CN114425948A - 用于减少能量存储装置的磨损的方法 - Google Patents

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Abstract

一种用于减少能量存储装置的磨损的方法,尤其是,本发明涉及一种用于减少连接到负载的能量存储系统中的能量存储装置的磨损的方法,该能量存储系统包括至少两个能量存储装置。该方法包括:‑将所述能量存储系统连接(S1)到电源;以及‑通过以下方式经由所述能量存储系统为所述负载供电(S2):连接所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置以将电能从所述电源传输到所述负载,并且断开至少一个其它能量存储装置以不将任何电能从所述电源传输到所述负载。

Description

用于减少能量存储装置的磨损的方法
技术领域
本发明涉及一种用于减少能量存储系统中的能量存储装置的磨损的方法。本发明还涉及一种开关设备、电力调节设备和电动车辆。
背景技术
车辆通常包括用于推进车辆的发动机或机器。发动机可以通过各种方式提供动力,例如通过内燃发动机中的液态或气态燃料或者通过电机的电力提供动力。此外,存在混合动力方案,其中,例如车辆同时由内燃发动机和电机推进。无论哪种方式,都使用能量存储装置来存储推进车辆所需的能量。能量存储装置还可以用于为车辆中的辅助负载供电。
对于许多车辆,能量存储装置被包括在能量存储系统中,其中,该能量存储系统被构造成为用于推进车辆的发动机或机器以及辅助负载供电。例如,对于电动车辆,能量存储装置通常是电池,它们被构造成用于操作所述电机以及电驱动的辅助设备。这些电池需要定期充电,然后电连接到电源。为电池充电的一种常见方案是通过插头来进行,该插头经由电线或电缆连接到电源(例如,诸如电网的电源)。通常,车辆停在提供这种充电装置的停车点/充电点中,并且驾驶员或其他人员将该充电装置手动地插入到车辆的插座中,该插座与能量存储系统和电池电连通,从而能够对电池进行充电。另一种为电池充电的方案是通过无线充电系统来进行,该无线充电系统利用电力发射线圈和电力接收线圈,该电力接收线圈被构造成接收从电力发射线圈发射的电磁辐射。
在充电期间,或每当车辆电连接到电源时,该车辆的辅助负载可能需要供电。该辅助负载然后可以直接连接到电源,并且由例如来自电网的电力操作。然而,当以这种方式为辅助负载供电时,该系统无法特别稳健地应对负载变化。
发明内容
本公开的目的是至少在一定程度上减轻上文讨论的关于已知能量存储系统的缺点,并且改进能量存储装置的操作。
根据本发明的至少第一方面,提供了一种用于减少连接到负载的能量存储系统中的能量存储装置的磨损的方法,该能量存储系统包括至少两个能量存储装置。该方法包括:
-将能量存储系统连接到电源,
-通过以下方式经由能量存储系统为负载供电:连接所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置以将电能从电源传输到负载,并且断开至少一个其它能量存储装置以不将任何电能从电源传输到负载。
因此,至少一个能量存储装置在所述负载的供电期间没有启用,由此不会经受任何磨损,同时,由于所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置在系统中用作缓冲器或负载缓冲器,因此该能量存储系统提供了稳定的条件来为负载供电。因此,减少了在为负载供电期间、对未启用的能量存储装置的磨损。换言之,一个或至少一个能量存储装置在为负载供电时被连接或启用,并且一个能量存储装置在为负载供电时被断开或不被启用,其中可以减少后者的磨损。换言之,电源经由能量存储系统以如下方式为负载供电:至少一个能量存储装置被启用,并且至少一个能量存储装置不被启用。这提供了关于负载变化的稳健系统,同时最小化了能量存储装置的磨损。所减少的磨损例如可以是接触器磨损。
