CN110277811A - 包括高压系统和低压系统的电源系统 - Google Patents

包括高压系统和低压系统的电源系统 Download PDF

Info

Publication number
CN110277811A
CN110277811A CN201910189546.9A CN201910189546A CN110277811A CN 110277811 A CN110277811 A CN 110277811A CN 201910189546 A CN201910189546 A CN 201910189546A CN 110277811 A CN110277811 A CN 110277811A
Authority
CN
China
Prior art keywords
low
battery
pressure system
equalization
unit
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
CN201910189546.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110277811B (zh
Inventor
松永元辰
上园浩一
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.)
Yazaki Corp
Original Assignee
Yazaki Corp
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 Yazaki Corp filed Critical Yazaki Corp
Publication of CN110277811A publication Critical patent/CN110277811A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110277811B publication Critical patent/CN110277811B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/18Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules
    • B60L58/22Balancing the charge of battery modules
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • H02J7/0019Circuits for equalisation of charge between batteries using switched or multiplexed charge circuits
    • H02J7/0021
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/92Energy efficient charging or discharging systems for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors specially adapted for vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

提供了一种电源系统,该电源系统包括低压系统和具有高压电池的高压系统,该电源系统能够提供节能的高压电池的均等化系统。该电源系统包括:高压系统,该高压系统具有由多个电池单元构成的高压电池;低压系统;绝缘传送部,该绝缘传送部被配置为以绝缘方式将能量从各个电池单元独立地传送到低压系统;以及均等化与传送处理部,该均等化与传送处理部被配置为测量各个电池单元的电压,设定要进行均等化处理的目标电池单元,并且控制绝缘传送部的操作,并从而将目标电池单元的能量传送到低压系统。

