CN110854984B - 双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法 - Google Patents

双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法 Download PDF

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CN110854984B CN201910964058.0A CN201910964058A CN110854984B CN 110854984 B CN110854984 B CN 110854984B CN 201910964058 A CN201910964058 A CN 201910964058A CN 110854984 B CN110854984 B CN 110854984B
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    • 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
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
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    • 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

Abstract

本发明公开了双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法,系统包括第一太阳能板、第二太阳能板、控制板、第一锂电池包、第二锂电池包;方法包括:确定第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态;根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。本发明采用了双太阳能板和双锂电池的组合方式,提高了太阳能板的利用效率,同时降低了设备功耗增加后的部署成本,相较于传统的太阳能充电管理系统,本发明的系统可自由组合成各种充电管理方式,以满足不同的应用场景需求,灵活性高,可广泛应用于充电设备技术领域。

Description

双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法
技术领域
本发明涉及充电设备技术领域,尤其是双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法。
背景技术
随着当代电子技术的不断发展及普及,物联网得到了快速的发展,而对于户外的物联网设备,由于获取市电比较困难,并且成本也较高。所以现阶段,对于户外的物联网设备更多的是使用了太阳能+锂电池的方案解决了设备供电的问题。并且市面上很多都是采用了单块太阳能板+单电池包的组合方式。但是当物联网设备由于改装而功耗增加时,需要重新配置设备供电系统,使整个系统的使用及维护不灵活。
由于现有户外物联网设备供电都是采用单太阳能板+单锂电池供电方案,由于该方案在设备进行维护及升级时,设备功耗增加后,设备无法直接升级供电系统,而是需要更换供电系统,灵活性较差且成本高。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种成本低且灵活性高的双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法。
第一方面,本发明实施例提供了一种双太阳板双锂电池充电管理系统,包括:
第一太阳能板和第二太阳能板,用于提供充电电源;
控制板,用于根据第一太阳能板和第二太阳能板的接入情况,触发控制信号来动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作;
第一锂电池包,用于根据控制板的控制信号进行充电操作;
第二锂电池包,用于根据控制板的控制信号进行充电操作;
其中,所述第一太阳能板和第二太阳能板均连接至控制板的输入端,所述控制板的输出端连接第一锂电池包的输入端和第二锂电池包的输入端。
进一步,所述控制板包括:
双向电子开关,用于根据MCU处理器的控制信号,控制第一太阳能板和第二太阳能板的电源输入;
MCU处理器,用于触发控制信号到双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块;
第一充电管理模块,用于控制第一太阳能板对第一锂电池包的充电过程;
第二充电管理模块,用于控制第二太阳能板对第二锂电池包的充电过程;
其中,所述双向电子开关分别连接第一充电管理模块和第二充电管理模块,所述MCU处理器的输出端分别连接双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块。
另一方面,本发明提供了一种双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,包括下一步骤:
确定第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态;
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。
进一步,所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作这一步骤,包括以下步骤:
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制;
通过双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。
进一步,所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制这一步骤,包括以下步骤:
当第一太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块和双向电子开关;
当第一太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,并关闭第一充电管理模块;
当第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,关闭第二充电管理模块;
当第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块,关闭双向电子开关和第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块和双向电子开关,关闭第二充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,关闭第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制。
进一步,所述当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭双向电子开关和第二充电管理模块;反之,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块。
