CN114938049A - 一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法及系统 - Google Patents

一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法及系统,涉及电池平衡保护、充放电、能耗检测技术领域,本方法包括步骤:S1:获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;S2:判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态。本方法能够增加电池组的使用寿命和利用率,不会因串联电池组中的某个电池单元性能低于其他单元、从而拉低整个电池组的性能,并可以通过电池的内阻值、得到电池实际电压,从而实现全过程快充、缩短充电时间。

Description

一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法及系统
技术领域
本发明涉及电池平衡保护、充放电、能耗检测技术领域,具体而言,涉及一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法及系统。
背景技术
在新能源汽车的领域内,电动汽车凭借其自身独具的优点,成为目前发展最迅猛的类型。在开发电动汽车新产品过程中,需要对电动汽车的电池组能量消耗进行检测。
新能源车、动车、储能等设备,都是把多个电池通过需要的串并联方式进行组合,同时,在用一套电子管理系统,来管理整个电池组的充放电运行,但是,由于电池的一致性,其中内阻、电压、电流等不完全一致,在出厂时只能是通过通过筛选、配对做到高度相近,而在使用过程中,电池的这些状态,会逐步的形成差距、不一致性扩大,从而导致电池组不能完全的充放电。无法做到电池单元的寿命、性能同步,追求的是:最大可能的储能、最大可能的使用寿命、最大可能的电力输出,而每个单体电池的损坏,会大幅度降低电池组的输出、存储不给力,忽略电池单元的寿命同步,从而影响电池的整体利用率。
发明内容
本发明解决的问题是如何增加电池组的使用寿命和利用率,以及在不需要变压器等元器件的情况下,降低成本以及提高整体的转换效率。
为解决上述问题,本发明提供一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,包括步骤:
S1:获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
S2:判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
S3:循环步骤S1和步骤S2的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备;
S4:对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给步骤S2;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给步骤S2,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态;
S5:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给步骤S2;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给步骤S2;若是,则维持当前设定参数值。
在上述方法中,通过获取电池组中各电池单元在目标参数下输出的状态参数信息;从而对每个电池单元的状态参数信息变化进行检测,并判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;循环这个过程,直到每个电池单元的状态参数信息到达最高设定参数值,进入下一阶段状态。对输入的充电电压值进行分析处理;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给步骤S2,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态。根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给步骤S2;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给步骤S2;若是,则维持当前设定参数值。从而使电池组中每个电池单元的充放电保持一致性,提高电池组的充放电次数和电池组的整体寿命,提高了电池组的利用率。
预设排序放电流程为:
根据充电时采集的电压数据信息,对电池单元中高电压、高容量和高使用次数的电池单元进行放电,或者预设的要求,在放电的过程,电池单元的电压数据下降,加入到同电压数据的电池单元中,一并进入放电序列进行放电,或者预设的要求。
进一步地,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池单元进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
在上述方法中,通过控制每个电池单元的旁路状态或者激活状态,从而控制输出的电流值,从而满足设定的电流输出要求,比如:恒流、线性电流、补偿电流等;可以电路改变电池的正负极方向、从而实现正负变化的交流电等电流。
在上述方法中,通过检测输入电压的值,获得的各个电池单元的电压、温度等参数,通过旁路、或者激活电池单元的状态,使得电池串的总电压与检测到的输入电压匹配。
进一步地,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态,或者是能够实现不同时导通的单一开关元器件或者是元器件组合。
进一步地,通过控制开关元器件的断开和闭合来管理电池组中多个电池单元的充放电,当有电池单体的电压数据信息超出设定参数值时,该电池单元对应的控制开关元器件断开;当充放电设备的输出电流值超出设定范围时,充放电设备对应的开关元器件断开,充放电设备停止对电池单体进行电流输出。
一种电池组的充放电平衡保护检测管理的系统,包括:
获取模块:用于获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
判断模块:用于判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
循环模块:用于循环获取模块和判断模块的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备;
充电模块:用于对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给判断模块;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给判断模块,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态;