Description

包括高压系统和低压系统的电源系统
技术领域
本公开涉及一种包括具有高压电池的高压系统以及低压系统的电源系统中的高压电池的均等化(equalization)。
背景技术
通常地,除了用于行驶的高压电池之外,诸如混合动力车辆和电动车辆这样的车辆还安装有低压电池,以将电力供给到诸如电子控制装置和电气装置这样的低压负载。广泛地将12V的铅蓄电池用作低压电池。
电力从低压电池供给到的低压负载与诸如行驶、转向、停止、车门的打开和闭合这样的功能相关。这些低压负载能够分为两个类型:期望在低压电池的故障期间维持电力供给的负载(在下文中称为“备用负载”)和其它负载(在下文中称为“一般负载”)。
传统的,安装副电池以提供备用负载的电源冗余。图4是示出包括冗余性低压电池的传统电源系统的配置的一个实例的框图。在该实例中,电源系统包括:高压系统,几百V的电压从高压电池510供给到该高压系统;和低压系统,例如12V的电压从低压电池530供给到该低压系统。虽然高压系统和低压系统独立地接地,但是能够通过绝缘DC-DC转换器520在它们之间传送和接收电力。
低压系统包括一般负载540和备用负载550。副电池560经由继电器570连接于备用负载550。当低压电池530故障时,继电器570通过未示出的控制装置接通,从而维持到备用负载550的电力供给。低压系统还包括用于给副电池560充电的路径和/或连接于副电池560以将电压转换为例如12V的DC-DC转换器。
专利文献1:JP 2013-99002 A
发明内容
使用锂离子电池组、镍氢电池组等作为高压电池510A。电池组由串联连接的多个二次单电池(cell)构成,从而电池组要求充电状态,例如,充电容量的均等化,从而充分地发挥其性能。
在单电池电压的均等化中,测量和分析各个单电池的端子电压,以监控单电池的充电状态是否发生变化。
存在两种类型的均等化操作,被动均等化和主动均等化。在被动均等化中,选择具有大充电容量的单电池放电,以使得充电状态均等化。另一方面,在主动均等化中,选择具有大充电容量的单电池和具有小充电容量的单电池,并且将具有大充电容量的单电池的电荷转移到具有小充电容量的单电池,以使得充电状态均等化。
能够通过简单构造进行被动均等化并且很受欢迎,然而,其由于放电而消耗电力,浪费能量。另一方面,主动均等化是节能的,然而,由于其要求导致成本增加的复杂构造而不受欢迎。
因此,需要新颖且节能的均等化系统。本发明的目的是提供一种包括具有高压电池的高压系统以及低压系统的电源系统,该电源系统提供了新颖且节能的高压电池的均等化系统。
为了实现上述目的,根据第一方面的本发明提供了一种电源系统,包括:高压系统,该高压系统包括具有多个电池单元的高压电池;低压系统;绝缘传送部,该绝缘传送部被配置为以绝缘的方式将能量从各个所述电池单元独立地传送到所述低压系统,以及均等化与传送处理部,该均等化与传送处理部被配置为:测量各个所述电池单元的电压;设定要进行均等化处理的目标电池单元;并且控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压系统。所述低压系统可以包括低压电池,并且所述均等化与传送处理部可以被配置为控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压电池。在该情况下,所述低压电池可以用作所述低压系统的副电池。可选择地,所述低压系统可以包括低压负载,并且所述均等化与传送处理部可以被配置为控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压负载。所述绝缘传送部可以包括绝缘变压器。在该情况下,开关设置于所述绝缘变压器的初级侧,并且所述均等化与传送处理部可以通过接通和断开所述开关而控制所述绝缘传送部的操作。
根据上述本发明,提供了一种电源系统,该电源系统包括具有高压电池的高压系统以及低压系统,该电源系统能够提供新颖且节能的高压电池的均等化系统。
附图说明
图1是示出根据本发明的一个实施例的电源系统的配置的框图;
图2是示出均等化与传送处理部以及绝缘传送部的示例性配置的图;
图3是图示出均等化与传送处理部的操作的流程图;并且
图4是示出传统的电源系统的配置的框图。
参考标记列表
10 电源系统
110 高压电池
120 DC-DC转换器
130 低压主电池
140 一般负载
150 备用负载
160 副电池
170 继电器
180 均等化与传送处理部
181 电压测量部
182 目标电池设定部
183 传送控制部
190 绝缘传送部
191 绝缘变压器
192 开关
193 二极管
200 低压系统控制部
具体实施方式
下面将参考附图说明本发明的示例性实施例。图1是示出根据该实施例的电源系统10的配置的框图。电源系统10是诸如混合动力车辆和电动车辆这样的车辆的电源系统,并且包括具有高压电池110的高压系统以及低压系统。
高压电池110可以包括具有串联连接的多个二次单电池的锂离子电池组、镍氢电池组等,并且被配置为将几百V的电压供给到具有用于行驶的电机的高压系统(未示出)。
高压电池110要求充电状态,例如,充电容量的均等化,从而有效地发挥其性能。从而,高压系统设置有进行均等化的均等化与传送处理部180。如将在稍后描述地,当进行高压电池110的均等化时,均等化与传送处理部180也进行目标单电池(即,要进行均等化处理的单电池)的能量经由绝缘传送部190到低压系统的传送。
电源系统10的低压系统包括低压主电池130。虽然高压系统与低压系统独立地接地,但是能够通过绝缘DC-DC转换器120在它们之间传送和接收电力。
