CN202076379U - 一种电池的加热电路 - Google Patents
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Abstract
一种电池的加热电路,包括第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)、第四开关装置(14)、开关控制模块(100)、阻尼元件R1、电流存储元件L1及电荷存储元件C1,第一开关装置(11)、电荷存储元件C1及第三开关装置(13)构成能量从电池流向电荷存储元件C1的第一支路和能量从电荷存储元件C1流向电池的第二支路,第四开关装置(14)、电荷存储元件C1及第二开关装置(12)构成能量从电池流向电荷存储元件C1的第三支路和能量从电荷存储元件C1流向电池的第四支路,开关控制模块(100)控制第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)导通和关断以控制能量在电池与电荷存储元件C1之间的流动。
Description
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第一开关装置、第二开关装置、第三开关装置、第四开关装置、开关控制模块、阻尼元件R1、电流存储元件L1以及电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1和电流存储元件L1用于与所述电池串联形成支路,所述第一开关装置和第二开关装置彼此串联之后与所述支路并联,所述第三开关装置和第四开关装置彼此串联之后与所述支路并联,所述电荷存储元件C1串联在所述第一开关装置和第二开关装置的连接点与所述第三开关装置和第四开关装置的连接点之间,使得所述第一开关装置、电荷存储元件C1以及第三开关装置构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件的第一支路和用于实现能量从电荷存储元件流向电池的第二支路,并且使得所述第四开关装置、电荷存储元件C1以及第二开关装置构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件的第三支路和用于实现能量从电荷存储元件流向电池的第四支路,所述开关控制模块与所述第一开关装置、第二开关装置、第三开关装置和第四开关装置分别连接,用于控制第一开关装置、第二开关装置、第三开关装置和第四开关装置导通和关断,以控制能量在所述电池与所述电荷存储元件C1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,并且由于该加热电路中串联的电荷存储元件的存在,当给电池加热时,能够避免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为本实用新型提供的电池的加热电路的另一种优选实施方式的示意图;
图4为图2的加热电路所对应的波形时序图;以及
图5为图3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 EffectTransistor,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”指能量从电池向电荷存储元件流动的方向,术语“反向”指能量从电荷存储元件向电池流动的方向;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。
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的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,该加热电路包括第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13、第四开关装置14、开关控制模块100、阻尼元件R1、电流存储元件L1以及电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1和电流存储元件L1用于与所述电池串联形成支路,所述第一开关装置11和第二开关装置12彼此串联之后与所述支路并联,所述第三开关装置13和第四开关装置14彼此串联之后与所述支路并联,所述电荷存储元件C1串联在所述第一开关装置11和第二开关装置12的连接点与所述第三开关装置13和第四开关装置14的连接点之间,使得所述第一开关装置11、电荷存储元件C1以及第三开关装置13构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件C1的第一支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池的第二支路,并且使得所述第四开关装置14、电荷存储元件C1以及第二开关装置12构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件C1的第三支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池的第四支路,所述开关控制模块100与所述第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14分别连接,用于控制第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14导通和关断,以控制能量在所述电池与所述电荷存储元件C1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控制第一开关装置11和第三开关装置13导通,电池E与电荷存储元件C1通过第一开关装置11和第三开关装置13串联构成回路,电池E可以通过该回路放电,即对电荷存储元件C1进行充电,当回路中流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时,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。
所述开关控制模块100可以用于在第一开关装置11和第三开关装置13导通后流经电荷存储元件C1的电流经过一个电流周期为零时或为零后控制第一开关装置11和第三开关装置13关断。优选地,所述开关控制模块100用于在第一开关装置11和第三开关装置13导通后流经电荷存储元件C1的电流经过一个电流周期为零时控制第一开关装置11和第三开关装置13关断,采用零时关断对整个电路影响较小。