放电模块:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给判断模块;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给判断模块;若是,则维持当前设定参数值;
电池单元接入或旁路模块:用于旁路或接入电池单元到电池组中。
所述预设排序放电流程为:
根据充电时采集的电压数据信息,对电池单元中高电压、高容量和高使用次数的电池单元进行放电,电池单元的电压数据下降,加入到同电压数据的电池单元中,一并进入放电序列进行放电。
进一步地,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池组进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
进一步地,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态,或者是能够实现不同时导通的单一开关元器件或者是元器件组合。
进一步地,通过控制开关元器件的断开和闭合来管理电池组中多个电池单元的充放电,当有电池单体的电压数据信息超出设定参数值时,该电池单元对应的控制开关元器件断开;当充放电设备的输出电流值超出设定范围时,充放电设备对应的开关元器件断开,充放电设备停止对电池单体进行电流输出。
本发明采用上述技术方案至少包括以下有益效果:
本发明能够实时采集和记录电动车动力电池组输出的电压和充放电设备的输出电流,实现能耗数据实时的记录和分析。把电压通过运算模块进行检测和计算,得到了电池单元的电量数据信息;采用预设排序放电流程,使电池性能相对好的优先充放电,性能相对差的最后充放电,让电池单元的充放电保持一致性,提高电池组的充放电次数和电池组的整体寿命,从而提高了电池组的利用率。本发明可以增加电池组的使用寿命和利用率,不会因串联电池组中的某个电池单元性能低于其他单元、从而拉低整个电池组的性能,并可以通过的电池内阻值、得到电池实际电压,从而实现全过程快充、缩短充电时间。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法流程图一;
图2为本发明实施例一提供的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法流程图二;
图3为本发明实施例二提供的电池组的充放电平衡保护检测管理的系统结构图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
实施例一
本实施例提供了一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,如图1和图2所示,本方法包括步骤:
S1:获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
S2:判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
S3:循环步骤S1和步骤S2的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备。
参阅图2,还包括步骤:
S4:对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给步骤S2;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给步骤S2,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态;
S5:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给步骤S2;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给步骤S2;若是,则维持当前设定参数值。
具体的,通过获取经充放电设备充电的电池组中各电池单元在目标参数下输出的状态参数信息;从而对每个电池单元的状态参数信息变化进行检测,并判断每个电池单元中检测到的电池电压是否到达最高设定参数值,若是,则断开到达设定参数值的电池单元的连接,并进入待机状态;循环这个过程,直到每个电池单元的状态参数信息到达最高设定参数值,进入下一阶段状态。
具体的,通过运算模块对采集的电池单元的状态参数信息进行分析,得到电池单元的电量数据信息。在放电过程中,按照设定排序流程对电池单元进行放电管理,直到电池组中的参数达到预设参数值,完成放电过程。增加电池组的使用寿命和利用率,不会因串电池组中的某个电池单元性能低于其他单元、从而拉低整个电池组的性能,实现全过程快充,从而缩短充电时间。
其中,预设设备包括充电、放电等控制设备;目标参数包括温度、电压和电流;状态参数信息包括电压、电流和容量等需要的参数;保持状态则是保持原先状态;进入下一阶段状态表示进入恒压充电状态。
预设排序放电流程为:
根据充电时采集的电压数据信息,对电池单元中高电压、高容量和高使用次数的电池单元进行放电,在放电的过程,电池单元的电压数据下降,加入到同电压数据的电池单元中,一并进入放电序列进行放电。
其中,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池单元进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
具体的,通过控制每个电池单元的旁路状态或者激活状态,从而控制输出的电流值,从而满足设定的电流输出要求,比如:恒流、线性电流、补偿电流等;可以电路改变电池的正负极方向、从而实现正负变化的电流。
具体的,通过检测输入电压的值,获得的各个电池单元的电压、温度等参数,通过旁路、或者激活电池单元的状态,使得电池串的总电压与检测到的输入电压匹配。
其中,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态,或者是能够实现不同时导通的单一开关元器件或者是元器件组合。
其中,通过控制开关元器件的断开和闭合来管理电池组中多个电池单元的充放电,当有电池单体的电压数据信息超出设定参数值时,该电池单元对应的控制开关元器件断开;当充放电设备的输出电流值超出设定范围时,充放电设备对应的开关元器件断开,充放电设备停止对电池单体进行电流输出。
本方法能够实时采集和记录电动车动力电池组输出的电压和充放电设备的输出电流,实现能耗数据实时的记录和分析。通过运算模块进行检测和计算,得到了电池单元的电量数据信息;采用预设排序放电流程对电池组中的电池单元进行放电处理,即电池性能相对好的优先充放电,性能相对差的最后充放电,让电池单元的充放电保持一致性,提高电池组的充放电次数和电池组的整体寿命,从而提高了电池组的利用率。
实施例二
本实施例提供了一种电池组的充放电平衡保护检测管理的系统,如图3所示,本系统包括:
获取模块:用于获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
判断模块:用于判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
循环模块:用于循环获取模块和判断模块的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备;
充电模块:用于对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给判断模块;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给判断模块,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态;
放电模块:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给判断模块;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给判断模块;若是,则维持当前设定参数值;
电池单元接入或旁路模块:用于旁路或接入电池单元到电池组中。
预设排序放电流程为:
根据充电时采集的电压数据信息,对电池单元中高电压、高容量和高使用次数的电池单元进行放电,在放电的过程,电池单元的电压数据下降,加入到同电压数据的电池单元中,一并进入放电序列进行放电。
其中,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池组进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
其中,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态,或者是能够实现不同时导通的单一开关元器件或者是元器件组合。
其中,通过控制开关元器件的断开和闭合来管理电池组中多个电池单元的充放电,当有电池单体的电压数据信息超出设定参数值时,该电池单元对应的控制开关元器件断开;当充放电设备的输出电流值超出设定范围时,充放电设备对应的开关元器件断开,充放电设备停止对电池单体进行电流输出。
本系统能够通过获取模块实时采集和记录电动车动力电池组输出的电压和充放电设备的输出电流,实现能耗数据实时的记录和分析。通过判断模块对每个电池单元的状态参数信息变化进行检测判断。通过运算模块进行检测和计算,得到了电池单元的电量数据信息。通过放电管理模块根据预设排序放电流程对电池单元进行放电,即电池性能相对好的优先充放电,性能相对差的最后充放电,让电池单元的充放电保持一致性,提高电池组的充放电次数和电池组的整体寿命,从而提高了电池组的利用率。
虽然本公开披露如上,但本公开的保护范围并非仅限于此。本领域技术人员,在不脱离本公开的精神和范围的前提下,可进行各种变更与修改,这些变更与修改均将落入本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,其特征在于,包括步骤:
S1:获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
S2:判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
S3:循环步骤S1和步骤S2的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备。
2.根据权利要求1所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,其特征在于,还包括步骤:
S4:对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给步骤S2;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给步骤S2,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态。
3.根据权利要求1所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,其特征在于,还包括步骤:
S5:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给步骤S2;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给步骤S2;若是,则维持当前设定参数值。
4.根据权利要求1所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,其特征在于,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池单元进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
5.根据权利要求1所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的方法,其特征在于,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态。
6.一种电池组的充放电平衡保护检测管理的系统,其特征在于,包括:
获取模块:用于获取运行需要的电池单元、电池组的状态参数信息;
判断模块:用于判断获取的状态参数信息的参数值是否达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求;若是,则维持状态;若否,则断开或者接入相应的电池单元的连接、并进入下一个阶段状态;
循环模块:用于循环获取模块和判断模块的过程,到所有的参数值都达到预设设备要求的设定值、以及电池的性能规格参数要求,进入下一个阶段;并把获取的状态参数信息,根据要求反馈给需要的预设设备;
充电模块:用于对输入的充电电压值进行分析处理,并反馈设定值给判断模块;并判断得到的状态参数信息,是否满足电池的充电参数性能要求,以及是否需要继续充电,若是,则反馈新的设定值给判断模块,直到满足设定的充电要求;若否,则进入待机状态;
放电模块:根据预设的输出电流、电压曲线的要求,设定参数值、并反馈给判断模块;检测并判断得到的输出电流和电压是否满足设定的要求;若否,则调整参数、并反馈给判断模块;若是,则维持当前设定参数值;
电池单元接入或旁路模块:用于旁路或接入电池单元到电池组中。
7.根据权利要求6所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的系统,其特征在于,当充放电设备对电池组中多个电池单元进行充电时,先对低电压、低容量的电池单元进行充电,对每个电池单元进行平衡管理;对低使用次数的电池单元进行充电,对电池寿命进行平衡管理;根据预设设备的要求进行充电,满足定制化的要求;充电时,输入电压为直流或是经过整流后变成直流的交流或是波动的直流;
充放电设备对电池组中多个电池单元进行放电时,先对电压高的电池组进行放电或是根据预设的要求进行放电;通过控制每个电池单元的状态,控制输出的电流值、电压值,满足设定的电流、电压的输出要求。
8.根据权利要求6所述的电池组的充放电平衡保护检测管理的系统,其特征在于,在电池单元的输入端连接开关元器件、并在电池单元的另一端以及开关元器件的另一端,连接有开关元器件,用于控制电池单元处于接入或者旁路状态,或者是不同时导通的单一开关元器件或者是元器件组合。
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