CN115037020A - 一种光伏电动车充电方法及光伏电动车 - Google Patents

一种光伏电动车充电方法及光伏电动车 Download PDF

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袁志美
袁志友
杨俊彪
甘川
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Abstract

本申请提出了一种光伏电动车充电方法及光伏电动车,涉及电池充电领域,该光伏电动车充电方法包括:获取蓄电池的电池类型信息;其中,蓄电池设于光伏电动车的车体上;根据蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线;以及根据充电过程曲线,对蓄电池充电。该光伏电动车充电方法及光伏电动车可以延长蓄电池的使用寿命。

Description

一种光伏电动车充电方法及光伏电动车
技术领域
本发明涉及电池充电领域,具体而言,涉及一种光伏电动车充电方法及光伏电动车。
背景技术
光伏电动车可以通过将光能转化为电能,可以为车上的蓄电池充电,蓄电池的电能可以用于为光伏电动车的运动以及光伏电动车上各个电器部件的工作提供电能。现有技术中,由于不同的光伏电动车上搭载的蓄电池的种类不同,使用相同单一的充电方式,会对不同类型的电池造成损伤,缩短电池的使用寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供一种光伏电动车充电方法及光伏电动车,其能够延长蓄电池的使用寿命。
本发明的实施例是这样实现的:
根据本申请的一个方面,提供了一种光伏电动车充电方法,包括:
获取蓄电池的电池类型信息;其中,所述蓄电池设于所述光伏电动车的车体上;
根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线;以及
根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电。
根据本申请的一个方面,所述充电过程曲线包括第一充电曲线;
所述根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线包括:
若所述电池类型信息表征所述蓄电池为铅酸电池,则得到所述第一充电曲线;
所述根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电包括:
根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电。
根据本申请的一个方面,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第一预设时间段内,若所述铅酸电池的电压低于第一预设电压,则控制充电电流低于第一预设电流值,以对所述铅酸电池充电。
根据本申请的一个方面,在所述控制充电电流低于第一预设电流值,以对所述铅酸电池充电之后,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第二预设时间段内,若所述铅酸电池的电压高于所述第一预设电压且低于第二预设电压,则以最大充电功率对所述铅酸电池充电;其中,所述第二预设时间段位于所述第一预设时间段之后。
根据本申请的一个方面,在所述以最大充电功率对所述铅酸电池充电之后,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第三预设时间段内,若所述铅酸电池的电压达到所述第二预设电压,则降低所述充电功率,并持续对所述铅酸电池充电,以使所述铅酸电池的电压维持在所述第二预设电压;其中,所述第三预设时间段位于所述第二预设时间段之后;
在所述第三预设时间段之后,控制所述充电功率低于第一预设功率,以对所述铅酸电池持续充电。
根据本申请的一个方面,所述充电过程曲线包括第二充电曲线;
所述根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线包括:
若所述电池类型信息表征所述蓄电池为锂电池,则得到所述第二充电曲线;
所述根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电包括:
根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电。
根据本申请的一个方面,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第四预设时间段内,若所述锂电池的电压低于第四预设电压,则控制充电电流低于第二预设电流值,以对所述锂电池充电。
根据本申请的一个方面,在所述控制充电电流低于第二预设电流值,以对所述锂电池充电之后,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第五预设时间段内,若所述锂电池的电压高于所述第四预设电压且低于第五预设电压,则以最大充电功率对所述锂电池充电;其中,所述第五预设时间段位于所述第四预设时间段之后。
根据本申请的一个方面,在所述以最大充电功率对所述锂电池充电之后,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第六预设时间段内,所述锂电池的电压达到所述第五预设电压,则保持当前充电电压不变,充电电流逐渐减小,以对所述锂电池充电;其中,所述第六预设时间段位于所述第五预设时间段后;
在充电电流降低至第三预设电流值时,终止对所述锂电池充电。
根据本申请的另一个方面,还提供一种光伏电动车,包括:
车体;
蓄电池,设于所述车体上;
控制器,设于所述车体上,所述控制器通讯连接所述蓄电池,所述控制器用于执行前述的光伏电动车充电方法。
本申请提供的光伏电动车充电方法及光伏电动车,其通过获取蓄电池的电池类型信息,然后根据蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线,然后根据充电过程曲线,对蓄电池进行充电,这样,由于充电过程曲线与蓄电池的电池类型信息相互对应,因此,根据充电过程曲线,对蓄电池充电可以进行充电,可以针对蓄电池的特性进行充电,从而最大限度地保护蓄电池,提高电池寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图2为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图3为本申请一示例性实施例提供的第一充电曲线的示意图。
图4为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图5为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图6为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图7为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图8为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图9为本申请一示例性实施例提供的第二充电曲线的示意图。
图10为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图11为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图12为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图13为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。
图14为本申请一示例性实施例提供的光伏电动车的结构框图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明实施例的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
图1为本申请一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图1所示,本申请提供的光伏电动车充电方法可以包括:
S310:获取蓄电池的电池类型信息。
具体地,蓄电池设于光伏电动车的车体上,蓄电池可以为车体的运动以及车体上的其它电子部件提供电能。
在一实施例中,可以先在系统预设不同蓄电池的放电曲线类型,在系统启动后,可以控制蓄电池放电,根据蓄电池放电过程中电压电流的变化,生成放电曲线,然后将检测得到的放电曲线与预设的放电曲线进行对比,从而可以确认蓄电池的电池类型信息。
在一实施例中,也可以先在系统设中预设不同蓄电池在加载同一个目标负载下的电压变化表或者电流变化表,在系统启动后,可以控制蓄电池对目标负载放电,然后检测放电过程电压变化或者电流变化,生成对应电压变化表或者电流变化表,然后与预设的电压变化表或者电流变化表进行比对,从而可以确认蓄电池的电池类型信息。
S320:根据蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线。
具体地,根据不同蓄电池的电池类型信息,可以在系统中预设不同的充电过程曲线,每种电池类型信息均对应有一种充电过程曲线。因此,执行步骤S310之后,可以获取得到蓄电池的电池类型信息,然后根据蓄电池的电池信息,可以得到与电池类型信息对应的充电过程曲线。
在一实施例中,蓄电池的电池类型信息可以包括铅酸电池类型信息、锂电池类型信息。
S330:根据充电过程曲线,对蓄电池充电。
具体地,得到充电过程曲线后,系统可以根据充电过程曲线的充电特征,控制充电部件对蓄电池进行充电。应当理解的是,由于充电过程曲线与蓄电池的电池类型信息相互对应,因此,根据充电过程曲线,对蓄电池充电可以进行充电,可以针对蓄电池的特性进行充电,从而最大限度地保护蓄电池,提高电池寿命。
本申请提供的光伏电动车充电方法,其通过获取蓄电池的电池类型信息,然后根据蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线,然后根据充电过程曲线,对蓄电池进行充电,这样,由于充电过程曲线与蓄电池的电池类型信息相互对应,因此,根据充电过程曲线,对蓄电池充电可以进行充电,可以针对蓄电池的特性进行充电,从而最大限度地保护蓄电池,提高电池寿命。
图2为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。图3为本申请一示例性实施例提供的第一充电曲线的示意图。如图2和图3所示,步骤S320可以包括:
S321:若电池类型信息表征蓄电池为铅酸电池,则得到第一充电曲线。
具体地,充电过程曲线可以包括第一充电曲线,第一充电曲线与铅酸电池对应,在执行步骤S310之后,若电池类型信息表征蓄电池为铅酸电池,可以对应得到第一充电曲线,第一充电曲线是适配铅酸电池的特性而形成的。
如图2所示,对应地,步骤S330可以包括:
S331:根据第一充电曲线,对铅酸电池充电。
具体地,在得到第一充电曲线后,可以根据第一充电曲线的特性,对铅酸电池进行充电,这样,针对铅酸电池自身的特性,对铅酸电池进行充电,从而可以最大限度地保护铅酸电池,提高铅酸电池的使用寿命。
图4为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图3和图4所示,步骤后S331可以包括:
S3311:在第一预设时间段内,若铅酸电池的电压低于第一预设电压,则控制充电电流低于第一预设电流值,以对铅酸电池充电。
具体地,在充电开始时,若铅酸电池的电压低于第一预设电压,那么可以认为此时间段内,铅酸电池的电压过低,为了保护铅酸电池,防止突然过大的电流对铅酸电池的内部结构造成损坏,因此,在第一预设时间段内,可以控制充电电流以较小的电流值来对铅酸电池进行充电,使得铅酸电池的电压缓慢提升,从而对铅酸电池的内部结构起到良好的保护作用。
应当理解的是,第一预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第一预设时间段不作具体限定。类似地,第一预设电压和第一预设电流值也可以根据实际情况进行设定,本申请对第一预设电压和第一预设电流值不作具体限定。
图5为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图3和图5所示,在步骤S3311之后,步骤S331可以包括:
S3312:在第二预设时间段内,若铅酸电池的电压高于第一预设电压且低于第二预设电压,则以最大充电功率对铅酸电池充电。
具体地,第二预设时间段位于第一预设时间段之后,在第一预设时间段内执行步骤S3311,在步骤S3311执行完成后,随着对铅酸电池的持续充电,铅酸电池的电压会逐渐升高,在第二预设时间段内,若铅酸电池的电压高于第一预设电压且低于第二预设电压,可以认为铅酸电池已经脱离前期电压过低的阶段,但是还没有达到铅酸电池的最大电压点,因此,第二预设时间段内,可以以最大充电功率对铅酸电池进行充电,这样可以对铅酸电池进行快速充电的同时,也减少了对铅酸电池内部结构的损坏。
应当理解的是,第二预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第二预设时间段不作具体限定。类似地,第二预设电压也可以根据实际情况进行设定,本申请对第二预设电压不作具体限定。
图6为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图3和图6所示,在步骤S3312之后,步骤S331还可以包括:
S3313:在第三预设时间段内,若铅酸电池的电压达到第二预设电压,则降低充电功率,并持续对铅酸电池充电,以使铅酸电池的电压维持在第二预设电压。
具体地,第三预设时间段在第二预设时间段之后,在执行步骤S3312之后,随着对铅酸电池的持续充电,铅酸电池的电压会逐渐升高,在第三预设时间段内,如果铅酸电池的电压达到第二预设电压,那么可以认为铅酸电池的电压已经到达最大电压点,在此时间段,应当避免对铅酸电池持续使用最大功率充电,以避免铅酸电池内部结构受到损伤,因此,有必要降低充电功率,并持续对铅酸电池充电,使得铅酸电池处于均充阶段,这样,降低充电功率,在保证铅酸电池的电压维持在第二预设电压的情况下,可以对铅酸电池的内部结构起到良好的保护作用。
应当理解的是,第二预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第二预设时间段不作具体限定。
图7为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图3和图7所示,在步骤S3313之后,步骤S331还可以包括:
S3314:在第三预设时间段之后,控制充电功率低于第一预设功率,以对铅酸电池持续充电。
具体地,经过第三预设时间段对铅酸电池的持续充电,使得铅酸电池处于饱和状态,此时铅酸电池不需要更多的电量,如果再次大量输送电量,会对铅酸电池的内部结构造成损坏,因此,在第三预设时间段之后,需要以较微弱的充电功率对铅酸电池进行充电,也就是说,控制充电功率低于第一预设功率,可以以较微弱的充电功率对铅酸电池进行充电。这样,以低于第一预设功率的充电功率对铅酸电池持续充电,可以补充铅酸电池供应较小负载的电量消耗以及自身的电量消耗,使得铅酸电池始终保持在饱和状态,对铅酸电池起到良好的保护,同时可延长铅酸电池的使用寿命。
应当理解的是,第一预设功率可以根据实际情况进行设定,本申请对第一预设功率不作具体限定。
图8为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。图9为本申请一示例性实施例提供的第二充电曲线的示意图。如图8和图9所示,步骤S320可以包括:
S322:若电池类型信息表征蓄电池为锂电池,则得到第二充电曲线。
具体地,充电过程曲线可以包括第二充电曲线,第二充电曲线与锂电池对应,在执行步骤S310之后,若电池类型信息表征蓄电池为锂电池,可以对应得到第二充电曲线,第二充电曲线是特地适配铅酸电池的特性而形成的。
对应地,如图8所示,步骤S330可以包括:
S332:根据第二充电曲线,对锂电池充电。
具体地,在得到第二充电曲线后,可以根据第二充电曲线的特性,对锂电池进行充电,这样,针对锂电池自身的特性,对锂电池进行充电,可以而最大限度地保护锂电池,提高锂电池的使用寿命。
图10为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图9和图10所示,步骤S332可以包括:
S3321:在第四预设时间段内,若锂电池的电压低于第四预设电压,则控制充电电流低于第二预设电流值,以对锂电池充电。
具体地,在充电开始时,若锂电池的电压低于第四预设电压,那么可以认为此时间段内,锂电池的电压过低,为了保护锂电池,防止突然过大的电流对锂电池的内部结构造成损坏,因此,在第四预设时间段内,可以控制充电电流以较小的电流来对锂电池进行充电,即控制充电电流以低于第二预设电流值的状态对锂电池进行充电,使得锂电池的电压缓慢提升,从而对锂电池的内部结构起到良好的保护作用。
应当理解的是,第四预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第四预设时间段不作具体限定。类似地,第四预设电压和第二预设电流值也可以根据实际情况进行设定,本申请对第四预设电压和第二预设电流值不作具体限定。