进一步,所述当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块;反之,则通过控制板关闭双向电子开关和第二充电管理模块,并开启第一充电管理模块。
进一步,所述当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测;
若第一锂电池包和第二锂电池包均为待充电状况,则通过控制板关闭双向电子开关,并开启第一充电管理模块和第二充电管理模块;
若第一锂电池包为充满状况,第二锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块;
若第二锂电池包为充满状况,第一锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块。
上述本发明实施例中的一个或多个技术方案具有如下优点:本发明的系统包括第一太阳能板、第二太阳能板、控制板、第一锂电池包和第二锂电池包,根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作,本发明采用了双太阳能板和双锂电池的组合方式,提高了太阳能板的利用效率,同时降低了设备功耗增加后的部署成本,相较于传统的太阳能充电管理系统,本发明的系统可自由组合成各种充电管理方式,以满足不同的应用场景需求,灵活性高。
附图说明
图1为本发明的一种双太阳板双锂电池充电管理系统的整体结构框图;
图2为本发明的第一充电管理模块的电路原理图;
图3为本发明的双向电子开关的电路原理图。
具体实施方式
下面结合说明书附图和具体实施例对本发明作进一步解释和说明。对于本发明实施例中的步骤编号,其仅为了便于阐述说明而设置,对步骤之间的顺序不做任何限定,实施例中的各步骤的执行顺序均可根据本领域技术人员的理解来进行适应性调整。
参照图1,本发明实施例提供了一种双太阳板双锂电池充电管理系统,包括:
第一太阳能板和第二太阳能板,用于提供充电电源;
控制板,用于根据第一太阳能板和第二太阳能板的接入情况,触发控制信号来动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作;
第一锂电池包,用于根据控制板的控制信号进行充电操作;
第二锂电池包,用于根据控制板的控制信号进行充电操作;
其中,所述第一太阳能板和第二太阳能板均连接至控制板的输入端,所述控制板的输出端连接第一锂电池包的输入端和第二锂电池包的输入端。
进一步作为优选的实施方式,所述控制板包括:
双向电子开关,用于根据MCU处理器的控制信号,控制第一太阳能板和第二太阳能板的电源输入;
MCU处理器,用于触发控制信号到双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块;
第一充电管理模块,用于控制第一太阳能板对第一锂电池包的充电过程;
第二充电管理模块,用于控制第二太阳能板对第二锂电池包的充电过程;
其中,所述双向电子开关分别连接第一充电管理模块和第二充电管理模块,所述MCU处理器的输出端分别连接双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块。
基于图1的系统,本发明提供了一种双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,包括下一步骤:
确定第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态;
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。
进一步作为优选的实施方式,所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作这一步骤,包括以下步骤:
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制;
通过双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。
进一步作为优选的实施方式,所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制这一步骤,包括以下步骤:
当第一太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块和双向电子开关;
当第一太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,并关闭第一充电管理模块;
当第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,关闭第二充电管理模块;
当第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块,关闭双向电子开关和第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块和双向电子开关,关闭第二充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,关闭第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制。
进一步作为优选的实施方式,所述当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭双向电子开关和第二充电管理模块;反之,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块。
进一步作为优选的实施方式,所述当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块;反之,则通过控制板关闭双向电子开关和第二充电管理模块,并开启第一充电管理模块。
进一步作为优选的实施方式,所述当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测;
若第一锂电池包和第二锂电池包均为待充电状况,则通过控制板关闭双向电子开关,并开启第一充电管理模块和第二充电管理模块;
若第一锂电池包为充满状况,第二锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块;
若第二锂电池包为充满状况,第一锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块。
具体的,如图1所示,1为第一锂电池包;2为第一充电管理模块;3为第一充电管理模块的控制接口;4为第一太阳能板输入接口;5为第一太阳能板;6为双向电子开关;7为第二太阳能板输入接口;8为第二太阳能板;9为双向电子开关的控制接口;10为第二充电管理模块控制接口;11为第二充电管理模块;12为MCU处理器,即整个系统的控制中心;13为第二充电管理模块的输出接口;14为第二锂电池包;15为第二锂电池包的电压检测接口;16为第一锂电池包的电压检测接口;17为第一充电管理模块的输出接口;18为第一锂电池包。