应当理解,在为负载供电时启用的至少一个能量存储装置用于在能量存储系统中提供增加的稳定性(即,用作一种缓冲器或负载缓冲器)。
根据至少一个示例实施例,该能量存储系统包括电源接口,该电源接口能够连接到电源以及每一个能量存储装置。因此,在使用期间,该电源接口在将电源与能量存储装置(被启用和/或正在充电的能量存储装置)连接时被启用。另外或替代地,该能量存储系统包括负载接口,该负载接口能够连接到负载和每个能量存储装置。因此,在使用期间,该负载接口在将能量存储装置(被启用的那个能量存储装置)与负载连接时被启用。
根据至少一个示例实施例,该方法包括:交替地连接和断开所述至少两个能量存储装置。
由此,所述能量存储装置中的至少一个将不被启用,因此不会经受任何磨损。也就是说,至少连接第一能量存储装置以将电能从电源传输到负载,并且至少断开第二能量存储装置以不将电能从电源传输到负载,随后,交替地进行连接/断开,以使得第一能量存储装置被断开并且第二能量存储装置被连接。交替地连接和断开所述至少两个能量存储装置的步骤可以在为负载供电的步骤期间或者在为负载供电的两个这样的步骤之间执行。
根据至少一个示例实施例,该能量存储系统包括多个能量存储装置(所述多个是超过两个),并且该方法还包括:连接已被断开时间最长的能量存储装置。
由此,能够以有效的方式减少能量存储装置的总体磨损。该磨损可能与能量存储装置被连接的次数有关,因此,有效的是确保每个能量存储装置被连接/断开相同的次数。例如,在能量存储系统包括三个能量存储装置的实施例中,在为负载供电的第一步骤中,第一能量存储装置被连接(即,被启用),而第二和第三能量存储装置被断开(即,不被启用);在随后的为负载供电的第二步骤中,第二能量存储装置被连接(即,被启用),而第一和第三能量存储装置被断开(即,不被启用);在随后的为负载供电的第三步骤中,第三能量存储装置被连接(即,被启用),而第一和第二能量存储装置被断开(即,不被启用);在随后的为负载供电的第四步骤中,第一能量存储装置再次被连接(即,被启用),而第二和第三能量存储装置被断开(即,不被启用);如此等等。术语“连接已被断开时间最长的能量存储装置”可以替代地表述为“连接最早之前被连接的能量存储装置”。换言之,对于多个能量存储装置,该方法包括:随后根据以下方案来连接和断开能量存储装置:在该方案中,一旦所有能量存储装置都已经连接过一次,则重新连接首先被连接的能量存储装置。
根据至少一个示例实施例,该方法包括:以如下方式使能量存储系统中的能量存储装置循环:随着时间的推移,每个能量存储装置被连接以用于将电能从电源传输到负载的时间量大致相同。
由此,能够以有效的方式减少能量存储装置的总体磨损。对于特定的或单独的能量存储装置,磨损可能与所述能量存储装置已被连接的逝去时间(elapsed time)有关,因此,有效的是确保每个能量存储装置被连接/断开相同的时间量。应当理解,这些能量存储装置无需被连接完全相同的时间量,而是可以被连接大致相同的时间量。例如,随着时间的推移(例如10天、或30天、或300天),与能量存储系统中的任何其它能量存储装置相比,没有能量存储装置已被连接的总时间超过10%或超过5%。因此,随着时间的推移,进行能量存储装置的上述循环以及交替地连接和断开,这些能量存储装置可以被连接相同的次数以及大致相同的时间量。应当注意,通过使用能量存储装置的这种循环,是在为负载供电的两个相继步骤中连接单个能量存储装置(即,连接一次,之后直接重新连接),还是某个能量存储装置出于某种原因暂时不可用并且未被包括在交替地进行的连接和断开活动中,这无关紧要,因为:随着时间的推移,这种连接不均衡性可能会得以消除,结果,每个能量存储装置被连接大致相同的时间量。
根据至少一个示例实施例,该方法包括:记住先前连接的用于将电能从电源传输到负载的那个能量存储装置,在随后的经由电能存储系统为负载供电的步骤中,连接除了先前使用的能量存储装置以外的另一能量存储装置以将电能从电源传输到负载。