低压主电池130可以包括12V铅蓄电池,例如,并且被配置为将电力供给到一般负载140和备用负载150。这里,备用负载150涉及诸如行驶、转向、停止、车门的打开和闭合这样的功能。备用负载150是期望在低压主电池130的故障期间维持电力供给的低压负载。一般负载140对应于除了备用负载之外的负载(在下文中称为“一般负载”)。
对备用负载150提供电源冗余,即,备用负载150也经由继电器170连接于副电池160。设置低压系统控制部200以控制继电器170的接通和断开。副电池160可以包括电容器、铅蓄电池、锂离子电池、镍氢电池等。继电器170可以内置在副电池160中。此外,例如,低压系统控制部200可以由ECU构成。
图2示出均等化与传送处理部180和绝缘传送部190的示例性配置。如图所示,均等化与传送处理部180包括:电压测量部181、用于设定要进行均等化处理的目标单电池的目标单电池设定部182以及传送控制部183。例如,均等化与传送处理部180可以由IC构成。
绝缘传送部190包括与高压电池110的各个单电池相应地设置的绝缘变压器191、开关192和二极管193。各个单电池的端子经由开关192连接于绝缘变压器191的初级侧。各个绝缘变压器191的次级侧经由二极管193连接于副电池160。以这种方式,各个单电池的能量能够以绝缘方式独立地传送到副电池160。通过设置绝缘变压器191,高压系统与低压系统能够相对于彼此绝缘。平滑电容器可以连接于次级侧。
绝缘变压器191具有使得能够将单电池的电压变换为低压系统的电压的变压比。以这种方式,能够对副电池160施加低压系统的电压并且充电。在另一个实施例中,可以分离地设置路径切换电路,并且各个单电池可以共用一组绝缘变压器191、开关192和二极管193。
均等化与传送处理部180的电压测量部181连接于高压电池110的各个单电池的端子,并且被配置为测量高压电池110的各个单电池的电压。目标单电池设定部1182被配置为基于测量的电压设定要进行均等化处理的目标单电池。多个单电池可以设定为要进行均等化处理的目标单电池,并且例如,能够根据充电容量的水平设定目标单电池的顺序。
传送控制部183以预定频率进行对应于目标单电池的开关192的接通/断开控制。这使得能够将目标单电池的能量以绝缘方式传送到绝缘变压器191的次级侧。传送的能量经由二极管193蓄积在副电池160中。
即,在该实施例中,在高压电池的均等化处理中,具有大充电容量的单电池的能量以绝缘方式传送,而不放电,并且蓄积在低压系统的副电池160中。因此,提供了新颖且节能的高压电池的均等化系统。
接着,将参考图3的流程图说明如上所述配置的均等化与传送处理部180的操作。首先,电压测量部181在预定时间测量高压电池的各个单电池的电压(S101),并且掌握充电状态(S102)。
然后,目标单电池设定部182基于充电状态,例如,充电容量提取要进行均等化的目标单电池(S103)。例如,能够提取除了具有最小充电容量的单电池之外的单电池作为要进行均等化的目标单电池。在该情况下,使各个目标单电池的充电容量的水平达到与具有最小充电容量的单电池的充电容量相似的水平。
然后,目标单电池设定部182根据提取的要进行均等化的目标单电池确定要实际处理的目标单电池。可以一次进行一个单电池的均等化处理,或者可以同时进行多个目标单电池的均等化处理。当一次进行一个单电池的均等化处理时,能够从最大充电容量开始以降序确定要处理的目标单电池。
然后,对于确定的要进行处理的目标单电池,均等化与传送处理部180进行绝缘传送处理(S105)。在绝缘传送控制中,确定目标单电池电压。例如,目标单电池电压可以是与具有最小充电容量的单电池的充电容量相对应的单电池电压。
均等化与传送处理部180监控由电压测量部181测量的单电池电压,并且进行开关192的接通/断开控制,直到单电池电压变为目标电压。以这种方式,将能量传送到绝缘变压器191的次级侧,并且存储在副电池160中。例如,用于接通和断开开关192的频率可以是固定的,或者可以根据目标单电池电压或副电池160的充电状态的不同而变化。
蓄积在副电池160中的能量用作低压系统的冗余电源。优选地,低压系统控制部200监控副电池160的电压和/或充电状态等,并且如果可能发生副电池160的过充电,则低压系统控制部200接通继电器170以将电力供给到备用负载150。在另一个实施例中,分离的放电电路可以设置在副电池160的下游处,使得一旦判定存在副电池160的过充电,低压系统控制部200能够使副电池160放电。可选择地,DC-DC转换器可以连接于副电池160,以将电池电压转换为期望的电压从而利用电力。
当一次进行一个单电池的均等化处理时,依次确定要进行处理的目标单电池(S104),并且重复地进行绝缘传送处理(S105)。然后,一旦完成所有目标单电池的均等化处理(在S106中“是”),则操作结束。此外,在低压系统中缺少电力的情况下,例如,可以继续从各个单电池到副电池160的绝缘传送。
已经参考说明性实施例描述了本发明。然而,本发明不限于上述实施例,并且可以在不背离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和改进。例如,高压电池110、均等化与传送处理部180、绝缘传送部190和副电池160可以一体地形成为高压电池单元。
此外,在上述实施例中,传送的能量蓄积在低压系统的副电池160中。然而,本发明不限于此,并且传送的能量可以蓄积在低压主电池130中。因此,设置在低压系统中的所有的低压电池都可以用于蓄积能量。
而且,传送到低压系统的能量可以不蓄积在低压系统的副电池160中,代替地,可以直接供给到低压系统中的一般负载140和/或备用负载150。