整个充电管理系统的工作原理如下:
MCU处理器自动检测系统接入的太阳能板及锂电池包数量,并实现对各种配置的充电控制。
1、当接入为第一太阳能板和第一锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,打开第一充电管理模块的充电功能,关闭第二充电管理模块和双向电子开关,即采用第一太阳能板对第一锂电池包进行充电操作,并实时检测第一锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭第一充电管理模块的充电功能。
2、当接入为第一太阳能板和第二锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,关闭第一充电管理模块,打开双向电子开关和第二充电管理模块,即利用第一太阳能板对第二锂电池包进行充电操作,并实时检测第二锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭双向电子开关和第二充电管理模块。
3、当接入为第二太阳能板和第一锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,关闭第二充电管理模块,打开双向电子开关和第一充电管理模块,即利用第二太阳能板对第一锂电池包进行充电操作,并实时检测第一锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭双向电子开关和第一充电管理模块。
4、当接入为第二太阳能板和第二锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,关闭第一充电管理模块和双向电子开关,打开第二充电管理模块,即利用第二太阳能板对第二锂电池包进行充电操作,并实时检测第二锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭第二充电管理模块。
5、当接入为第一太阳能板、第二太阳能板和第一锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,关闭第二充电管理模块,打开第一充电管理模块和双向电子开关,即利用第一太阳能板和第二太阳能板并联对第一锂电池包进行充电操作,并实时检测第一锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭第一充电管理模块和双向电子开关。
6、当接入为第一太阳能板、第二太阳能板和第二锂电池包时,MCU处理器发出控制信号,关闭第一充电管理模块,打开第二充电管理模块和双向电子开关,即利用第一太阳能板和第二太阳能板并联对第二锂电池包进行充电操作,并实时检测第二锂电池包的电池电压,当电池充电完成后,即可关闭第二充电管理模块和双向电子开关。
7、当接入为第一太阳能板和第一锂电池包和第二锂电池包时,MCU处理器首先检测第一锂电池包和第二锂电池包的电池电压,对电压低优先开启充电,如第一锂电池包电压低于第二锂电池包电压,即打开第一充电管理模块,关闭双向电子开关和第二充电管理模块,利用第一太阳能板对第一锂电池包进行充电操作,当充电完成后,即关闭第一充电管理模块,打开第二充电管理模块和双向电子开关,利用第一太阳能板对第二锂电池包进行充电,基于该控制逻辑,循环的对第一锂电池包和第二锂电池包进行充电,以达到一个太阳能板为两个锂电池包充电的效果,从而节省成本提升太阳能板的使用效率。
8、当接入为第二太阳能板和第一锂电池包和第二锂电池包时,MCU处理器首先检测第一锂电池包和第二锂电池包的电池电压,对电压低优先开启充电,如第一锂电池包电压低于第二锂电池包电压,即打开第一充电管理模块和双向电子开关,关闭第二充电管理模块,利用第二太阳能板对第一锂电池包进行充电操作,当充电完成后,即关闭第一充电管理模块,打开第二充电管理模块,利用第二太阳能板对第二锂电池包进行充电,基于该控制逻辑,循环的对第一锂电池包和第二锂电池包进行充电,以达到一个太阳能板为两个锂电池包充电的效果,从而节省成本提升太阳能板的使用效率。
9、当接入了第一太阳能板、第二太阳能板和第一锂电池包、第二锂电池包,MCU处理器首先检测第一锂电池包和第二锂电池包的电池电压,当两个电池包都处于需要充电的状态时,关闭双向电子开关,打开第一充电管理模块和第二充电管理模块,利用第一太阳能板为第一锂电池包充电,第二太阳能板为第二锂电池包充电。同时实时检测两个锂电池包的充电压电,当其中一个锂电池包提前完成充电时,则可以把太阳能板切换为另一个锂电池包充电,如第一锂电池包先充满电,则可关闭第一充电管理模块,打开双向电子开关,利用第一太阳能板和第二太阳能板为第二锂电池包充电,以充分利用两块太阳能板。同理,如果是第二锂电池包先充满电,则可关闭第二充电管理模块,打开双向电子开关,利用第一太阳能板和第二太阳能板为第一锂电池包充电。
本实施例中的第一充电管理模块和第二充电管理模块采用相同的充电管理芯片,利用锂电池充电管理芯片的充电特性曲线,系统能够稳定的为锂电池充电。具体原理图如图2所示:
充电芯片采用如韵电子CN3722,整个原理图就是一个DCDC转换电路,将太阳能板输入的电压转换为锂电池包充电电压,再利用当前的充电电压和由R35反馈的充电电流来调整对锂电池包的充电电压值,以实现锂电池特有的充电特性曲线。同时利用对Q5的控制以实现对充电管理的打开及关闭。另外采用CN3722充电管理芯片,具有成本低、电路简单、MPPT最大功耗率跟踪等优点。
本实施例的双向电子开关采用双P-MOS管组成的开关电路,具体原理图如图3所示:该电路利用两个P-MOS管串联,使PV1与PV2可以双向导通或断开。同时采用场效应管作为电子切换开关,使PV1和PV2的导通阻抗为毫欧级,从而减少发热及能量损耗,提升系统的转换效率。当EN不使用时,PV1与PV2断开;当EN使用时,PV1与PV2导通。即利用这个电路使第一太阳能板和第二太阳能板根据实际使用要求进行并联或断开。
本方案中的太阳能板可选用50W以下的型号,一般建议20~50W最为合适;太阳能板输出的最大功率点的电压值为16~18V之间,采用MC4连接器连接。
本方案中的锂电池包可选用3串10并,共30颗电芯,电池包充满电为12.6V;建议单电芯容量为2000mAh~2600mAh。
综上所述,本发明通过设计一种双太阳板双锂电池的充电管理系统,实现了系统的可自由组合搭配,能够节省成本且提高太阳能利用效率。本发明的两个太阳能板可自由组合为单锂电池包充电;单个太阳能板也可为双锂电池包充电;双太阳能板可并联及断开地为双锂电池包的充电管理。
相较于传统的太阳能充电管理系统,本发明采用双太阳能板和双锂电池的组合方式,提高了太阳能板利用效率,同时节省了同等需求下的成本。本发明的系统可由自由组合成各种充电管理方式,以满足不同的应用场景需求。
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发明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一定指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何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (4)