由此,提供了一种容易实施但又有效的手段,用于确保每次连接不同的能量存储装置。应当注意,上述“记住”步骤可以在先前提及的能量存储装置的循环中实施(即,无论是否每次都连接不同的能量存储装置)。
根据至少一个示例实施例,在为负载供电的步骤期间,仅连接能量存储系统的一个能量存储装置以用于将电能从电源传输到负载,而该能量存储系统的任何其它能量存储装置都被断开且不将任何电能从电源传输到负载。
由此,能够以有效的方式减少能量存储装置的总体磨损。通过仅连接一个能量存储装置,提供了前面提到的缓冲器或负载缓冲器,同时,磨损被最小化或减少。例如,在具有三个能量存储装置的上述示例实施例中,在第一、第二和第三能量存储装置中的一个能量存储装置被连接的同时,其它两个能量存储装置被断开。
根据至少一个示例实施例,被连接的用于将电能从电源传输到负载的所述至少一个能量存储装置不在充电。
因此,这样的能量存储装置可以被认为处于休止状态(rest)。然而,根据至少一个替代的示例实施例,被连接的用于将电能从电源传输到负载的至少一个能量存储装置正在充电。
根据至少一个示例实施例,被断开以不将任何电能从电源传输到负载的所述至少一个能量存储装置不在充电。
因此,这样的能量存储装置可以被认为处于休止状态,因此同时与电源和负载断开。然而,根据至少一个替代示例实施例,被断开以不将任何电能从电源传输到负载的至少一个能量存储装置正在充电。
因此,可以对不用作缓冲器或负载缓冲器的能量存储装置充电。这提供了对能量存储装置的停机时间(downtime)的有效利用。
根据本发明的至少第二方面,提供了一种开关设备,该开关设备用于减少能量存储系统中的能量存储装置的磨损,该能量存储系统能够连接到电源和负载,该能量存储系统包括至少两个能量存储装置。该开关设备被构造成将每个能量存储装置与电源和/或负载电连接和断开,其中,该开关设备被配置成经由能量存储系统以如下方式为负载供电:至少一个能量存储装置被连接以用于将电能从电源传输到负载,并且至少一个其它能量存储装置被断开且不传输任何电能。
本发明第二方面的效果和特征在很大程度上类似于上文结合本发明的第一方面描述的那些效果和特征。与本发明的第一方面相关地提到的实施例在很大程度上与本发明的第二方面兼容,在下面举例说明了其中的一些。
也就是说,该开关设备被配置成通过以下方式执行本发明的第一方面的方法的步骤:连接所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置以将电能从电源传输到负载(即,该能量存储装置被启用),并且断开至少一个其它能量存储装置以不将任何电能从电源传输到负载(即,该能量存储装置未启用或不被启用)。由此,至少一个能量存储装置在为负载供电期间不启用,因此不会经受任何磨损。
根据至少一个示例实施例,该开关设备被配置成交替地连接和断开所述至少两个能量存储装置。该开关设备例如可以包括用于每个能量存储装置的至少一个接触器。
由此,提供了一种易于实施但又有效的手段,用于确保交替地连接和断开所述至少两个能量存储装置的功能,因此减少了能量存储装置的总体磨损。
根据至少一个示例实施例,该能量存储系统包括多个能量存储装置(所述多个是超过两个),并且该开关设备被配置成连接已被断开时间最长的能量存储装置。
因此,提供了一种易于实施但又有效的手段,用于以有效方式减少能量存储装置的总体磨损。
根据至少一个示例实施例,该开关设备被配置成以如下方式使能量存储系统中的能量存储装置循环:随着时间的推移,每个能量存储装置被连接以用于将电能从电源传输到负载的时间量大致相同。
由此,提供了一种易于实施但又有效的手段,用于提供使能量存储装置循环的功能,因此以有效的方式减少了能量存储装置的总体磨损。
根据至少一个示例实施例,该开关设备被配置成:记住先前连接的用于将电能从电源传输到负载的那个能量存储装置,并且在随后的经由电能存储系统为负载供电的动作中,连接除了先前使用的能量存储装置以外的另一能量存储装置以将电能从电源传输到负载。
