所述热敏电阻的实时阻值R1与所述预设的热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2进行对比,得出电池系统的实时温度值t1。
5.根据权利要求4所述的电池系统快充充电方法,其特征在于,所述预设热敏电阻的阻值与温度关系曲线C2具体为:
根据所述热敏电阻的阻值与温度关系表得到所述热敏电阻的阻值与温度关系曲线图C2。
6.根据权利要求1所述的电池系统快充充电方法,其特征在于,所述将电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果调节电池系统的充电电流,具体为:
将电池系统的实时温度值t1与所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比;
在电池系统的实时温度值t1落入所述预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1中的某一温度值Tn时,将所述电池系统的充电电流调节与该温度值Tn对应的电流值In。
7.一种电池系统快充充电系统,其特征在于,包括:
充电单元,所述充电单元与电池系统相连,用于对电池系统进行充电;
温度获取单元,所述温度获取单元与电池系统相连,用于获取电池系统的实时温度值t1。
控制单元,所述控制单元与所述充电单元、温度获取单元分别相连,所述控制单元用于将电池系统的实时温度值t1与预设的电池系统的充电电流与温度关系曲线C1进行对比,并根据该对比结果控制所述充电单元对电池系统的充电电流。
8.根据权利要求7所述的电池系统快充充电系统,其特征在于,所述温度获取单元包括温度传感器,所述温度传感器设置于电池系统内,用于检测电池系统的实时温度值t1。
9.根据权利要求8所述的电池系统快充充电系统,其特征在于,所述温度传感器包括热敏电阻,所述热敏电阻设置于电池系统中。
10.根据权利要求9所述的电池系统快充充电系统,其特征在于,所述热敏电阻为负温度系数热敏电阻。
CN201811565661.3A 2018-12-20 2018-12-20 电池系统快充充电方法及系统 Pending CN109860744A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811565661.3A CN109860744A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 电池系统快充充电方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811565661.3A CN109860744A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 电池系统快充充电方法及系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109860744A true CN109860744A (zh) 2019-06-07

Family

ID=66891661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811565661.3A Pending CN109860744A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 电池系统快充充电方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109860744A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110481385A (zh) * 2019-08-14 2019-11-22 郑州日产汽车有限公司 车载三元锂离子动力电池加热充电方法
CN113036247A (zh) * 2021-04-30 2021-06-25 哈尔滨工业大学 一种碱金属电池快充方法
CN113131025A (zh) * 2019-12-30 2021-07-16 厦门雅迅网络股份有限公司 一种车载备用电池温度检测方法及系统
CN114243136A (zh) * 2021-12-27 2022-03-25 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 一种锂电池的充电优化方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103051027A (zh) * 2012-12-26 2013-04-17 Tcl通讯(宁波)有限公司 移动终端及其在不同温度下充电的充电方法和充电系统
US20130285619A1 (en) * 2011-01-14 2013-10-31 Zte Corporation Method and device for controlling charge of battery
CN104218638A (zh) * 2014-08-20 2014-12-17 惠州市亿能电子有限公司 一种充电电流安全控制方法
WO2015084970A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-11 Google Technology Holdings LLC Method and system for rapid charging of rechargeable cells
CN105161782A (zh) * 2015-08-19 2015-12-16 上海斐讯数据通信技术有限公司 终端及其充电的方法
CN105471002A (zh) * 2014-08-21 2016-04-06 深圳富泰宏精密工业有限公司 快速充电系统及方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130285619A1 (en) * 2011-01-14 2013-10-31 Zte Corporation Method and device for controlling charge of battery
CN103051027A (zh) * 2012-12-26 2013-04-17 Tcl通讯(宁波)有限公司 移动终端及其在不同温度下充电的充电方法和充电系统
WO2015084970A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-11 Google Technology Holdings LLC Method and system for rapid charging of rechargeable cells
CN104218638A (zh) * 2014-08-20 2014-12-17 惠州市亿能电子有限公司 一种充电电流安全控制方法
CN105471002A (zh) * 2014-08-21 2016-04-06 深圳富泰宏精密工业有限公司 快速充电系统及方法
CN105161782A (zh) * 2015-08-19 2015-12-16 上海斐讯数据通信技术有限公司 终端及其充电的方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110481385A (zh) * 2019-08-14 2019-11-22 郑州日产汽车有限公司 车载三元锂离子动力电池加热充电方法
CN110481385B (zh) * 2019-08-14 2022-08-09 郑州日产汽车有限公司 车载三元锂离子动力电池加热充电方法
CN113131025A (zh) * 2019-12-30 2021-07-16 厦门雅迅网络股份有限公司 一种车载备用电池温度检测方法及系统
CN113131025B (zh) * 2019-12-30 2023-05-23 厦门雅迅网络股份有限公司 一种车载备用电池温度检测方法及系统
CN113036247A (zh) * 2021-04-30 2021-06-25 哈尔滨工业大学 一种碱金属电池快充方法
CN114243136A (zh) * 2021-12-27 2022-03-25 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 一种锂电池的充电优化方法
CN114243136B (zh) * 2021-12-27 2024-06-04 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 一种锂电池的充电优化方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109860744A (zh) 电池系统快充充电方法及系统
CN110970691B (zh) 可充电电池的加热方法、控制单元及加热电路
KR102248599B1 (ko) 배터리의 충전방법 및 이를 위한 배터리 관리 시스템
CN105480104B (zh) 多个电池单元的单元对称化方法和执行该方法的电池系统
US8884589B2 (en) Method and system for power switch temperature regulation
CN104810909A (zh) 快速充电控制方法和系统
CN107171380B (zh) 充电方法和装置
CN103227488B (zh) 一种移动终端充电电压的控制方法及充电转换装置
CN113078711B (zh) 一种动力电池的充电控制方法、系统及装置
CN105119335B (zh) 充电控制方法
CN104065112B (zh) 一种电动车电池保护装置
CN105489964B (zh) 一种动力电池动态温升控制方法和装置
CN104362406A (zh) 移动终端的充电控制方法及移动终端
CN107979119A (zh) 马斯拟合充电曲线的电池充电控制方法和系统
CN109703415A (zh) 一种充电电流的调整方法、装置及电动汽车
CN111030259B (zh) 一种基于温度的锂电池充电方法和装置
CN106100027A (zh) 充电设备及用于充电接口的短路保护电路
CN109936185A (zh) 一种车辆充电电流的控制方法及装置
CN110843577A (zh) 一种适用于高海拔的充电桩功率智能控制方法与装置
CN114189013A (zh) 一种充电装置、充电方法及计算机可读存储介质
CN107878239A (zh) 一种动力锂电池管理系统
CN106374168B (zh) 一种加热装置及方法
CN115939543A (zh) 一种锂离子动力电池系统的充电电流与充电起始温度的自适应方法
CN102412610B (zh) 一种线性充电电路及其智能充电方法
CN104242398A (zh) 一种调整充电电流的方法、装置和移动终端

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190607

RJ01 Rejection of invention patent application after publication