图11为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图9和图11所示,步骤S332可以包括:
S3322:在第五预设时间段内,若锂电池的电压高于第四预设电压且低于第五预设电压,则以最大充电功率对锂电池充电。
具体地,第五预设时间段位于第四预设时间段之后,在第四预设时间段内执行步骤S3321,在步骤S3321执行完成后,随着对锂电池的持续充电,锂电池的电压会逐渐升高,在第五预设时间段内,若锂电池的电压高于第四预设电压且低于第五预设电压,可以认为锂电池已经脱离前期电压过低的阶段,但是还没有达到锂电池的最大电压点,因此,第五预设时间段内,可以以最大充电功率对锂电池进行充电,这样可以对锂电池进行快速充电的同时,也减少了对锂电池内部结构的损坏。
应当理解的是,第五预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第五预设时间段不作具体限定。类似地,第五预设电压也可以根据实际情况进行设定,本申请对第五预设电压不作具体限定。
图12为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图9和图12所示,在步骤S3322之后,步骤S332可以包括:
S3323:在第六预设时间段内,锂电池的电压达到第五预设电压,则保持当前充电电压不变,以对锂电池充电。
具体地,若锂电池的电压达到第五预设电压,锂电池的饱和程度较高,可以保持当前充电电压不变,进行恒压充电,以保证锂电池的电压一直处于第五预设电压,保证锂电池饱和程度较高时的电压稳定性,从而对锂电池的内部结构起到良好的保护作用。
应当理解的是,第六预设时间段可以根据实际情况进行设定,本申请对第六预设时间段不作具体限定。
图13为本申请另一示例性实施例提供的光伏电动车充电方法的流程示意图。如图9和图13所示,在步骤S3323之后,步骤S332可以包括:
S3324:在充电电流降低至第三预设电流值时,终止对锂电池充电。
具体地,在充电电流逐渐减小的过程中,系统可以实时获取充电电流的数值,在充电电流降至第三预设电流值时,锂电池的电芯处于完全饱和状态,此时可以终止对锂电池充电,从而对锂电池的内部结构进行良好的保护。
在一实施例中,第三预设电流值可以选用0.02C-0.07C范围内的数值,其中,C简称库,表征1A电流在1s内输运的电量。
图14为本申请一示例性实施例提供的光伏电动车的结构框图。如图14所示,本申请提供的光伏电动车600可以包括车体610;蓄电池620,设于车体上;控制器630,设于车体上,控制器630通讯连接蓄电池620,该控制器630用于执行前述的光伏电动车充电方法。
本申请提供的光伏电动车,其通过获取蓄电池的电池类型信息,然后根据蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线,然后根据充电过程曲线,对蓄电池进行充电,这样,由于充电过程曲线与蓄电池的电池类型信息相互对应,因此,根据充电过程曲线,对蓄电池充电可以进行充电,可以针对蓄电池的特性进行充电,从而最大限度地保护蓄电池,提高电池寿命。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种光伏电动车充电方法,其特征在于,包括:
获取蓄电池的电池类型信息;其中,所述蓄电池设于所述光伏电动车的车体上;
根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线;以及
根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电。
2.根据权利要求1所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,所述充电过程曲线包括第一充电曲线;
所述根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线包括:
若所述电池类型信息表征所述蓄电池为铅酸电池,则得到所述第一充电曲线;
所述根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电包括:
根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电。
3.根据权利要求2所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第一预设时间段内,若所述铅酸电池的电压低于第一预设电压,则控制充电电流低于第一预设电流值,以对所述铅酸电池充电。
4.根据权利要求3所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,在所述控制充电电流低于第一预设电流值,以对所述铅酸电池充电之后,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第二预设时间段内,若所述铅酸电池的电压高于所述第一预设电压且低于第二预设电压,则以最大充电功率对所述铅酸电池充电;其中,所述第二预设时间段位于所述第一预设时间段之后。
5.根据权利要求4所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,在所述以最大充电功率对所述铅酸电池充电之后,所述根据所述第一充电曲线,对所述铅酸电池充电包括:
在第三预设时间段内,若所述铅酸电池的电压达到所述第二预设电压,则降低所述充电功率,并持续对所述铅酸电池充电,以使所述铅酸电池的电压维持在所述第二预设电压;其中,所述第三预设时间段位于所述第二预设时间段之后;