Claims (6)

1.一种电源系统,包括:
高压系统,该高压系统包括具有多个电池单元的高压电池;
低压系统;
绝缘传送部,该绝缘传送部被配置为,以绝缘的方式将能量从各个所述电池单元单独传送到所述低压系统,以及
均等化与传送处理部,该均等化与传送处理部被配置为:
测量各个所述电池单元的电压;
设定要进行均等化处理的目标电池单元;并且
控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压系统。
2.根据权利要求1所述的电源系统,其中,
所述低压系统包括低压电池,并且
所述均等化与传送处理部被配置为,控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压电池。
3.根据权利要求2所述的电源系统,其中,
所述低压电池用作所述低压系统的副电池。
4.根据权利要求1所述的电源系统,其中,
所述低压系统包括低压负载,并且
所述均等化与传送处理部被配置为,控制所述绝缘传送部的操作,并从而将所述目标电池单元的能量传送到所述低压负载。
5.根据权利要求1至4的任意一项所述的电源系统,其中,所述绝缘传送部包括绝缘变压器。
6.根据权利要求5所述的电源系统,其中,
开关设置于所述绝缘变压器的初级侧,并且
所述均等化与传送处理部通过接通和断开所述开关而控制所述绝缘传送部的操作。
CN201910189546.9A 2018-03-13 2019-03-13 包括高压系统和低压系统的电源系统 Active CN110277811B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018045237A JP6913050B2 (ja) 2018-03-13 2018-03-13 高電圧系と低電圧系とを備えた電源系
JP2018-045237 2018-03-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110277811A true CN110277811A (zh) 2019-09-24
CN110277811B CN110277811B (zh) 2023-04-18

Family

ID=65686772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910189546.9A Active CN110277811B (zh) 2018-03-13 2019-03-13 包括高压系统和低压系统的电源系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11108248B2 (zh)
EP (1) EP3540902B1 (zh)
JP (1) JP6913050B2 (zh)
CN (1) CN110277811B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019209476A1 (de) * 2019-06-28 2020-12-31 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zum Aufladen einer Hochvolt-Batterie eines Elektroantriebs eines Fahrzeugs, sowie Energieübertragungssystem für ein Fahrzeug
KR20220057368A (ko) 2020-10-29 2022-05-09 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 관리 장치 및 방법, 배터리 관리 시스템
JP7254431B2 (ja) 2020-11-11 2023-04-10 矢崎総業株式会社 電源装置

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090033282A1 (en) * 2007-07-31 2009-02-05 Yazaki Corporation Voltage adjusting apparatus
CN102640382A (zh) * 2010-03-24 2012-08-15 株式会社杰士汤浅国际 二次电池系统
CN102782980A (zh) * 2010-02-19 2012-11-14 本田技研工业株式会社 电源系统及电动汽车
CN103378629A (zh) * 2012-04-13 2013-10-30 三菱电机株式会社 使用组合电池的电源系统
CN103407379A (zh) * 2013-07-16 2013-11-27 北京航空航天大学 一种用于电动汽车电池管理系统的集中式主动均衡装置
CN104442437A (zh) * 2014-11-19 2015-03-25 北京新能源汽车股份有限公司 一种兼具均衡功能的电动汽车优化能源系统
JP2015119553A (ja) * 2013-12-18 2015-06-25 株式会社豊田中央研究所 補機電源装置
CN105226736A (zh) * 2014-06-20 2016-01-06 深圳中德世纪新能源有限公司 动力电池双向均衡系统
CN105244957A (zh) * 2015-10-21 2016-01-13 北京小飞快充网络科技有限公司 用于快速充电电池组的充放电均衡设备及相应均衡方法
CN108964155A (zh) * 2017-05-17 2018-12-07 宝沃汽车(中国)有限公司 动力电池均衡方法、装置及车辆