该开关设备例如可以包括物理存储器或者被通信地连接到这样的物理存储器。由此,提供了一种易于实施但又有效的手段,用于以有效的方式减少能量存储装置的总体磨损。
根据至少一个示例实施例,该开关设备被配置成使得仅能量存储系统的一个能量存储装置能够被连接以用于将电能从电源传输到负载,而该能量存储系统的任何其它能量存储装置都被断开且因此不将任何电能从电源传输到负载。
为了这样的目的或功能,该开关设备可以例如配备有处理单元,以处理关于连接哪个能量存储装置以及断开哪个能量存储装置的信息(例如,由物理存储器提供)。由此,能够以有效的方式减少能量存储装置的总体磨损。
根据本发明的至少第三方面,提供了一种电力调节设备。该电力调节设备包括:
-能量存储系统,该能量存储系统能够连接到电源和负载,该能量存储系统包括至少两个能量存储装置,以及
-根据本发明的第一方面的开关设备。
本发明的第三方面的效果和特征在很大程度上类似于上文结合本发明第一和第二方面描述的那些效果和特征。关于本发明的第一和第二方面提到的实施例(特别是开关设备和相应活动的实施例)在很大程度上与本发明的第三方面兼容,在下面举例说明了其中的一些。
根据至少一个示例实施例,该能量存储系统包括多个能量存储装置,所述多个是超过两个。因此,该能量存储系统可以包括至少三个能量存储装置。
根据至少一个示例实施例,该能量存储系统包括电源接口,该电源接口能够连接到电源以及每一个能量存储装置。因此,在使用期间,该电源接口在将电源与能量存储装置(被启用和/或正在充电的那个能量存储装置)连接时被启用。另外或替代地,该能量存储系统包括负载接口,该负载接口能够连接到负载和每一个能量存储装置。因此,在使用期间,该负载接口在将能量存储装置(被启用的能量存储装置)与负载连接时被启用。
根据本发明的至少第四方面,提供了一种电动车辆。该电动车辆包括根据本发明的第二方面的开关设备、或根据本发明的第三方面的电力调节设备。
根据本发明的至少第五方面,提供了一种计算机程序。该计算机程序包括程序代码组件,用于当所述程序在计算机上运行时执行根据本发明的第一方面的方法。
这种计算机程序可以例如在车辆的ECU中实施,或例如被包括在开关设备的控制单元中。
根据本发明的至少第六方面,提供了一种携载计算机程序的计算机可读介质,该计算机程序包括程序代码组件,用于当该程序产品在计算机上运行时执行本发明的第一方面的方法。
根据适用于本发明的第一至第六方面中的任一方面的至少一个示例实施例,所述能量存储装置是电池,例如适用于车辆(例如,重型卡车)的电池。
在以下的描述和附图中公开并讨论了本发明的进一步的优点和特征。
附图说明
参照附图,下面是作为示例引用的本发明实施例的更详细描述。
在这些图中:
图1是根据本发明的示例实施例的车辆的侧视示意图;
图2是根据本发明的示例实施例的、包括能量存储系统和开关设备的电力调节设备的示意图;
图3是示出了根据本发明的示例实施例的方法的各步骤的流程图;并且
图4是示出了根据本发明的示例实施例的方法的各步骤的又一流程图。
具体实施方式
参照图1,公开了车辆1(这里被实现为重型卡车1),本发明中所公开类型的方法、开关设备15和/或电力调节设备10对于该车辆是有利的。然而,该方法、开关设备15或电力调节设备10也可以在其它类型的交通工具(例如公共汽车、轻型卡车、轿车、船舶应用等)中实施。车辆1是电动车辆、例如全电动车辆或混合动力车辆,该电动车辆1包括至少一个电机20和能量存储系统30,该能量存储系统30包括三个能量存储装置31、32、33(通常是电池),能量存储系统30被布置并构造成为电机20供电。此外,车辆1包括辅助负载40,该辅助负载40被布置并构造成由能量存储系统30供电,该辅助负载40例如是加热器。因此,能量存储系统30被布置并构造成向至少两个不同的负载20、40供应电力,该第一负载是电机20,并且该第二负载是辅助负载40。车辆1通常还包括动力总成(powertrain)的其它部件,例如变速器、传动轴和车轮(未详细示出)。
如图1中所见,能量存储系统30经由电能传输器件90连接到电源80,该电能传输器件90通常是用于将电能传输到三个能量存储装置31、32、33的电缆。由此,能量存储装置31、32、33可以被电能充电。此外,任何一个负载(例如辅助负载40)可以经由电源80被直接供电。在这种情况下,电能优选经由至少一个能量存储装置31、32、33传输,以在该系统中提供增加的稳定性(即,一种缓冲器或负载缓冲器)。这可以通过开关设备15来实现,例如通过被包括在开关设备15的控制单元中的功能来实现,这在下文中描述。
图2是电力调节设备110的示意图,该电力调节设备110包括能量存储系统130和开关设备115。能量存储系统130连接到两个负载,这两个负载例如是被布置和构造成由能量存储系统130供电的电机120和辅助负载140,并且该能量存储系统130连接到电源180,该电源180向能量存储系统130供应电能。此外,能量存储系统130包括三个能量存储装置131、132、133、电源接口134以及负载接口136,这三个能量存储装置131、132、133被以并联构造布置,该电源接口134提供这三个能量存储装置131、132、133与电源180的接口,该负载接口136提供这三个能量存储装置131、132、133与两个负载120、140中的每一个负载的接口。更详细地,能量存储装置131、132、133中的每一个均包括各自的第一接触器131A、132A、133A和各自的第二接触器131B、132B、133B,该第一接触器131A、132A、133A用于连接到电源接口134和电源180,该第二接触器131B、132B、133B用于连接到负载接口136和负载120、140。这些接触器131A、132A、133A、131B、132B、133B在图2中仅被示意性地示为方框,并且根据至少一个示例实施例可以分别为电源接口134和负载接口136而形成。换言之,第一接触器131A、132A、133A可以形成电源接口,并且第二接触器131B、132B、133B可以形成负载接口。接触器131A、132A、133A、131B、132B、133B可以是例如是灭弧接触器(arcing contactors)或断路器或另一类型的开关。
开关设备115包括控制单元116,并且被布置和配置成控制能量存储系统130的操作的至少一部分,并且在图2中被示意性地示出为连接到电源接口134和负载接口136。由此,电力调节设备110例如可以被构造成控制对能量存储装置131、132、133中的任一个能量存储装置的充电和/或对两个负载120、140中的任一个负载的供电。电力调节设备110还被构造成使得能够利用能量存储装置131、132、133中的至少一个作为缓冲器、由电源180为这两个负载120、140的任一个供电。更详细地,开关设备115被构造成在图2中经由电源接口134和第一接触器131A、132A、133A将能量存储装置131、132、133中的每一个与电源180电连接和断开,和/或被构造成在图2中经由负载接口136和第二接触器131B、132B、133B将能量存储装置131、132、133中的每一个与两个负载120、140中的任一个电连接和断开。此外,开关设备115被配置成以如下方式经由电能存储系统130为两个负载120、140中的任一个供电:至少一个能量存储装置131、132、133被连接以用于将电能从电源180传输到特定负载120、140,并且至少一个其它能量存储装置131、132、133被断开且不传输任何电能。例如,第一能量存储装置131经由电源接口134和第一接触器131A连接到电源180,并且经由负载接口136和第二接触器131B连接到特定负载120、140(例如,辅助负载140)。此外,第二能量存储装置132和第三能量存储装置133被与电源180和/或这两个负载120、140断开。也就是说,在将任何电能从电源180传输到两个负载120、140中的任一个时,相应的第一接触器132A、133A和第二接触器132B、133B不被启用。由此,对于被断开的能量存储装置,减少了至少由于接触器磨损而引起的磨损。
优选地,开关设备115被配置成交替地连接和断开能量存储系统130的能量存储装置131、132、133。由此,在这两个负载120、140的一个由电源180供电时,未被启用且因此不经受任何磨损(例如,接触器磨损)的至少一个能量存储装置131、132、133随后被连接并用作缓冲器。因此,开关设备115可以使能量存储系统130中的能量存储装置131、132、133以如下方式循环:随着时间的推移,每个能量存储装置131、132、133被连接以用于将电能从电源180传输到负载120、140的时间量大致相同。此外,开关设备115可以配置成连接已被断开时间最长的能量存储装置131、132、133。对于这样的操作,开关设备115通常被配置成:记住先前连接的用于将电能从电源180传输到负载120、140的那一个能量存储装置131、132、133,并且在随后的经由能量存储系统130为负载120、140供电的动作时,连接除了刚刚使用过的能量存储装置131、132、133以外的另一能量存储装置131、132、133以将电能从电源180传输到负载120、140。由此,能够使能量存储装置131、132、133的总体磨损(例如,接触器磨损)最小化。优选地,一次仅连接能量存储系统130的一个能量存储装置131以将电能从电源180传输到负载120、140,而能量存储系统130的任何其它能量存储装置132、133都被断开且因此不将任何电能从电源180传输到负载120、140,因为:通常来说,能量存储装置131、132、133中仅一个作为缓冲器就足够了。
现在将另外参照图3和图4以更通用的术语来描述图1和图2的能量存储系统30、130的操作。能量存储系统30、130包括至少两个能量存储装置31、32、33、131、132、133,并且能够连接到负载(例如在图1和图2中例示的任一种负载(电机20、120和/或辅助负载40、140))。
在步骤S1中,该能量存储系统被连接到电源。该连接优选通过电缆来建立,但也可以通过无线连接(例如,电能的感应传输)来建立。通过陈述“该能量存储系统被连接到电源”,所述能量存储装置中的至少一个被连接到电源。
在步骤S2中,通过连接所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置,经由电能存储系统由所连接的电源为负载供电。由此,电能被从电源传输到负载,使用所述至少一个能量存储装置作为缓冲器。此外,在步骤S2中,至少一个其它能量存储装置被断开以不将任何电能从电源传输到负载。至少一个其它能量存储装置的断开可以是被动的(即,如果特定的能量存储装置默认是断开的,则在对负载供电时,该能量存储装置只是简单地不被连接,或者,如果该能量存储装置默认是连接的,则将该能量存储装置断开以停用通过其传输电能的功能)。所述至少一个能量存储装置的连接可以在所述至少一个其它能量存储装置的断开之前、同时或之后进行。为了使能量存储装置的磨损最小化,优选地,仅连接能量存储系统的一个能量存储装置以将电能从电源传输到负载,而该能量存储系统的任何其它能量存储装置都被断开且不将任何电能从电源传输到负载。
在步骤S3中,交替地执行所述至少两个能量存储装置的连接和断开。这可以通过参照图2描述的开关设备115来执行。
在步骤S4中,连接已被断开时间最长的能量存储装置,以如前所述地用作缓冲器。因此,步骤S4可以与步骤S3组合。
在可以与步骤S3和/或S4组合的步骤S5中,以如下方式使能量存储系统中的能量存储装置循环:随着时间的推移,每个能量存储装置被连接以用于将电能从电源传输到负载的时间量大致相同。然而,应当注意,当在步骤S5中利用能量存储装置的该循环时,可以省略步骤S4,因为有时可能连接除了被断开时间最长的能量存储装置以外的另一能量存储装置。然而,随着时间的推移,并且通过利用该循环,每个能量存储装置将被连接大致相同的时间。
在可以与步骤S2、S3、S4和S5中的任一个步骤并行执行的步骤S6中,记住先前连接的用于将电能从电源传输到负载的那个能量存储装置,并且在随后的经由电能存储系统为负载供电(步骤S2)的步骤中,连接除了先前使用的能量存储装置以外的另一能量存储装置以将电能从电源传输到负载。该信息优选被存储在物理存储器中。如前所述,该存储器和记住先前连接的那个能量存储装置的步骤也可以用于步骤S5中的能量存储装置的循环。在这种情况下,可以将每个能量存储装置已被连接的时间存储在该存储器中。
应当理解,被断开的任何能量存储装置主要是从为负载的供电中断开,但它可以连接到电源,以例如进行充电。然而,根据至少一个示例实施例,被断开的任何能量存储装置都从电源断开。
应当注意,步骤的命名并非必须涉及执行步骤的顺序,而是根据至少一个示例实施例可能涉及执行步骤的顺序。因此,步骤的顺序可以与这里解释的顺序不同,并且图2的开关设备可以被配置成执行一个或多个步骤。此外,一个或多个步骤可以组合并同时执行。
应当注意,图2的电力调节设备110可以实施为图1的车辆1中的电力调节设备10。此外,开关设备115可以实施为图1的车辆1中的开关设备15,并且可以包括控制单元,或者至少部分地被包括在控制单元(例如,中央控制单元)中。该开关设备或任何相关的控制单元可以包括计算机程序,该计算机程序包括程序代码组件,用于执行参照图3描述的方法的至少一些。
图4是示意流程图,描述了图1和图2的能量存储系统30、130、例如使用图2的电力调节设备110和开关设备115或如上所述的控制单元的各种可能性下的示例操作序列200。
在序列200的开始201时,如参照步骤S1和图3所描述的,能量存储系统被连接到电源(框203)。随后,判定任一个能量存储装置是否需要充电,这由第一判定框205表示。如果需要充电(Y=是),则对需要充电的能量存储装置充电(框207)。如果不需要充电(N=否)或者当充电完成时,序列200继续,以判定负载(例如图1和图2的辅助负载40、140)是否需要被供电以例如进行充电,这由第二判定框209表示。如果需要对负载供电(Y=是),则该负载经由参照步骤S2和图3描述的电能存储系统、由至少一个已连接的电源供电(211)。如果无需对负载供电(N=否),则序列200前进到停止或进入休眠(213)。如果对负载供电(211),在停止或进入休眠(213)之前,记住所连接的对负载供电(211)的能量存储装置(图3的步骤S6)。因此,在随后的经由电能存储系统为负载供电(图3的步骤S2)的步骤中,连接除了先前在211中使用过的能量存储装置以外的另一能量存储装置,以用于将电能从电源传输到负载。因此,可以实现如参照图3的步骤S3、S4和S5描述的所述循环和交替连接/断开。
应当理解,本发明不限于上文所述和附图中示出的实施例;而是,本领域技术人员将认识到,可以在所附权利要求书的范围内进行许多修改和变型。
另外,通过对附图、公开内容以及所附权利要求书的研究,本领域技术人员在实践所要求保护的发明构思时,能够理解并实现所公开的实施例的变型。在权利要求书中,“包括”一词并未排除其它元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”并未排除复数形式。仅仅在相互不同的从属权利要求中阐述了特定措施的这一事实并不表明这些措施的组合无法有利地使用。

Claims (15)

1.一种用于减少连接到负载的能量存储系统中的能量存储装置的磨损的方法,所述能量存储系统包括至少两个能量存储装置,所述方法包括:
将所述能量存储系统连接(S1)到电源,
通过以下方式经由所述能量存储系统为所述负载供电(S2):连接所述能量存储装置中的至少一个能量存储装置以将电能从所述电源传输到所述负载,并且断开至少一个其它能量存储装置以不将任何电能从所述电源传输到所述负载。
2.根据权利要求1所述的方法,包括:
交替地连接和断开(S3)所述至少两个能量存储装置。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述能量存储系统包括多个能量存储装置,所述多个是超过两个,并且所述方法包括:
连接(S4)已被断开时间最长的所述能量存储装置。
4.根据权利要求1或2所述的方法,包括:
以如下方式使所述能量存储系统中的所述能量存储装置循环(S5):随着时间的推移,每个能量存储装置被连接以用于将电能从所述电源传输到所述负载的时间量大致相同。
5.根据权利要求1或2所述的方法,包括:
记住(S6)先前连接的用于将电能从所述电源传输到所述负载的那个能量存储装置,在随后的经由所述电能存储系统为所述负载供电的步骤中,连接除了先前使用的所述能量存储装置以外的另一能量存储装置以将电能从所述电源传输到所述负载。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在为所述负载供电(S2)的期间,仅连接所述能量存储系统的一个能量存储装置以用于将电能从所述电源传输到所述负载,而所述能量存储系统的任何其它能量存储装置都被断开且不将任何电能从所述电源传输到所述负载。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其中,被连接的用于将电能从所述电源传输到所述负载的所述至少一个能量存储装置不在充电。
8.一种开关设备(15、115),所述开关设备(15、115)用于减少能量存储系统(30、130)中的能量存储装置(31、32、33、131、132、133)的磨损,所述能量存储系统能够连接到电源(80、180)和负载(20、40、120、140),所述能量存储系统包括至少两个能量存储装置,所述开关设备(15、115)被配置成将每个所述能量存储装置与所述电源和/或所述负载电连接和断开,其中,所述开关设备被配置成以如下方式经由所述能量存储系统为所述负载供电:至少一个能量存储系统被连接以用于将电能从所述电源传输到所述负载,并且至少一个其它能量存储装置被断开且不传输任何电能。
9.根据权利要求8所述的开关设备,所述开关设备被配置成交替地连接和断开所述至少两个能量存储装置。
10.根据权利要求8或9所述的开关设备,其中,所述能量存储系统包括多个能量存储装置,所述多个是超过两个,并且其中,所述开关设备被配置成连接已被断开时间最长的所述能量存储装置。
11.根据权利要求8或9所述的开关设备,所述开关设备被配置成以如下方式使所述能量存储系统中的所述能量存储装置循环:随着时间的推移,每个能量存储装置被连接以用于将电能从所述电源传输到所述负载的时间量大致相同。
12.根据权利要求8或9所述的开关设备,所述开关设备被配置成:记住先前连接的用于将电能从所述电源传输到所述负载的那个能量存储装置,并且在随后的经由所述电能存储系统为所述负载供电的动作中,连接除了先前使用的所述能量存储装置以外的另一能量存储装置以将电能从所述电源传输到所述负载。
13.根据权利要求8或9所述的开关设备,所述开关设备被配置成使得仅所述能量存储系统的一个能量存储装置能够被连接以用于将电能从所述电源传输到所述负载,而所述能量存储系统的任何其它能量存储装置都被断开且因此不将任何电能从所述电源传输到所述负载。
14.一种电力调节设备(10、110),包括:
-能量存储系统(30、130),所述能量存储系统能够连接到电源(80、180)和负载(20、40、120、140),所述能量存储系统包括至少两个能量存储装置,以及
-根据权利要求8到13中的任一项所述的开关设备(15、115)。
15.一种电动车辆(1),所述电动车辆包括根据权利要求8到13中的任一项所述的开关设备,或者根据权利要求14所述的电力调节设备。
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