在所述第三预设时间段之后,控制所述充电功率低于第一预设功率,以对所述铅酸电池持续充电。
6.根据权利要求1所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,所述充电过程曲线包括第二充电曲线;
所述根据所述蓄电池的电池类型信息,得到充电过程曲线包括:
若所述电池类型信息表征所述蓄电池为锂电池,则得到所述第二充电曲线;
所述根据所述充电过程曲线,对所述蓄电池充电包括:
根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电。
7.根据权利要求6所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第四预设时间段内,若所述锂电池的电压低于第四预设电压,则控制充电电流低于第二预设电流值,以对所述锂电池充电。
8.根据权利要求7所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,在所述控制充电电流低于第二预设电流值,以对所述锂电池充电之后,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第五预设时间段内,若所述锂电池的电压高于所述第四预设电压且低于第五预设电压,则以最大充电功率对所述锂电池充电;其中,所述第五预设时间段位于所述第四预设时间段之后。
9.根据权利要求8所述的光伏电动车充电方法,其特征在于,在所述以最大充电功率对所述锂电池充电之后,所述根据所述第二充电曲线,对所述锂电池充电包括:
在第六预设时间段内,所述锂电池的电压达到所述第五预设电压,则保持当前充电电压不变,充电电流逐渐减小,以对所述锂电池充电;其中,所述第六预设时间段位于所述第五预设时间段后;
在充电电流降低至第三预设电流值时,终止对所述锂电池充电。
10.一种光伏电动车,其特征在于,包括:
车体;
蓄电池,设于所述车体上;
控制器,设于所述车体上,所述控制器通讯连接所述蓄电池,所述控制器用于执行权利要求1至9中任一项所述的光伏电动车充电方法。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102487202A (zh) * 2010-12-01 2012-06-06 西安中科麦特电子技术设备有限公司 太阳能光伏电动车充电系统
CN202856408U (zh) * 2012-10-10 2013-04-03 长安大学 一种电动汽车车载光伏充电装置
CN103042938A (zh) * 2013-01-17 2013-04-17 辽宁太阳能研究应用有限公司 太阳能电动车
CN103579703A (zh) * 2012-07-26 2014-02-12 中国移动通信集团甘肃有限公司 一种电池组充电方法及系统
CN203674347U (zh) * 2013-11-08 2014-06-25 浙江南都电源动力股份有限公司 一种锂离子电池与铅酸电池混合系统
CN113287218A (zh) * 2018-09-25 2021-08-20 赛特科瑞典公司 用于在充电前检测车辆电池类型的方法
DE102020109214A1 (de) * 2020-04-02 2021-10-07 Still Gmbh Verfahren zum Laden von mehreren Batterien
CN113978295A (zh) * 2021-12-29 2022-01-28 启垠科技(深圳)有限公司 一种使国标直流充电桩适配多种电池系统充电的装置
DE102020125127A1 (de) * 2020-09-25 2022-03-31 Elringklinger Ag Verfahren zur Bestimmung des Zustands eines wiederaufladbaren Batteriesystems

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102487202A (zh) * 2010-12-01 2012-06-06 西安中科麦特电子技术设备有限公司 太阳能光伏电动车充电系统
CN103579703A (zh) * 2012-07-26 2014-02-12 中国移动通信集团甘肃有限公司 一种电池组充电方法及系统
CN202856408U (zh) * 2012-10-10 2013-04-03 长安大学 一种电动汽车车载光伏充电装置
CN103042938A (zh) * 2013-01-17 2013-04-17 辽宁太阳能研究应用有限公司 太阳能电动车
CN203674347U (zh) * 2013-11-08 2014-06-25 浙江南都电源动力股份有限公司 一种锂离子电池与铅酸电池混合系统
CN113287218A (zh) * 2018-09-25 2021-08-20 赛特科瑞典公司 用于在充电前检测车辆电池类型的方法
DE102020109214A1 (de) * 2020-04-02 2021-10-07 Still Gmbh Verfahren zum Laden von mehreren Batterien
DE102020125127A1 (de) * 2020-09-25 2022-03-31 Elringklinger Ag Verfahren zur Bestimmung des Zustands eines wiederaufladbaren Batteriesystems
CN113978295A (zh) * 2021-12-29 2022-01-28 启垠科技(深圳)有限公司 一种使国标直流充电桩适配多种电池系统充电的装置

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