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8896146B2 (en) * 2009-03-09 2014-11-25 Ford Global Technologies, Llc Automotive power system
US8442727B2 (en) * 2009-06-05 2013-05-14 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Electric vehicle and method for setting total allowable discharge electric energy in the electric vehicle
JP5395021B2 (ja) * 2010-09-28 2014-01-22 本田技研工業株式会社 電気自動車の制御装置
JP5261838B2 (ja) * 2010-12-03 2013-08-14 本田技研工業株式会社 電気自動車の制御装置
JP2013005677A (ja) * 2011-06-21 2013-01-07 Toyota Industries Corp セルバランス装置
JP5844106B2 (ja) * 2011-09-28 2016-01-13 三洋電機株式会社 車両用の電源装置とこの電源装置を備える車両
JP5865013B2 (ja) 2011-10-27 2016-02-17 三洋電機株式会社 車両用の電源装置及びこの電源装置を備える車両
DE102014201362A1 (de) * 2014-01-27 2015-07-30 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betrieb eines Bordnetzes
JP2015171262A (ja) * 2014-03-07 2015-09-28 トヨタ自動車株式会社 車両用充電装置
JP6725201B2 (ja) * 2014-07-24 2020-07-15 矢崎総業株式会社 充電率平準化装置及び電源システム
GB2536657A (en) * 2015-03-24 2016-09-28 Jaguar Land Rover Ltd Auxiliary battery charging apparatus and method

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090033282A1 (en) * 2007-07-31 2009-02-05 Yazaki Corporation Voltage adjusting apparatus
CN102782980A (zh) * 2010-02-19 2012-11-14 本田技研工业株式会社 电源系统及电动汽车
CN102640382A (zh) * 2010-03-24 2012-08-15 株式会社杰士汤浅国际 二次电池系统
CN103378629A (zh) * 2012-04-13 2013-10-30 三菱电机株式会社 使用组合电池的电源系统
CN103407379A (zh) * 2013-07-16 2013-11-27 北京航空航天大学 一种用于电动汽车电池管理系统的集中式主动均衡装置
JP2015119553A (ja) * 2013-12-18 2015-06-25 株式会社豊田中央研究所 補機電源装置
CN105226736A (zh) * 2014-06-20 2016-01-06 深圳中德世纪新能源有限公司 动力电池双向均衡系统
CN104442437A (zh) * 2014-11-19 2015-03-25 北京新能源汽车股份有限公司 一种兼具均衡功能的电动汽车优化能源系统
CN105244957A (zh) * 2015-10-21 2016-01-13 北京小飞快充网络科技有限公司 用于快速充电电池组的充放电均衡设备及相应均衡方法
CN108964155A (zh) * 2017-05-17 2018-12-07 宝沃汽车(中国)有限公司 动力电池均衡方法、装置及车辆

Also Published As

Publication number Publication date
CN110277811B (zh) 2023-04-18
US20190288523A1 (en) 2019-09-19
EP3540902B1 (en) 2022-09-07
JP2019161839A (ja) 2019-09-19
JP6913050B2 (ja) 2021-08-04
US11108248B2 (en) 2021-08-31
EP3540902A1 (en) 2019-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6880365B2 (ja) 制御装置
US9387763B2 (en) Power source device for vehicle
US7282814B2 (en) Battery controller and method for controlling a battery
JP6955972B2 (ja) 制御装置、制御システム、蓄電装置及びプログラム
CN108340856A (zh) 一种取消低压电池的新能源汽车供电系统
KR101921641B1 (ko) 배터리 제어 장치 및 방법
US20130002203A1 (en) Cell balancing device
US8129995B2 (en) Apparatus and method for sensing battery cell voltage using isolation capacitor
KR20130006427A (ko) 급속 충전 장치
US10114056B2 (en) Deterioration specifying device and deterioration specifying method
KR20140014226A (ko) 배터리용 충전 밸런싱 시스템
CN101741118A (zh) 机动车辆的能量存储系统
CN101740839A (zh) 电池系统
KR20120037375A (ko) 무정지형 모듈러 배터리 관리 시스템
JP2011199934A (ja) 電源装置
CN110277811A (zh) 包括高压系统和低压系统的电源系统
JP7466198B2 (ja) 蓄電システム
KR101969301B1 (ko) Dc 전력 계통용 배터리 충방전 제어 장치
CN106026307A (zh) 车载电池管理系统
WO2011007329A2 (en) Method for the operation of an energy storage arrangement in a vehicle and vehicle with an energy storage arrangement
JP2022045843A (ja) 方法、定格電圧調整装置、及び、蓄電装置
KR20210044028A (ko) 개별 팩간 에너지 차이를 이용한 병렬 전지팩 충전방법 및 시스템
JP7496134B2 (ja) 蓄電システム
KR20180020931A (ko) 외부 밸런싱이 가능한 배터리 급속 밸런싱 장치, 및 이를 이용한 배터리 급속 밸런싱 방법
EP3905501A1 (en) Storage battery device

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant