CN202042568U - 一种电池的加热电路 - Google Patents

一种电池的加热电路 Download PDF

Info

Publication number
CN202042568U
CN202042568U CN2010206793517U CN201020679351U CN202042568U CN 202042568 U CN202042568 U CN 202042568U CN 2010206793517 U CN2010206793517 U CN 2010206793517U CN 201020679351 U CN201020679351 U CN 201020679351U CN 202042568 U CN202042568 U CN 202042568U
Authority
CN
China
Prior art keywords
switch
turn
switching device
battery
unidirectional
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.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2010206793517U
Other languages
English (en)
Inventor
韩瑶川
徐文辉
冯卫
杨钦耀
夏文锦
马士宾
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.)
BYD Co Ltd
Original Assignee
BYD Co Ltd
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 BYD Co Ltd filed Critical BYD Co Ltd
Priority to CN2010206793517U priority Critical patent/CN202042568U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202042568U publication Critical patent/CN202042568U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L23/00Details of semiconductor or other solid state devices
    • H01L23/34Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements
    • H01L23/345Arrangements for heating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/615Heating or keeping warm
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/651Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by parameters specified by a numeric value or mathematical formula, e.g. ratios, sizes or concentrations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/657Means for temperature control structurally associated with the cells by electric or electromagnetic means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/657Means for temperature control structurally associated with the cells by electric or electromagnetic means
    • H01M10/6571Resistive heaters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/657Means for temperature control structurally associated with the cells by electric or electromagnetic means
    • H01M10/6572Peltier elements or thermoelectric devices
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • H02J7/007194Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature of the battery
    • 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
    • H02J7/342The other DC source being a battery actively interacting with the first one, i.e. battery to battery charging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2924/00Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
    • H01L2924/0001Technical content checked by a classifier
    • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00
    • 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
    • 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
    • H02J7/0069Charging or discharging for charge maintenance, battery initiation or rejuvenation
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00711Regulation of charging or discharging current or voltage with introduction of pulses during the charging process
    • 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
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • 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
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本实用新型提供了一种电池的加热电路,该加热电路包括开关装置(1)、开关控制模块(100)、阻尼元件R1以及用于与所述电池连接的储能电路,所述储能电路包括电流存储元件L1和电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1、开关装置(1)、电流存储元件L1和电荷存储元件C1串联,所述开关控制模块(100)与开关装置(1)连接,用于控制开关装置(1)导通和关断,以控制能量在所述电池与所述储能电路之间的流动。本实用新型提供的加热电路能够提高电池的充放电性能,并且当给电池加热时安全性更高,能够有效地保护电池。

Description

一种电池的加热电路
技术领域
本实用新型属于电力电子领域,尤其涉及一种电池的加热电路。 
背景技术
考虑到汽车需要在复杂的路况和环境条件下行驶,或者有些电子设备需要在较差的环境条件中使用,所以,作为电动车或电子设备电源的电池就需要适应这些复杂的状况。而且除了考虑这些状况,还需考虑电池的使用寿命及电池的充放电循环性能,尤其是当电动车或电子设备处于低温环境中时,更需要电池具有优异的低温充放电性能和较高的输入输出功率性能。 
一般而言,在低温条件下会导致电池的阻抗增大,极化增强,由此导致电池的容量下降。 
为了保持电池在低温条件下的容量,提高电池的充放电性能,本实用新型提供了一种电池的加热电路。 
实用新型内容
本实用新型的目的是针对电池在低温条件下会导致电池的阻抗增大,极化增强,由此导致电池的容量下降的问题,提供一种电池的加热电路。 
本实用新型提供的电池的加热电路包括开关装置、开关控制模块、阻尼元件R1以及储能电路,所述储能电路用于与所述电池连接,所述储能电路包括电流存储元件L1和电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1、开关装置、电流存储元件L1和电荷存储元件C1串联,所述开关控制模块与开关装置连接,用于控制开关装置导通和关断,以控制能量在所述电池与所述储能电路之间的流动。 
所述阻尼元件R1可为所述电池内部的寄生电阻,所述电流存储元件L1可为所述电池内部的寄生电感。 
所述阻尼元件R1可为电阻,所述电流存储元件L1可为电感,所述电荷存储元件C1可为电容。 
所述开关控制模块可用于控制开关装置导通和关断,以控制能量仅从电池流向储能电路,所述加热电路还可包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。 
所述开关装置可包括开关K1和单向半导体元件D1,所述开关K1和单向半导体元件D1彼此串联之后串联在所述储能电路中,所述开关控制模块与开关K1连接,用于通过控制开关K1的导通和关断来控制开关装置导通和关断。 
所述开关装置可包括单向半导体元件D9、单向半导体元件D10、开关K2、电阻R4以及电荷存储元件C3,所述单向半导体元件D9与开关K2顺次串联在所述储能电路中,所述电阻R4与电荷存储元件C3串联之后并联在所述开关K2的两端,所述单向半导体元件D10并联在阻尼元件R4的两端,用于在开关K2关断时对电流存储元件L1进行续流,所述开关控制模块与所述开关K2连接。 
所述开关控制模块可用于控制开关装置导通和关断,以使得当开关装置导通时,能量在所述电池与所述储能电路之间往复流动,所述加热电路还可包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。 
所述能量消耗单元可包括电压控制单元,该电压控制单元用于在开关装置导通再关断时,将电荷存储元件C1两端的电压值转换成电压设定值。 
所述电压控制单元可包括阻尼元件R5和开关K8,所述阻尼元件R5和 开关K8彼此串联之后并联在所述电荷存储元件C1的两端,所述开关控制模块还与开关K8连接,所述开关控制模块还用于在控制开关装置导通再关断后控制开关K8导通。 
所述开关装置可为双向开关K3。 
所述开关装置可包括用于实现能量从电池流向储能电路的第一单向支路和用于实现能量从储能电路流向电池的第二单向支路,所述开关控制模块与所述第一单向支路和第二单向支路中的一者或两者分别连接,用于通过控制所连接的支路的导通和关断来控制开关装置导通和关断。 
所述开关装置可包括双向开关K4和双向开关K5,所述双向开关K4和双向开关K5彼此反向串联以构成所述第一单向支路和第二单向支路,所述开关控制模块与所述双向开关K4和双向开关K5分别连接,用于通过控制双向开关K4和双向开关K5的导通和关断来控制第一单向支路和第二单向支路的导通和关断。 
所述开关装置可包括开关K6、单向半导体元件D11以及单向半导体元件D12,开关K6和单向半导体元件D11彼此串联以构成所述第一单向支路,单向半导体元件D12构成所述第二单向支路,所述开关控制模块与开关K6连接,用于通过控制开关K6的导通和关断来控制第一单向支路的导通和关断。 
所述开关装置还可包括位于第二单向支路中的开关K7,该开关K7与单向半导体元件D12串联,所述开关控制模块还与开关K7连接,用于通过控制开关K7的导通和关断来控制第二单向支路的导通和关断。 
所述开关装置还可包括与所述第一单向支路和/或第二单向支路串联的电阻。 
本实用新型提供的加热电路能够提高电池的充放电性能,并且由于在该加热电路中,储能电路与电池串联,当给电池加热时,由于串联的电荷存储 元件的存在,能够避免开关装置失效短路引起的安全性问题,能够有效地保护电池。 
本实用新型的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。 
附图说明
附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但并不构成对本实用新型的限制。在附图中: 
图1为本实用新型提供的电池的加热电路的示意图; 
图2为本实用新型提供的电池的加热电路的一种优选实施方式的示意图; 
图3为图2中的能量消耗单元的一种实施方式的示意图; 
图4为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图5为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图6为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图7为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图8为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图9为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图10为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图11为图1中的开关装置的一种实施方式的示意图; 
图12为本实用新型提供的电池的加热电路的一种实施方式的示意图;以及 
图13为图12的加热电路所对应的波形时序图。 
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。 
需要指出的是,除非特别说明,当下文中提及时,术语“开关控制模块”为任意能够根据设定的条件或者设定的时刻输出控制指令(例如脉冲波形)从而控制与其连接的开关装置相应地导通或关断的控制器,例如可以为PLC;当下文中提及时,术语“开关”指的是可以通过电信号实现通断控制或者根据元器件自身的特性实现通断控制的开关,既可以是单向开关,例如由双向开关与二极管串联构成的可单向导通的开关,也可以是双向开关,例如金属氧化物半导体型场效应管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,MOSFET)或带有反并续流二极管的IGBT;当下文中提及时,术语“双向开关”指的是可以通过电信号实现通断控制或者根据元器件自身的特性实现通断控制的可双向导通的开关,例如MOSFET或带有反并续流二极管的IGBT;当下文中提及时,单向半导体元件指的是具有单向导通功能的半导体元件,例如二极管等;当下文中提及时,术语“电荷存储元件”指任意可以实现电荷存储的装置,例如可以为电容等;当下文中提及时,术语“电流存储元件”指任意可以对电流进行存储的装置,例如可以为电感等;当下文中提及时,术语“正向”指能量从电池向储能电路流动的方向,术语“反向”指能量从储能电路向电池流动的方向;当下文中提及时,术语“电池”包括一次电池(例如干电池、碱性电池等)和二次电池(例如锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池或铅酸电池等);当下文中提及时,术语“阻尼元件”指任意通过对电流的流动起阻碍作用以实现能量消耗的装置,例如可以为电阻等;当下文中提及时,术语“主回路”指的是电池与阻尼元件、开关装置以及储能电路串联组成的回路。 
这里还需要特别说明的是,考虑到不同类型的电池的不同特性,在本实 用新型中,“电池”可以指不包含内部寄生电阻和寄生电感、或者内部寄生电阻的阻值和寄生电感的电感值较小的理想电池,也可以指包含有内部寄生电阻和寄生电感的电池包;因此,本领域技术人员应当理解的是,当“电池”为不包含内部寄生电阻和寄生电感、或者内部寄生电阻的阻值和寄生电感电感值较小的理想电池时,阻尼元件R1指的是电池外部的阻尼元件,电流存储元件L1指的是电池外部的电流存储元件;当“电池”为包含有内部寄生电阻和寄生电感的电池包时,阻尼元件R1既可以指电池外部的阻尼元件,也可以指电池包内部的寄生电阻,同样地,电流存储元件L1既可以指电池外部的电流存储元件,也可以指电池包内部的寄生电感。 
为了保证电池的使用寿命,可以在低温情况下对电池进行加热,当达到加热条件时,控制加热电路开始工作,对电池进行加热,当达到停止加热条件时,控制加热电路停止工作。 
在电池的实际应用中,随着环境的改变,可以根据实际的环境情况对电池的加热条件和停止加热条件进行设置,以保证电池的充放电性能。 
为了对处于低温环境中的电池E进行加热,本实用新型提供了一种电池E的加热电路,如图1所示,该加热电路包括开关装置1、开关控制模块100、阻尼元件R1以及储能电路,所述储能电路用于与所述电池连接,所述储能电路包括电流存储元件L1和电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1、开关装置1、电流存储元件L1和电荷存储元件C1串联,所述开关控制模块100与开关装置1连接,用于控制开关装置1导通和关断,以控制能量在所述电池与所述储能电路之间的流动。 
根据本实用新型的技术方案,当达到加热条件时,开关控制模块100控制开关装置1导通,电池E与储能电路串联构成回路,电池E可以通过回路放电,即对电荷存储元件C1进行充电,当回路中的电流经过电流峰值后正向为零时,电荷存储元件C1开始通过回路放电,即是对电池E充电;在电 池E的充放电过程中,回路中的电流正向、反向均能流过阻尼元件R1,通过阻尼元件R1的发热可以达到给电池E加热的目的,通过控制开关装置1的导通和关断时间,可以控制电池E仅通过放电来加热,或者通过放电和充电两种方式来加热。当达到停止加热条件时,开关控制模块100可以控制开关装置1关断,加热电路停止工作。 
为了避免电荷存储元件C1给处于低温情况下的电池E充电,保证电池E的充放电性能,作为本实用新型提供的加热电路的一种优选实施方式,所述开关控制模块100用于控制开关装置1导通和关断,以控制能量仅从电池E流向储能电路,由此,可以避免电荷存储元件C1对电池E充电。 
为了让电路循环工作,需要在每一次开关装置1关断时,将电荷存储元件C1中存储的能量消耗掉一部分,因此,如图2所示,所述加热电路还包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置1导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。 
根据本实用新型的一种实施方式,如图3所示,所述能量消耗单元包括电压控制单元101,该电压控制单元101用于在开关装置1导通再关断时,将电荷存储元件C1两端的电压值转换成电压设定值。该电压设定值可以根据实际操作的需要进行设定。 
根据一种实施方式,如图3所示,所述电压控制单元101包括阻尼元件R5和开关K8,所述阻尼元件R5和开关K8彼此串联之后并联在所述电荷存储元件C1的两端,所述开关控制模块100还与开关K8连接,所述开关控制模块100还用于在控制开关装置1导通再关断后控制开关K8导通。由此,每一次开关装置1关断后,电荷存储元件C1中的能量可以通过阻尼元件R5进行消耗。 
对于能量仅从电池E流向储能电路的实施方式,所述开关控制模块100用于在开关装置1导通后流经开关装置1的电流为零时或为零前控制开关装 置1关断,只要保证电流仅从电池E流向电荷存储元件C1即可。 
为了控制能量仅从电池E流向电荷存储元件C1,根据本实用新型的一种实施方式,如图4所示,所述开关装置1包括开关K1和单向半导体元件D1,所述开关K1和单向半导体元件D1彼此串联之后串联在所述储能电路中,所述开关控制模块100与开关K1连接,用于通过控制开关K1的导通和关断来控制开关装置1导通和关断。通过串联单向半导体元件D1,在开关K1失效的情况下,可以阻止电荷存储元件C1中的能量回流,避免对电池E充电。 
由于开关K1关断时导致的电流下降速率较高会在电流存储元件L1上感应出较高的过电压,容易导致开关K1关断时由于其电流、电压超出安全工作区而损坏,因此,优选情况下,所述开关控制模块100用于在开关装置1导通后流经开关装置1的电流为零时控制开关K1关断。 
为了提高加热效率,优选情况下,根据本实用新型的另一种实施方式,如图5所示,所述开关控制模块100用于在开关装置1导通后流经开关装置1的电流为零前控制开关装置1关断,所述开关装置1包括单向半导体元件D9、单向半导体元件D10、开关K2、阻尼元件R4以及电荷存储元件C3,所述单向半导体元件D9与开关K2顺次串联在所述储能电路中,所述阻尼元件R4与电荷存储元件C3串联之后并联在所述开关K2的两端,所述单向半导体元件D10并联在阻尼元件R4的两端,用于在开关K2关断时对电流存储元件L1进行续流,所述开关控制模块100与所述开关K2连接,用于通过控制开关K2的导通和关断来控制开关装置1导通和关断。 
所述单向半导体元件D10、阻尼元件R4以及电荷存储元件C3组成了吸收回路,用于在开关K2关断时降低储能电路中电流的下降速率。由此,当开关K2关断时,电流存储元件L1上产生的感应电压会迫使单向半导体元件D10导通并通过电荷存储元件C3实现续流,使得电流存储元件L1中 电流变化速率降低,限制了电流存储元件L1两端的感应电压,可以保证开关K2两端的电压在安全工作区内。当开关K2再次导通时,存储在电荷存储元件C3上的能量可以通过阻尼元件R4进行消耗。 
为了提高加热电路的工作效率,可以控制能量在电池E与储能电路之间往复流动,利用电流正向和反向流经阻尼元件R1来实现加热。 
因此,作为本实用新型提供的加热电路的一种优选实施方式,所述开关控制模块100用于控制开关装置1导通和关断,以使得当开关装置1导通时,能量在所述电池E与所述储能电路之间往复流动。 
为了实现能量在电池E与储能电路之间的往复流动,根据一种实施方式,所述开关装置1为双向开关K3,如图6所示,由开关控制模块100控制双向开关K3的导通与关断,当需要对电池E加热时,导通双向开关K3即可,如暂停加热或者不需要加热时关断双向开关K3即可。 
单独使用一个双向开关K3实现开关装置1,电路简单,占用系统面积小,容易实现,但是为了实现对反向电流的关断,本实用新型还提供了如下开关装置1的优选实施方式。 
优选地,所述开关装置1包括用于实现能量从电池E流向储能电路的第一单向支路和用于实现能量从储能电路流向电池E的第二单向支路,所述开关控制模块100与所述第一单向支路和第二单向支路中的一者或两者分别连接,用以控制所连接的支路的导通和关断。 
当电池需要加热时,导通第一单向支路和第二单向支路两者,如暂停加热可以选择关断第一单向支路和第二单向支路中的一者或两者,当不需要加热时,可以关断第一单向支路和第二单向支路两者。优选地,第一单向支路和第二单向支路两者都能够受开关控制模块100的控制,这样,可以灵活实现能量正向流动和反向流动时关断。 
作为开关装置1的另一种实施方式,如图7所示,所述开关装置1可以 包括双向开关K4和双向开关K5,所述双向开关K4和双向开关K5彼此反向串联以构成所述第一单向支路和第二单向支路,所述开关控制模块100与所述双向开关K4和双向开关K5分别连接,用于通过控制双向开关K4和双向开关K5的导通和关断来控制第一单向支路和第二单向支路的导通和关断。 
当需要对电池E加热时,导通双向开关K4和K5即可,如暂停加热可以选择关断双向开关K4和双向开关K5中的一者或者两者,在不需要加热时关断双向开关K4和双向开关K5即可。这种开关装置1的实现方式能够分别控制第一单向支路和第二单向支路的导通和关断,灵活实现电路的正向和反向能量流动时关断。 
作为开关装置1的另一种实施方式,如图8所示,所述开关装置1可以包括开关K6、单向半导体元件D11以及单向半导体元件D12,开关K6和单向半导体元件D11彼此串联以构成所述第一单向支路,单向半导体元件D12构成所述第二单向支路,所述开关控制模块100与开关K6连接,用于通过控制开关K6的导通和关断来控制第一单向支路的导通和关断。在如图8所示的开关装置1中,当需要加热时,导通开关K6即可,不需要加热时,关断开关K6即可。 
图8中所示的开关装置1的实现方式虽然实现了能量往返沿着相对独立的支路流动,但是还不能实现能量反向流动时的关断功能。本实用新型还提出了开关装置1的另一种实施方式,如图9所示,所述开关装置1还可以包括位于第二单向支路中的开关K7,该开关K7与单向半导体元件D12串联,所述开关控制模块100还与开关K7连接,用于通过控制开关K7的导通和关断来控制第二单向支路的导通和关断。这样在图9示出的开关装置1中,由于两个单向支路上均存在开关(即开关K6和开关K7),同时具备能量正向和反向流动时的关断功能。 
优选地,所述开关装置1还可以包括与所述第一单向支路和/或第二单向支路串联的电阻,用于减小电池E加热回路的电流,避免回路中电流过大对电池E造成损害。例如,可以在图7中示出的开关装置1中添加与双向开关K4和双向开关K5串联的电阻R6,得到开关装置1的另一种实现方式,如图10所示。图11中也示出了开关装置1的一种实施方式,其是在图9中示出的开关装置1中的两个单向支路上分别串联电阻R2、电阻R3得到的。 
对于能量在电池E与储能电路之间往复流动的实施方式,开关装置1导通时,能量先由电池E流入储能电路,然后由储能电路流回电池E,如此往复流动以对电池E加热。在从储能电路流回电池E时,电荷存储元件C1中的能量不会完全流回电池E,而是会有一些能量余留在电荷存储元件C1中,最终使得电荷存储元件C1的电压接近或等于电池E的电压,使得从电池E向电荷存储元件C1的能量流动不能进行,不利于加热电路的循环工作。 
因此,优选情况下,在该实施方式中,加热电路还包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置1导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。该能量消耗单元的实施方式已在上文中具体阐述,在此不再赘述。 
对于能量在电池E与储能电路之间往复流动的实施方式,开关装置1可以在一个周期或多个周期内的任意时间点关断,开关装置1的关断时刻可以是任何时刻,例如流经开关装置1的电流为正向/反向时、为零时/不为零时均可以实施关断。根据所需要的关断策略可以选择开关装置1的不同的实现形式,如果只需要实现正向电流流动时关断,则选用例如图6、图8所示的开关装置1的实现形式即可,如果需要实现正向电流和反向电流时均可以关断,则需要选用如图7、图9所示的两个单向支路均可控的开关装置。 
优选地,所述开关控制模块100用于在在开关装置1导通后流经开关装置1的电流为零时或为零后控制开关装置1关断。更加优选地,所述开关控 制模块100用于在在开关装置1导通后流经开关装置1的电流为零时控制开关装置1关断,这样零时关断对整个电路影响较小。 
所述开关控制模块100可以为一个单独的控制器,通过对其内部程序的设置,可以实现对不同的外接开关的通断控制,所述开关控制模块100也可以为多个控制器,例如针对每一个外接开关设置对应的开关控制模块100,所述多个开关控制模块100也可以集成为一体,本实用新型不对开关控制模块100的实现形式作出任何限定。 
下面结合图12和图13对电池E的加热电路的实施方式的工作方式进行简单介绍。需要注意的是,虽然本实用新型的特征和元素参考图12和图13以特定的结合进行了描述,但每个特征或元素可以在没有其它特征和元素的情况下单独使用,或在与或不与其它特征和元素结合的各种情况下使用。本实用新型提供的电池E的加热电路的实施方式并不限于图12和图13所示的实现方式。 
在图12中所示的电池E的加热电路中,开关K1和单向半导体元件D1构成了开关装置1,储能电路包括电流存储元件L1和电荷存储元件C1,阻尼元件R1和开关装置1与储能电路串联,阻尼元件R5和开关K8构成了能量消耗单元中的电压控制单元101,开关控制模块100可以控制开关K1和开关K8的导通和关断。图13为与图12的加热电路对应的波形时序图,其中,VC1指的是电荷存储元件C1的电压值,I指的是流经开关K1的电流的电流值。图12中的加热电路的工作过程如下: 
a)当需要对电池E进行加热时,开关控制模块100控制开关K1导通,电池E通过开关K1、单向半导体元件D1和电荷存储元件C1组成的回路放电,如图13中所示的t1时间段;开关控制模块100在流经开关K1的电流为零时控制开关K1关断,如图13中所示的t2时间段; 
b)当开关K1关断后,开关控制模块100控制开关K8导通,电荷存储 元件C1通过阻尼元件R5和开关K8组成的回路放电,实现电荷存储元件C1的能量消耗,之后开关控制模块100控制开关K8关断,如图13中所示的t2时间段; 
c)重复步骤a)和b),电池E不断通过放电实现加热,直至电池E达到停止加热条件为止。 
本实用新型提供的加热电路能够提高电池E的充放电性能,并且在该加热电路中,储能电路与电池E串联,当给电池E加热时,由于串联的电荷存储元件C1的存在,能够避免开关装置1短路时引起的安全性问题,能够有效地保护电池E。 
以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。 
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。此外,本实用新型的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本实用新型的思想,其同样应当视为本实用新型所公开的内容。 

Claims (15)

1.一种电池的加热电路,其特征在于,该加热电路包括开关装置(1)、开关控制模块(100)、阻尼元件R1以及用于与所述电池连接的储能电路,所述储能电路包括电流存储元件L1和电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1、开关装置(1)、电流存储元件L1和电荷存储元件C1串联,所述开关控制模块(100)与开关装置(1)连接,用于控制开关装置(1)导通和关断,以控制能量在所述电池与所述储能电路之间的流动。
2.根据权利要求1所述的加热电路,其特征在于,所述阻尼元件R1为所述电池内部的寄生电阻,所述电流存储元件L1为所述电池内部的寄生电感。
3.根据权利要求1所述的加热电路,其特征在于,所述阻尼元件R1为电阻,所述电流存储元件L1为电感,所述电荷存储元件C1为电容。
4.根据权利要求3所述的加热电路,其特征在于,所述开关控制模块(100)用于控制开关装置(1)导通和关断,以控制能量仅从电池流向储能电路,所述加热电路还包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置(1)导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。
5.根据权利要求4所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)包括开关K1和单向半导体元件D1,所述开关K1和单向半导体元件D1彼此串联之后串联在所述储能电路中,所述开关控制模块(100)与开关K1连接,用于通过控制开关K1的导通和关断来控制开关装置(1)导通和关断。
6.根据权利要求4所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)包括单向半导体元件D9、单向半导体元件D10、开关K2、电阻R4以及电荷存储元件C3,所述单向半导体元件D9与开关K2顺次串联在所述储能电路中,所述电阻R4与电荷存储元件C3串联之后并联在所述开关K2的两端,所述单向半导体元件D10并联在阻尼元件R4的两端,用于在开关K2关断时对电流存储元件L1进行续流,所述开关控制模块(100)与所述开关K2连接。
7.根据权利要求3所述的加热电路,其特征在于,所述开关控制模块(100)用于控制开关装置(1)导通和关断,以使得当开关装置(1)导通时,能量在所述电池与所述储能电路之间往复流动,所述加热电路还包括与所述电荷存储元件C1连接的能量消耗单元,该能量消耗单元用于在开关装置(1)导通再关断时,对电荷存储元件C1中的能量进行消耗。
8.根据权利要求4或7所述的加热电路,其特征在于,所述能量消耗单元包括电压控制单元(101),该电压控制单元(101)用于在开关装置(1)导通再关断时,将电荷存储元件C1两端的电压值转换成电压设定值。
9.根据权利要求8所述的加热电路,其特征在于,所述电压控制单元(101)包括阻尼元件R5和开关K8,所述阻尼元件R5和开关K8彼此串联之后并联在所述电荷存储元件C1的两端,所述开关控制模块(100)还与开关K8连接,所述开关控制模块(100)还用于在控制开关装置(1)导通再关断后控制开关K8导通。
10.根据权利要求7所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)为双向开关K3。
11.根据权利要求7所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)包括用于实现能量从电池流向储能电路的第一单向支路和用于实现能量从储能电路流向电池的第二单向支路,所述开关控制模块(100)与所述第一单向支路和第二单向支路中的一者或两者分别连接,用于通过控制所连接的支路的导通和关断来控制开关装置(1)导通和关断。
12.根据权利要求11所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)包括双向开关K4和双向开关K5,所述双向开关K4和双向开关K5彼此反向串联以构成所述第一单向支路和第二单向支路,所述开关控制模块(100)与所述双向开关K4和双向开关K5分别连接,用于通过控制双向开关K4和双向开关K5的导通和关断来控制第一单向支路和第二单向支路的导通和关断。
13.根据权利要求11所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)包括开关K6、单向半导体元件D11以及单向半导体元件D12,开关K6和单向半导体元件D11彼此串联以构成所述第一单向支路,单向半导体元件D12构成所述第二单向支路,所述开关控制模块(100)与开关K6连接,用于通过控制开关K6的导通和关断来控制第一单向支路的导通和关断。
14.根据权利要求13所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)还包括位于第二单向支路中的开关K7,该开关K7与单向半导体元件D12串联,所述开关控制模块(100)还与开关K7连接,用于通过控制开关K7的导通和关断来控制第二单向支路的导通和关断。
15.根据权利要求11所述的加热电路,其特征在于,所述开关装置(1)还包括与所述第一单向支路和/或第二单向支路串联的电阻。
CN2010206793517U 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路 Expired - Lifetime CN202042568U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010206793517U CN202042568U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010245288 2010-07-30
CN201010245288.0 2010-07-30
CN201010274785.3 2010-08-30
CN201010274785 2010-08-30
CN2010206793517U CN202042568U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202042568U true CN202042568U (zh) 2011-11-16

Family

ID=44033178

Family Applications (34)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010106047770A Active CN102074762B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201010605772XA Active CN102088116B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206781454U Expired - Lifetime CN202042566U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777444U Expired - Fee Related CN202042565U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106037196A Active CN102074756B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206793521U Expired - Lifetime CN202009060U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106060826A Active CN102088117B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201020677616XU Expired - Lifetime CN201936966U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047145A Active CN102074759B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106046778A Active CN102074758B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047291A Active CN102074760B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047446A Active CN102074761B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777942U Expired - Lifetime CN202042572U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106034713A Active CN102074753B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206793517U Expired - Lifetime CN202042568U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777124U Expired - Lifetime CN201966300U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206776278U Expired - Lifetime CN201936969U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106036583A Active CN102082306B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206793023U Expired - Lifetime CN202042567U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777270U Expired - Lifetime CN201936967U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106037177A Active CN102074755B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201020678144XU Expired - Fee Related CN202009058U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2011200926219U Expired - Lifetime CN202076379U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011200926539U Expired - Lifetime CN202076380U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100812763A Active CN102255108B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100812195A Active CN102170031B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011200935557U Expired - Lifetime CN202076381U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100808537A Active CN102170030B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011201641194U Expired - Lifetime CN202145485U (zh) 2010-07-30 2011-05-20 一种电池的加热电路
CN2011101323622A Active CN102255110B (zh) 2010-07-30 2011-05-20 一种电池的加热电路
CN201110134005XA Active CN102255111B (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN2011201677181U Expired - Lifetime CN202121024U (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN201120165898XU Expired - Lifetime CN202103139U (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN2011101372648A Active CN102306849B (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路

Family Applications Before (14)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010106047770A Active CN102074762B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201010605772XA Active CN102088116B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206781454U Expired - Lifetime CN202042566U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777444U Expired - Fee Related CN202042565U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106037196A Active CN102074756B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206793521U Expired - Lifetime CN202009060U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106060826A Active CN102088117B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201020677616XU Expired - Lifetime CN201936966U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047145A Active CN102074759B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106046778A Active CN102074758B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047291A Active CN102074760B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106047446A Active CN102074761B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777942U Expired - Lifetime CN202042572U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106034713A Active CN102074753B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路

Family Applications After (19)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010206777124U Expired - Lifetime CN201966300U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206776278U Expired - Lifetime CN201936969U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106036583A Active CN102082306B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206793023U Expired - Lifetime CN202042567U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010206777270U Expired - Lifetime CN201936967U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2010106037177A Active CN102074755B (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN201020678144XU Expired - Fee Related CN202009058U (zh) 2010-07-30 2010-12-23 一种电池的加热电路
CN2011200926219U Expired - Lifetime CN202076379U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011200926539U Expired - Lifetime CN202076380U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100812763A Active CN102255108B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100812195A Active CN102170031B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011200935557U Expired - Lifetime CN202076381U (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011100808537A Active CN102170030B (zh) 2010-07-30 2011-03-31 一种电池的加热电路
CN2011201641194U Expired - Lifetime CN202145485U (zh) 2010-07-30 2011-05-20 一种电池的加热电路
CN2011101323622A Active CN102255110B (zh) 2010-07-30 2011-05-20 一种电池的加热电路
CN201110134005XA Active CN102255111B (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN2011201677181U Expired - Lifetime CN202121024U (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN201120165898XU Expired - Lifetime CN202103139U (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路
CN2011101372648A Active CN102306849B (zh) 2010-07-30 2011-05-23 一种电池的加热电路

Country Status (8)

Country Link
US (16) US8816647B2 (zh)
EP (16) EP2413461A1 (zh)
CN (34) CN102074762B (zh)
CA (5) CA2805781C (zh)
HK (17) HK1158378A1 (zh)
RU (5) RU2528622C1 (zh)
TW (1) TWM439195U (zh)
WO (16) WO2012013068A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102082306A (zh) * 2010-07-30 2011-06-01 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路
CN109659993A (zh) * 2018-12-10 2019-04-19 深圳供电局有限公司 续流装置及无人机供电系统

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9142994B2 (en) 2012-09-25 2015-09-22 Qnovo, Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell
US12081057B2 (en) 2010-05-21 2024-09-03 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell
US8791669B2 (en) 2010-06-24 2014-07-29 Qnovo Inc. Method and circuitry to calculate the state of charge of a battery/cell
US11397216B2 (en) 2010-05-21 2022-07-26 Qnovo Inc. Battery adaptive charging using a battery model
US8970178B2 (en) 2010-06-24 2015-03-03 Qnovo Inc. Method and circuitry to calculate the state of charge of a battery/cell
US11397215B2 (en) 2010-05-21 2022-07-26 Qnovo Inc. Battery adaptive charging using battery physical phenomena
US10067198B2 (en) 2010-05-21 2018-09-04 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell using the state of health thereof
US10389156B2 (en) 2010-05-21 2019-08-20 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell
US11791647B2 (en) 2010-05-21 2023-10-17 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell
US8638070B2 (en) 2010-05-21 2014-01-28 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell
US9160041B2 (en) 2010-07-30 2015-10-13 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using resonance components in series and bridging charge storage components
US9083196B2 (en) 2010-07-30 2015-07-14 Byd Company Limited Circuits and methods for heating batteries in parallel using resonance components in series
WO2012013065A1 (en) 2010-07-30 2012-02-02 Byd Company Limited Battery heating circuit
US8947049B2 (en) 2010-07-30 2015-02-03 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using voltage inversion and freewheeling circuit components
US9214706B2 (en) 2010-07-30 2015-12-15 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using resonance components in series based on charge balancing
US9120394B2 (en) 2010-07-30 2015-09-01 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods based on battery discharging and charging using resonance components in series and multiple charge storage components
US8941358B2 (en) 2010-07-30 2015-01-27 Byd Company Limited Heating circuits and methods based on battery discharging and charging using resonance components in series and freewheeling circuit components
US8994332B2 (en) 2010-07-30 2015-03-31 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using voltage inversion based on predetermined conditions
US9209644B2 (en) 2010-07-30 2015-12-08 Byd Company Limited Circuits and methods for heating batteries in series using resonance components in series
US8497031B2 (en) * 2010-08-10 2013-07-30 GM Global Technology Operations LLC Combined heating and pre-charging function and hardware for propulsion batteries
US9065293B2 (en) 2010-12-23 2015-06-23 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using transformers
CN102074752B (zh) 2010-12-23 2012-07-04 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路
JP5000025B1 (ja) * 2011-01-07 2012-08-15 三菱電機株式会社 充放電装置
US20120203404A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 GM Global Technology Operations LLC Method for heating hybrid powertrain components
CN202178590U (zh) * 2011-07-29 2012-03-28 惠州比亚迪电池有限公司 一种电源系统
US20130108896A1 (en) * 2011-10-31 2013-05-02 Brammo, Inc. Methods and apparatus for combined thermal management, temperature sensing, and passive balancing for battery systems in electric vehicles
TWI493830B (zh) * 2011-11-07 2015-07-21 Byd Co Ltd 一種電池的加熱電路
TWI455443B (zh) * 2011-11-16 2014-10-01 Byd Co Ltd 一種電池的加熱電路
DE102011089309A1 (de) * 2011-12-20 2013-06-20 Robert Bosch Gmbh System und Verfahren zum Ansteuern einer Energiespeichereinrichtung
CN103213543B (zh) 2012-01-18 2015-11-25 比亚迪股份有限公司 一种电动车行车控制系统
CN103213508B (zh) 2012-01-18 2016-06-01 比亚迪股份有限公司 一种电动车行车控制系统
WO2013122766A1 (en) 2012-02-16 2013-08-22 Lightening Energy Energy banking system and method using rapidly rechargeable batteries
CN102593907A (zh) * 2012-02-29 2012-07-18 华为技术有限公司 一种供电方法、供电设备及基站
US10084331B2 (en) 2012-03-25 2018-09-25 Gbatteries Energy Canada Inc. Systems and methods for enhancing the performance and utilization of battery systems
WO2013142964A1 (en) * 2012-03-25 2013-10-03 Sherstyuk Tymofiy Extended life battery
DE102012204861A1 (de) * 2012-03-27 2013-10-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Umladen von Energiespeicherzellen einer Energiespeichereinrichtung und Energiespeichereinrichtung mit umladbaren Energiespeicherzellen
DE102012205095A1 (de) * 2012-03-29 2013-10-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Aufheizen von Energiespeicherzellen einer Energiespeichereinrichtung und aufheizbare Energiespeichereinrichtung
CN103390778B (zh) * 2012-05-08 2017-04-05 海洋王照明科技股份有限公司 一种led灯具及其锂电池加热电路
CN103419655B (zh) * 2012-05-22 2016-07-27 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419652B (zh) * 2012-05-22 2016-04-13 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419663B (zh) * 2012-05-22 2015-11-25 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419667B (zh) * 2012-05-22 2016-03-09 比亚迪股份有限公司 用于电动车辆的动力系统及电动车辆
WO2013174276A1 (en) * 2012-05-22 2013-11-28 Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited Power system of electric vehicle and electric vehicle comprising the same
CN103419662B (zh) * 2012-05-22 2015-11-25 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419614B (zh) * 2012-05-22 2016-09-07 比亚迪股份有限公司 混合动力汽车、混合动力汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419656B (zh) * 2012-05-22 2016-03-30 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
CN103419659B (zh) * 2012-05-22 2016-04-13 比亚迪股份有限公司 电动汽车、电动汽车的动力系统及电池加热方法
FR2991548B1 (fr) * 2012-06-04 2016-03-11 Valeo Etudes Electroniques Dispositif et procede de maintien a temperature de fonctionnement d'une batterie
WO2014004980A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-03 The Board Of Regents, The University Of Texas System Systems and methods for providing power to one or more loads in a circuit
GB2503693A (en) 2012-07-03 2014-01-08 Bombardier Transp Gmbh Using impedance to control energy transfer in an inductively powered vehicle
TWI511413B (zh) * 2012-07-13 2015-12-01 Fu Sheng Tsai 藉助於電壓資訊分享來進行主動平衡控制之方法與裝置
KR101975395B1 (ko) * 2012-08-29 2019-05-07 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩 및 이의 제어 방법
JP5660105B2 (ja) * 2012-10-24 2015-01-28 トヨタ自動車株式会社 蓄電システム
KR101496810B1 (ko) * 2012-12-05 2015-02-27 삼성전기주식회사 역률 보정 장치, 전원 장치 및 모터 구동 장치
CN102974037B (zh) * 2012-12-20 2015-11-11 久心医疗科技(苏州)有限公司 一种具有自放电复用功能的除颤放电电路
KR101561375B1 (ko) 2013-01-10 2015-10-19 주식회사 엘지화학 리튬 인산철 나노분말 제조방법
KR101572345B1 (ko) 2013-01-10 2015-11-26 주식회사 엘지화학 탄소 코팅 리튬 인산철 나노분말 제조방법
KR101561373B1 (ko) 2013-01-10 2015-10-19 주식회사 엘지화학 리튬 인산철 나노분말 제조방법
KR101698771B1 (ko) * 2013-01-16 2017-01-23 삼성에스디아이 주식회사 배터리 온도 제어 시스템 및 그 제어 방법
JP5569606B1 (ja) * 2013-02-01 2014-08-13 株式会社安川電機 インバータ装置および電動機ドライブシステム
US8901888B1 (en) 2013-07-16 2014-12-02 Christopher V. Beckman Batteries for optimizing output and charge balance with adjustable, exportable and addressable characteristics
DE102013204526A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Robert Bosch Gmbh Batteriezelleinheit mit einer Batteriezelle und einer Überwachungs- und Ansteuerungseinheit zur Überwachung der Batteriezelle und Verfahren zur Überwachung einer Batteriezelle
US9461492B1 (en) 2013-04-19 2016-10-04 Qnovo Inc. Method and circuitry to adaptively charge a battery/cell using a charge-time parameter
DE102013208556A1 (de) * 2013-05-08 2014-11-13 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren für ein Aufheizen einer Energiespeicheranordnung und Energiespeicheranordnung
US9478829B2 (en) 2013-05-16 2016-10-25 Ec Power, Llc Rechargeable battery with multiple resistance levels
CN103413984A (zh) * 2013-07-24 2013-11-27 许玉林 一种锂电池组的充电方法
CN103414222B (zh) * 2013-07-24 2017-03-08 杭州安靠电源有限公司 一种锂电池组的能量回收方法
US9586497B2 (en) * 2013-08-22 2017-03-07 Lightening Energy Electric vehicle recharging station including a battery bank
US9882197B2 (en) 2013-10-11 2018-01-30 Ec Power, Llc All climate battery and manufacturing and using the same
US9502708B2 (en) 2013-10-11 2016-11-22 Ec Power, Llc Ohmically modulated battery
US10033071B2 (en) 2013-10-11 2018-07-24 Ec Power, Llc Ohmically modulated battery
CN103560307B (zh) * 2013-11-26 2017-02-08 山东威能环保电源科技股份有限公司 一种振荡式电池组快速加热电路及方法
CN104723893B (zh) * 2013-12-20 2017-08-04 北汽福田汽车股份有限公司 一种电池加热系统及电动汽车
KR101551068B1 (ko) * 2014-03-14 2015-09-07 현대자동차주식회사 차량용 고전압 배터리 시스템의 전원 공급 안정화 장치
JP6256214B2 (ja) * 2014-06-13 2018-01-10 トヨタ自動車株式会社 電動車両及びその制御方法
US10574079B1 (en) 2014-06-20 2020-02-25 Qnovo Inc. Wireless charging techniques and circuitry for a battery
EP3195445B1 (en) 2014-07-28 2020-12-02 EC Power, LLC Systems and methods for fast charging batteries at low temperatures
US9627723B2 (en) 2014-07-30 2017-04-18 Ec Power, Llc Operation of electrochemical energy systems
DE102014012068A1 (de) 2014-08-13 2015-03-12 Daimler Ag Verfahren zum Beheizen einer Batterie und Schaltungsanordnung zum Beheizen einer Batterie
US20160111904A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Aurosens Inc. Multi-function Apparatus
CN107431237B (zh) 2014-12-01 2020-04-21 美国电化学动力公司 全固态锂电池
WO2016090267A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 The Regents Of The University Of Michigan Energy conscious warm-up of lithium-ion cells from sub-zero temperatures
WO2017004166A1 (en) 2015-07-01 2017-01-05 Otis Elevator Company Lithium-ion battery charging system for a battery powered elevator system
CN104935059A (zh) * 2015-07-18 2015-09-23 周虎 电动汽车低温充电方法及充电设备
DE102015011179A1 (de) 2015-08-27 2016-03-03 Daimler Ag Zusatzkapazität mit Filterfunktion einer Impedanzheizung bei Einzelzellschaltung
DE102015117744A1 (de) * 2015-10-19 2017-04-20 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Batteriesystem
CN105186634B (zh) * 2015-10-26 2017-11-28 维沃移动通信有限公司 一种充电电路及移动终端
CN105514526B (zh) * 2015-12-02 2019-02-26 北京新能源汽车股份有限公司 电池模组的加热控制系统和方法
CN105428753B (zh) * 2015-12-07 2019-08-30 国安新能源(荆门)有限公司 一种锂电池快速加温的方法
CN105449298B (zh) * 2016-01-13 2018-02-23 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 一种便携式电池组低温高功率输出辅助装置
JP6741791B2 (ja) * 2016-05-31 2020-08-19 ボルボトラックコーポレーション バッテリパックの熱調整方法及びシステム
US10840725B2 (en) 2016-07-10 2020-11-17 Gbatteries Energy Canada Inc. Battery charging with charging parameters sweep
CN106025443B (zh) * 2016-07-25 2018-12-07 北京理工大学 一种基于lc谐振进行加热的电源系统及车辆
CN106025445B (zh) * 2016-07-25 2019-03-19 北京理工大学 一种基于lc谐振和ptc电阻带的蓄电装置加热方法
CN106299547B (zh) * 2016-09-07 2019-04-12 中国北方车辆研究所 锂离子蓄电池电源自动均衡加温系统及加温方法
CN106376104B (zh) * 2016-09-07 2020-12-08 合肥工业大学智能制造技术研究院 电池自放电加热电路
US10550829B2 (en) * 2016-09-08 2020-02-04 Edwards Vacuum Llc Ion trajectory manipulation architecture in an ion pump
CN206180041U (zh) * 2016-10-14 2017-05-17 深圳市沃特玛电池有限公司 电池组制冷制热系统
KR20190071674A (ko) * 2016-10-21 2019-06-24 라이온 가부시키가이샤 안과용 제제 및 안과용 약
CN108075208A (zh) * 2016-11-11 2018-05-25 佛山市欣源电子股份有限公司 一种具有低温预热功能的锂电池模组
CN106787824B (zh) * 2017-02-09 2023-08-04 南方电网科学研究院有限责任公司 子模块电路及控制方法和模块化多电平换流器
CN108511851A (zh) * 2017-02-27 2018-09-07 北京小米移动软件有限公司 电池加热电路、电池加热方法及装置、终端
CN106992569A (zh) * 2017-05-05 2017-07-28 江苏金帆电源科技有限公司 一种充放电控制电路
DE102017210747A1 (de) * 2017-06-27 2018-12-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Vorwärmen einer Batterie eines elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs sowie Ladevorrichtung
GB2565426B8 (en) 2017-06-29 2020-02-19 Allen Vanguard Corp Method and system of modulation classification using signal graphs
CN107394294B (zh) 2017-07-20 2018-09-04 浙江谷神能源科技股份有限公司 用于锂离子电池充放电的系统、控制装置以及相关方法
RU2672048C1 (ru) * 2017-10-12 2018-11-09 Игорь Васильевич Бухтояров Устройство для автоматического подогрева аккумуляторной батареи в зимнее время
CN108232344B (zh) * 2018-01-22 2020-08-14 山东大学 一种耦合非耗散式均衡系统的电池低温加热系统及方法
CN108321465B (zh) * 2018-02-02 2020-01-10 山东大学 基于电容器的电池内部交流加热电路、系统及方法
CN108767345A (zh) * 2018-02-13 2018-11-06 南京博兰得电子科技有限公司 一种电池预热装置及方法
CN108448189B (zh) * 2018-05-16 2024-01-30 济南保特电子设备有限公司 低温进行充电的蓄电池组实现装置
DE102018207797B3 (de) * 2018-05-17 2019-11-14 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Temperaturkonditionierung einer Batterie, Batterieeinheit und Verfahren zur Temperaturkonditionierung einer Batterie
CN108705943B (zh) 2018-05-22 2020-05-05 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种电池组加热装置与控制方法
CN108736107B (zh) 2018-05-22 2020-06-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 加热模块和电池组加热方法、加热系统
CN108666713B (zh) * 2018-05-22 2020-05-05 宁德时代新能源科技股份有限公司 用于双车加热的电池组加热装置与控制方法
CN108878996B (zh) * 2018-05-22 2021-03-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池组系统及其控制方法、管理设备
CN108711662B (zh) * 2018-05-22 2020-05-05 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种电池组加热装置与控制方法
CN108736108B (zh) * 2018-05-22 2020-03-10 宁德时代新能源科技股份有限公司 加热控制方法和加热控制装置
CN108879027B (zh) 2018-05-22 2021-08-17 宁德时代新能源科技股份有限公司 加热系统和功率开关器件
US10873199B2 (en) * 2018-12-28 2020-12-22 Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A. Vehicle electrical system to charge capacitors
CN109742486B (zh) * 2019-01-14 2021-07-06 山东大学 一种锂电池交流电内部加热电路及加热方法
CN109860955B (zh) * 2019-01-31 2020-12-29 欣旺达电子股份有限公司 加热电路及装置
US11258288B2 (en) * 2019-02-11 2022-02-22 Infineon Technologies Austria Ag Circuit for inducing multi-directional current in a battery
CN117614091A (zh) * 2019-04-01 2024-02-27 福州欣联达电子科技有限公司 一种电流可控的单双向开关电路及其控制方法
CN110116653B (zh) * 2019-04-19 2024-02-09 清华大学 电动汽车驱动系统、驱动电路及电动汽车电池加热方法
CN109950644A (zh) * 2019-05-24 2019-06-28 常熟华兴创一新能源科技有限公司 一种全气候应用的电池包热管理系统
CN110970672B (zh) 2019-06-24 2020-12-11 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池组加热系统的控制系统和方法、电池组加热管理系统
DE102019007174A1 (de) 2019-10-16 2020-07-23 Daimler Ag Verfahren zur Verringerung einer Verlustleistung eines elektrischen Energiespeichers, sowie elektrische Speichervorrichtung und Fahrzeug
CN111422100A (zh) * 2019-11-29 2020-07-17 蜂巢能源科技有限公司 电池包的加热电路、电源系统和电动车辆
CN111391717B (zh) * 2020-06-04 2020-10-20 比亚迪股份有限公司 能量转换装置、方法及车辆
CN111391710B (zh) * 2020-06-04 2020-10-23 比亚迪股份有限公司 车辆工作模式切换控制方法、装置和车辆
EP3945159B1 (de) * 2020-07-29 2024-03-27 Joseph Vögele AG Schalteinrichtung für eine elektrische bohlen-heizeinrichtung eines strassenfertigers
CN112865508A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 三峡大学 一种非对称新型t型桥的单相三电平功率因数校正电路
JP2024510269A (ja) * 2021-03-18 2024-03-06 イオントラ インコーポレイテッド 電池を起点及び終点とした電池加熱用供給電流及び放電信号を制御するためのシステム及び方法
CN113225850A (zh) * 2021-05-06 2021-08-06 阳光电源股份有限公司 一种加热控制电路及光伏系统
CN113517492A (zh) * 2021-06-29 2021-10-19 广西汽车集团有限公司 一种实现电池均衡充电的系统
CN113381599B (zh) * 2021-06-29 2022-11-29 哈尔滨工业大学 一种并联SiC MOSFET安全工作域计算方法
EP4178057A1 (en) * 2021-11-03 2023-05-10 Wiferion GmbH Electrical energy storage device with an internal electronic circuit and an intrinsically safe freewheeling element and protection circuit for such an electrical energy storage device
CN115366750A (zh) * 2021-12-27 2022-11-22 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种电池加热控制方法、装置和电子设备
JP7407848B2 (ja) * 2022-02-22 2024-01-04 本田技研工業株式会社 昇温装置
WO2023164082A1 (en) * 2022-02-23 2023-08-31 Iontra Inc Systems and methods for controlled battery heating
CN115036596B (zh) * 2022-05-09 2024-08-16 合众新能源汽车股份有限公司 一种电池包低温充电加热控制方法、装置及电子设备
CN117183810A (zh) * 2022-05-31 2023-12-08 比亚迪股份有限公司 电池电路以及车辆
WO2024164024A1 (en) * 2023-02-03 2024-08-08 Iontra Inc Systems and methods for controlled battery heating

Family Cites Families (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1918726B2 (de) * 1969-04-12 1970-07-02 Varta Ag Verfahren und Vorrichtung zum Anwaermen von Akkumulatoren,insbesondere von Bleiakkumulatoren
US3808481A (en) * 1972-04-14 1974-04-30 Electric Fuel Propulsion Corp Commutating circuit for electrical vehicle
JPS5022876A (zh) 1973-06-29 1975-03-11
US4222000A (en) * 1977-07-15 1980-09-09 Lucas Industries Limited Battery heating system
US4184197A (en) 1977-09-28 1980-01-15 California Institute Of Technology DC-to-DC switching converter
US4171508A (en) 1977-12-08 1979-10-16 Lucas Industries Limited Circuits for heating storage batteries
SU813544A1 (ru) 1979-06-28 1981-03-15 Ленинградский Ордена Ленина Ин-Ститут Инженеров Железнодорожноготранспорта Им. Акад. B.H.Образцова Аккумул тор с устройством дл РАзОгРЕВА
KR930007087B1 (ko) * 1989-09-22 1993-07-29 미쯔비시 덴끼 가부시기가이샤 다회로제어장치
JPH0412472A (ja) * 1990-04-27 1992-01-17 Toyoda Gosei Co Ltd バッテリ装置
US5523671A (en) 1991-02-14 1996-06-04 Dell Usa, L.P. Charging system for battery powered devices
JP3145734B2 (ja) * 1991-07-15 2001-03-12 松下電工株式会社 充電制御回路
JP3173068B2 (ja) 1991-10-22 2001-06-04 株式会社日立製作所 電力変換器
DE4142628C1 (zh) * 1991-12-21 1993-05-06 Dieter Braun
US5270913A (en) 1992-04-06 1993-12-14 D.C. Transformation, Inc. Compact and efficient transformerless power conversion system
TW220014B (zh) 1992-07-23 1994-02-01 Gali Carl E
US5396165A (en) 1993-02-02 1995-03-07 Teledyne Industries, Inc. Efficient power transfer system
CN2172810Y (zh) * 1993-08-15 1994-07-27 李宏伟 汽车低温启动充电器
US5362942A (en) * 1993-08-24 1994-11-08 Interdigital Technology Corporation Battery heating system using internal battery resistance
DE69509117D1 (de) * 1994-11-28 1999-05-20 Chartec Lab As VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DER BATTERIETEMPERATUR WaHREND DES AUF-/ENTLADENS
US5646534A (en) 1995-01-06 1997-07-08 Chrysler Corporation Battery monitor for electric vehicles
TW269727B (en) 1995-04-03 1996-02-01 Electrosource Inc Battery management system
US5905371A (en) 1995-06-23 1999-05-18 D.C. Transformation, Inc. Sequential discharge and its use for rectification
JP3424398B2 (ja) 1995-07-26 2003-07-07 松下電工株式会社 電力変換装置
DE19543702A1 (de) 1995-11-23 1997-05-28 Asea Brown Boveri Stromrichterschaltungsanordnung
US6142130A (en) 1995-12-13 2000-11-07 Ward; Michael A. V. Low inductance high energy inductive ignition system
JPH09266666A (ja) * 1996-03-28 1997-10-07 Rohm Co Ltd 昇圧回路とその制御回路
US5948298A (en) * 1996-04-26 1999-09-07 Ford Global Technologies, Inc. Battery heating system
JP3099181B2 (ja) 1996-09-10 2000-10-16 本田技研工業株式会社 蓄電器の電圧制御装置
RU2122262C1 (ru) * 1997-01-14 1998-11-20 Военный автомобильный институт Аккумуляторная батарея
US6002240A (en) 1997-12-12 1999-12-14 Dell Usa, L.P. Self heating of batteries at low temperatures
US5943224A (en) 1998-04-06 1999-08-24 Lucent Technologies Inc. Post regulator with energy recovery snubber and power supply employing the same
US5990661A (en) * 1998-04-30 1999-11-23 Daimlerchrysler Corporation Circulating current battery heater
US6259229B1 (en) * 1998-04-30 2001-07-10 Daimlerchrysler Corporation Circulating current battery heater
JP4081855B2 (ja) * 1998-05-14 2008-04-30 日産自動車株式会社 電池の昇温装置
JP3379444B2 (ja) * 1998-09-07 2003-02-24 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車の充放電状態制御装置
US6072301A (en) * 1998-10-20 2000-06-06 Chrysler Corporation Efficient resonant self-heating battery electric circuit
US6882061B1 (en) 1998-12-31 2005-04-19 Daimlerchrysler Corporation Battery self-warming mechanism using the inverter and the battery main disconnect circuitry
US6340879B1 (en) * 1999-02-03 2002-01-22 Nokia Mobile Phones Ltd. Device for reactivating an electric battery
CN1291518C (zh) * 1999-05-17 2006-12-20 松下电器产业株式会社 二次电池的保护电路及保护元件
US6211652B1 (en) * 2000-02-04 2001-04-03 Milwaukee Electric Tool Corporation Discharge protection apparatus for a battery-powered device and a method of preventing overdischarge of a battery
RU2171527C1 (ru) * 2000-02-21 2001-07-27 Махорин Андрей Олегович Автономный источник питания
US6340876B1 (en) * 2000-09-18 2002-01-22 Texas Instruments Incorporated Method for detecting battery removal or absent battery condition in a constant current charger
RU2210173C2 (ru) * 2001-05-16 2003-08-10 Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации Аварийный регулятор напряжения с температурной компенсацией
CA2406500C (en) * 2001-10-01 2008-04-01 Research In Motion Limited An over-voltage protection circuit for use in a charging circuit
US6841971B1 (en) * 2002-05-29 2005-01-11 Alpha Technologies, Inc. Charge balancing systems and methods
RU2227843C2 (ru) * 2002-06-18 2004-04-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Система зажигания двигателя внутреннего сгорания
US6771518B2 (en) 2002-08-26 2004-08-03 Potentia Semiconductor, Inc. DC converters
CN2604813Y (zh) * 2002-11-19 2004-02-25 比亚迪股份有限公司 快速充电器
RU29408U1 (ru) * 2003-01-23 2003-05-10 Орлов Сергей Борисович Аккумуляторная батарея
US7632583B2 (en) * 2003-05-06 2009-12-15 Ballard Power Systems Inc. Apparatus for improving the performance of a fuel cell electric power system
GB2403609A (en) 2003-07-01 2005-01-05 Univ Leicester Pulse charging an electrochemical device
AU2003304336A1 (en) 2003-07-15 2005-01-28 Hitachi, Ltd. Plasma display panel drive circuit using offset waveform
CA2539217A1 (en) 2003-10-03 2005-04-21 Black & Decker, Inc. Methods of discharge control for a battery pack of a cordless power tool system, a cordless power tool system and battery pack adapted to provide over-discharge protection and discharge control
US20050077879A1 (en) 2003-10-14 2005-04-14 Near Timothy Paul Energy transfer device for series connected energy source and storage devices
TW200518370A (en) 2003-11-21 2005-06-01 Benq Corp Apparatus for charging and heating a rechargeable battery at low temperature
JP4079871B2 (ja) * 2003-12-17 2008-04-23 三洋電機株式会社 パック電池
CN1303720C (zh) * 2003-12-18 2007-03-07 明基电通股份有限公司 低温下对可充电式电池加热及充电的设备
US20050156578A1 (en) 2004-01-20 2005-07-21 Mathews Associates, Inc. System and method for detecting a reversed battery cell in a battery pack
US7292010B2 (en) 2004-01-29 2007-11-06 Yen-Weay Hsu Energy attenuating device with the dynamical and adaptive damping feature
US6965215B2 (en) * 2004-02-04 2005-11-15 General Atomics Capacitor pulse forming network with multiple pulse inductors
US7646169B2 (en) 2004-03-25 2010-01-12 O2Micro International Ltd. Trickle discharge for battery pack protection
US7154068B2 (en) * 2004-05-26 2006-12-26 Ford Global Technologies, Llc Method and system for a vehicle battery temperature control
DE102005023171A1 (de) 2004-05-28 2005-12-22 Harison Toshiba Lighting Corp. Lichtvorrichtung für Entladungslampen
JP4252953B2 (ja) * 2004-11-26 2009-04-08 株式会社日立製作所 電力貯蔵式き電線電圧補償装置及び方法
TWM275625U (en) 2005-03-11 2005-09-11 Amita Technologies Inc Protection device of charging battery
US7382102B2 (en) * 2005-06-13 2008-06-03 Chrysler Llc Heating of batteries using reactive power
US7511929B2 (en) 2005-11-28 2009-03-31 Panasonic Corporation Switching power supply and semiconductor device used therefor
JP4016045B2 (ja) 2005-12-13 2007-12-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イー・エックス・テクノ バッテリーのウォーミングアップ回路及びバッテリー
US8493036B2 (en) 2006-10-21 2013-07-23 Advanced Analogic Technologies, Inc. Controllable charge paths, and related methods
US7643256B2 (en) * 2006-12-06 2010-01-05 General Electric Company Electromechanical switching circuitry in parallel with solid state switching circuitry selectively switchable to carry a load appropriate to such circuitry
US8278606B2 (en) 2007-07-11 2012-10-02 Sanyo Electric Co., Ltd. Pocketable body warmer
WO2009013804A1 (ja) * 2007-07-23 2009-01-29 Pulse Tech Japan Corporation 内燃機関の低燃費化方法及びこれに用いられるパルス発生装置
JP2009093833A (ja) * 2007-10-04 2009-04-30 Toshiba Corp 誘導加熱調理器
US8061014B2 (en) 2007-12-03 2011-11-22 Covidien Ag Method of assembling a cordless hand-held ultrasonic cautery cutting device
WO2009088843A2 (en) 2008-01-03 2009-07-16 Teknic, Inc. Method and apparatus to remove energy from dc loads
US7928698B2 (en) * 2008-03-25 2011-04-19 Spx Corporation Battery charging apparatus and method
CN201243067Y (zh) * 2008-05-12 2009-05-20 上海广为美线电源电器有限公司 电池延寿器
RU2366041C1 (ru) * 2008-06-04 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи и аккумуляторная батарея для его реализации
CN101685971B (zh) * 2008-09-27 2015-01-14 比亚迪股份有限公司 车载磷酸铁锂锂电池的低温激活装置及方法
US7876583B2 (en) 2008-12-22 2011-01-25 Power Integrations, Inc. Flyback power supply with forced primary regulation
JP5621193B2 (ja) 2009-01-15 2014-11-05 日産自動車株式会社 電力変換装置
RU2398315C1 (ru) * 2009-03-11 2010-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт" Аккумуляторная батарея с автоматическим внутренним подогревом
CN201397868Y (zh) 2009-04-15 2010-02-03 天津力神电池股份有限公司 锂离子电池组自加热装置
CN201435426Y (zh) * 2009-04-20 2010-03-31 赛恩斯能源科技有限公司 具有热管理单元的电池组
CN101552479B (zh) 2009-05-25 2010-12-08 青岛大学 一种直流降压电路
EP2443693A4 (en) 2009-06-18 2013-10-16 Byd Co Ltd METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING THE HEATING OF A BATTERY
CA2769959A1 (en) 2009-08-02 2011-02-10 Steve Carkner Battery self heating system
TWI397252B (zh) 2009-10-26 2013-05-21 Metal Ind Res & Dev Ct 應用於超音波馬達之單極具零電流切換之驅動電路
CN102055042B (zh) 2009-10-29 2013-10-02 比亚迪股份有限公司 一种车辆用电池加热控制系统及其控制方法
US8452490B2 (en) 2009-12-14 2013-05-28 Control Solutions LLC Electronic circuit for charging and heating a battery
CN201667552U (zh) 2010-03-30 2010-12-08 比亚迪股份有限公司 一种电池加热装置
US9209644B2 (en) 2010-07-30 2015-12-08 Byd Company Limited Circuits and methods for heating batteries in series using resonance components in series
US8941358B2 (en) * 2010-07-30 2015-01-27 Byd Company Limited Heating circuits and methods based on battery discharging and charging using resonance components in series and freewheeling circuit components
US9120394B2 (en) 2010-07-30 2015-09-01 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods based on battery discharging and charging using resonance components in series and multiple charge storage components
US8947049B2 (en) * 2010-07-30 2015-02-03 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using voltage inversion and freewheeling circuit components
US8994332B2 (en) * 2010-07-30 2015-03-31 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using voltage inversion based on predetermined conditions
US9160041B2 (en) 2010-07-30 2015-10-13 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using resonance components in series and bridging charge storage components
CN102074762B (zh) * 2010-07-30 2012-07-04 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路
US9214706B2 (en) 2010-07-30 2015-12-15 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using resonance components in series based on charge balancing
US9083196B2 (en) * 2010-07-30 2015-07-14 Byd Company Limited Circuits and methods for heating batteries in parallel using resonance components in series
WO2012013065A1 (en) 2010-07-30 2012-02-02 Byd Company Limited Battery heating circuit
CN102074752B (zh) 2010-12-23 2012-07-04 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路
US9065293B2 (en) 2010-12-23 2015-06-23 Byd Company Limited Battery heating circuits and methods using transformers
CN202009059U (zh) 2010-12-23 2011-10-12 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102082306A (zh) * 2010-07-30 2011-06-01 比亚迪股份有限公司 一种电池的加热电路
CN109659993A (zh) * 2018-12-10 2019-04-19 深圳供电局有限公司 续流装置及无人机供电系统

Also Published As

Publication number Publication date
HK1159320A1 (en) 2012-07-27
US8970172B2 (en) 2015-03-03
CN102088117B (zh) 2012-09-05
CN202076381U (zh) 2011-12-14
EP2413463A1 (en) 2012-02-01
EP2413467A1 (en) 2012-02-01
EP2413459A1 (en) 2012-02-01
US8975872B2 (en) 2015-03-10
US9059125B2 (en) 2015-06-16
WO2012013081A1 (en) 2012-02-02
EP2413464B1 (en) 2016-04-06
US20120025777A1 (en) 2012-02-02
EP2413466A1 (en) 2012-02-01
CN202009060U (zh) 2011-10-12
CN102074753A (zh) 2011-05-25
WO2012013074A1 (en) 2012-02-02
CN102088117A (zh) 2011-06-08
EP2413458A1 (en) 2012-02-01
CN102074759A (zh) 2011-05-25
CN202076379U (zh) 2011-12-14
HK1158830A1 (en) 2012-07-20
CN102255108B (zh) 2012-12-12
US20120024838A1 (en) 2012-02-02
US9093413B2 (en) 2015-07-28
WO2012013079A1 (en) 2012-02-02
WO2012013067A1 (en) 2012-02-02
US8816647B2 (en) 2014-08-26
CN202145485U (zh) 2012-02-15
CN202121024U (zh) 2012-01-18
CA2805797C (en) 2016-03-15
HK1159321A1 (en) 2012-07-27
TWM439195U (en) 2012-10-11
CN202009058U (zh) 2011-10-12
US9105595B2 (en) 2015-08-11
US20120025782A1 (en) 2012-02-02
CN201936967U (zh) 2011-08-17
HK1158372A1 (en) 2012-07-13
EP2413469A1 (en) 2012-02-01
US8941356B2 (en) 2015-01-27
CA2805781A1 (en) 2012-02-02
CN102170031B (zh) 2012-11-21
WO2012013082A1 (en) 2012-02-02
WO2012013075A1 (en) 2012-02-02
RU2013101533A (ru) 2014-09-10
CN202042567U (zh) 2011-11-16
RU2537968C2 (ru) 2015-01-10
CN102074755A (zh) 2011-05-25
CN202103139U (zh) 2012-01-04
EP2413462B1 (en) 2019-04-17
CN102306849B (zh) 2013-01-02
WO2012013069A1 (en) 2012-02-02
CN102255110A (zh) 2011-11-23
CN102170030A (zh) 2011-08-31
CN102255110B (zh) 2012-10-17
CN102074758B (zh) 2012-06-20
EP2413468A1 (en) 2012-02-01
EP2413460A1 (en) 2012-02-01
CA2806628A1 (en) 2012-02-02
CN102088116A (zh) 2011-06-08
CN102082306B (zh) 2012-11-21
US20120025756A1 (en) 2012-02-02
CN102088116B (zh) 2012-11-21
US20120031890A1 (en) 2012-02-09
WO2012013070A1 (en) 2012-02-02
EP2413463B1 (en) 2013-03-06
CN102074761B (zh) 2012-09-05
EP2413461A1 (en) 2012-02-01
EP2413464A1 (en) 2012-02-01
CA2806628C (en) 2016-03-15
CN102170030B (zh) 2012-12-19
WO2012013078A1 (en) 2012-02-02
HK1159318A1 (en) 2012-07-27
CN202076380U (zh) 2011-12-14
RU2528622C1 (ru) 2014-09-20
CA2807002A1 (en) 2012-02-02
CN102306849A (zh) 2012-01-04
CN102074759B (zh) 2012-06-06
RU2531383C1 (ru) 2014-10-20
US20120025772A1 (en) 2012-02-02
CN102082306A (zh) 2011-06-01
US20120025779A1 (en) 2012-02-02
HK1158373A1 (en) 2012-07-13
US20120025754A1 (en) 2012-02-02
CN201936966U (zh) 2011-08-17
CN102074760A (zh) 2011-05-25
HK1159319A1 (en) 2012-07-27
RU2013101535A (ru) 2014-09-10
RU2013101534A (ru) 2014-09-10
US20120025781A1 (en) 2012-02-02
HK1158378A1 (en) 2012-07-13
EP2413455A1 (en) 2012-02-01
HK1158831A1 (en) 2012-07-20
RU2013101532A (ru) 2014-09-10
CN201936969U (zh) 2011-08-17
HK1158379A1 (en) 2012-07-13
CN202042566U (zh) 2011-11-16
CN102074762A (zh) 2011-05-25
US20120025774A1 (en) 2012-02-02
HK1158829A1 (en) 2012-07-20
WO2012013072A1 (en) 2012-02-02
US8941357B2 (en) 2015-01-27
US8816634B2 (en) 2014-08-26
EP2413460B1 (en) 2013-07-10
CN102074753B (zh) 2012-07-04
US9082740B2 (en) 2015-07-14
CN102074755B (zh) 2012-05-09
US20120025775A1 (en) 2012-02-02
HK1158828A1 (en) 2012-07-20
US20120025776A1 (en) 2012-02-02
US20120032642A1 (en) 2012-02-09
CN102255111B (zh) 2012-11-21
US8836277B2 (en) 2014-09-16
RU2013101536A (ru) 2014-09-10
WO2012013068A1 (en) 2012-02-02
US9209103B2 (en) 2015-12-08
CN102255111A (zh) 2011-11-23
HK1158374A1 (en) 2012-07-13
WO2012013066A1 (en) 2012-02-02
EP2413457A1 (en) 2012-02-01
CA2805797A1 (en) 2012-02-02
EP2413465A1 (en) 2012-02-01
US8841883B2 (en) 2014-09-23
RU2537964C2 (ru) 2015-01-10
US20120025780A1 (en) 2012-02-02
US9093414B2 (en) 2015-07-28
EP2413456A1 (en) 2012-02-01
HK1158375A1 (en) 2012-07-13
CN102255108A (zh) 2011-11-23
CN102170031A (zh) 2011-08-31
WO2012013077A1 (en) 2012-02-02
EP2413462A1 (en) 2012-02-01
CA2807002C (en) 2016-11-29
US20120025783A1 (en) 2012-02-02
CN102074758A (zh) 2011-05-25
US9087806B2 (en) 2015-07-21
CN102074760B (zh) 2012-07-18
HK1162766A1 (en) 2012-08-31
HK1158371A1 (en) 2012-07-13
CN102074756B (zh) 2012-07-18
CN202042572U (zh) 2011-11-16
HK1158370A1 (en) 2012-07-13
CA2806407A1 (en) 2012-02-02
CA2806407C (en) 2016-03-15
CN102074761A (zh) 2011-05-25
WO2012013076A1 (en) 2012-02-02
US8823317B2 (en) 2014-09-02
WO2012013071A1 (en) 2012-02-02
WO2012013073A1 (en) 2012-02-02
CA2805781C (en) 2016-10-11
RU2564521C2 (ru) 2015-10-10
CN102074756A (zh) 2011-05-25
EP2421114A1 (en) 2012-02-22
US20120025778A1 (en) 2012-02-02
CN102074762B (zh) 2012-07-04
CN202042565U (zh) 2011-11-16
CN201966300U (zh) 2011-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202042568U (zh) 一种电池的加热电路
CN102074752B (zh) 一种电池的加热电路
CN202009059U (zh) 一种电池的加热电路
CN102074754B (zh) 一种电池的加热电路
CN201966301U (zh) 一种电池的加热电路

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20111116

Effective date of abandoning: 20130227

AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20111116

Effective date of abandoning: 20130227

RGAV Abandon patent right to avoid regrant