1.双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,其特征在于:包括以下步骤:
确定第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态;
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作;
所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作这一步骤,包括以下步骤:
根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制;
通过双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作;
所述根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制这一步骤,包括以下步骤:
当第一太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块和双向电子开关;
当第一太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,并关闭第一充电管理模块;
当第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,关闭第二充电管理模块;
当第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块,关闭双向电子开关和第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第一锂电池包接入时,通过控制板开启第一充电管理模块和双向电子开关,关闭第二充电管理模块;
当第一太阳能板、第二太阳能板和第二锂电池包接入时,通过控制板开启第二充电管理模块和双向电子开关,关闭第一充电管理模块;
当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制;
当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制。
2.根据权利要求1所述的双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,其特征在于:所述当第一太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启第一充电管理模块,并关闭双向电子开关和第二充电管理模块;反之,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块。
3.根据权利要求1所述的双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,其特征在于:所述当第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测:
若第一锂电池包的电压低于第二锂电池包,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块;反之,则通过控制板关闭双向电子开关和第二充电管理模块,并开启第一充电管理模块。
4.根据权利要求1所述的双太阳板双锂电池充电管理系统的实现方法,其特征在于:所述当第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包接入时,通过控制板对双向电子开关、第一充电管理模块和第二充电管理模块进行控制进行动态控制这一步骤,包括以下步骤:
对第一锂电池包和第二锂电池包的电压进行检测;
若第一锂电池包和第二锂电池包均为待充电状况,则通过控制板关闭双向电子开关,并开启第一充电管理模块和第二充电管理模块;
若第一锂电池包为充满状况,第二锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第二充电管理模块,并关闭第一充电管理模块;
若第二锂电池包为充满状况,第一锂电池包为待充电状况,则通过控制板开启双向电子开关和第一充电管理模块,并关闭第二充电管理模块。
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