为了提高加热电路的加热效率,根据本实用新型的技术方案,开关控制模块100可以在控制第一开关装置11和第三开关装置13关断后,控制第二开关装置12和第四开关装置14导通,电池E与电荷存储元件C1通过第二开关装置12和第四开关装置14串联构成另一回路,电池E可以通过该另一回路放电,即是对电荷存储元件C1以与之前相反的方向进行充电;当该另一回路中流经电荷存储元件C1的充电电流经过电流峰值后为零时,电荷存储元件C1开始通过该另一回路放电,即是对电池E充电;在电池E的充放电过程中,该另一回路中的电流正向、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。
所述开关控制模块100可以用于在第二开关装置12和第四开关装置14导通后流经电荷存储元件C1的电流经过一个电流周期为零时或为零后控制第二开关装置12和第四开关装置14关断。优选地,所述开关控制模块100用于在第二开关装置12和第四开关装置14导通后流经电荷存储元件C1的电流经过一个电流周期为零时控制第二开关装置12和第四开关装置14关断,采用零时关断对整个电路影响较小。
本实用新型提供的电池E的加热电路通过对电荷存储元件C1的电压极性进行反转,实现了对电池E的循环充放电加热,加热效率更高,且结构简单,占用系统体积小。
由此,当需要加热时,所述开关控制模块100通过控制第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14导通和关断,以控制能量在所述电池E与所述电荷存储元件C1之间的流动,来达到电池加热目的;当不需要加热时,所述开关控制模块100控制第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14关断,停止对电池E的加热。所述开关控制模块100控制第一开关装置11、第三开关装置13与第二开关装置12、第四开关装置14交替导通和关断的间隔时间可以根据实际操作的需要进行设定,例如可以控制第一开关装置11和第三开关装置13关断达第一预定时间段之后,再控制第二开关装置12和第四开关装置14导通;又例如可以在控制第二开关装置12和第四开关装置14关断达第二预定时间段之后,再控制第一开关装置11和第三开关装置13导通;所述第一和第二预定时间段可以为零(即在控制一组开关装置关断的同时控制另一组开关装置导通)、可以为相同、或可以为不同,本实用新型不对其进行任何限定。
为了实现能量在电池E与电荷存储元件C1之间的往复流动,所述第一开关装置11、电荷存储元件C1以及第三开关装置13构成了用于实现能量从电池E流向电荷存储元件C1的第一支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池E的第二支路,所述第四开关装置14、电荷存储元件C1以及第二开关装置12构成了用于实现能量从电池E流向电荷存储元件C1的第三支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池E的第四支路,所述开关控制模块100用于通过控制第一开关装置11和第三开关装置13的导通和关断来控制所述第一支路和所述第二支路的导通和关断,所述开关控制模块100用于通过控制第二开关装置12和第四开关装置14的导通和关断来控制所述第三支路和所述第四支路的导通和关断。
根据一种实施方式,所述第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14为双向开关。由此,通过采用开关控制模块100来控制第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14的导通和关断,可以实现能量在电池E与所述电荷存储元件C1之间的流动。
单独使用双向开关来实现第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14,电路简单,占用系统面积小,容易实现,但是为了实现对能量正向流动和反向流动时的关断,本实用新型还提供了如下第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14的优选实施方式。
优选地,所述第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14中的至少一者由两个以相反方向并联的单向开关构成。通过开关控制模块100对两个以相反方向并联的单向开关进行控制,可以实现对能量正向流动和反向流动时的关断。本领域技术人员应当理解,所述单向开关具有多种实现方式,本实用新型不对其进行任何限定,例如可以直接采用单向开关,又例如可以采用一个开关与一个单向半导体元件串联的方式来构成单向开关。以下对采用一个开关与一个单向半导体元件串联的方式来构成单向开关的实施方式进行了详细说明。
根据一种实施方式,如图2所示,所述第一开关装置11包括开关K1、开关K2、单向半导体元件D1和单向半导体元件D2,所述第三开关装置13包括开关K7、开关K8、单向半导体元件D7和单向半导体元件D8,所述开关K1、单向半导体元件D1、电荷存储元件C1、开关K7以及单向半导体元件D7彼此串联以构成所述第一支路,所述开关K2、单向半导体元件D2、电荷存储元件C1、开关K8以及单向半导体元件D8彼此串联以构成所述第二支路,所述开关控制模块100与开关K1、开关K2、开关K7和开关K8连接,用于通过控制开关K1、开关K2、开关K7和开关K8的导通和关断来控制所述第一支路和所述第二支路的导通和关断。
所述第四开关装置14包括开关K3、开关K4、单向半导体元件D3和单向半导体元件D4,所述第二开关装置12包括开关K5、开关K6、单向半导体元件D5和单向半导体元件D6,所述开关K3、单向半导体元件D3、电荷存储元件C1、开关K5以及单向半导体元件D5彼此串联以构成所述第三支路,所述开关K4、单向半导体元件D4、电荷存储元件C1、开关K6以及单向半导体元件D6彼此串联以构成所述第四支路,所述开关控制模块100与开关K3、开关K4、开关K5和开关K6连接,用于通过控制开关K3、开关K4、开关K5和开关K6的导通和关断来控制所述第三支路和第四支路的导通和关断。
根据另一种优选实施方式,所述第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14中的至少一者由两个以相反方向串联的双向开关构成。通过开关控制模块100对两个以相反方向串联的双向开关进行控制,可以实现对能量正向流动和反向流动时的关断。以下对上述优选实施方式进行详细说明。
如图3所示,所述第一开关装置11包括彼此以相反方向串联的双向开关K11和双向开关K12,所述第三开关装置13包括彼此以相反方向串联的双向开关K17和双向开关K18,所述双向开关K11、双向开关K12、电荷存储元件C1、双向开关K17和双向开关K18彼此串联以构成所述第一支路和所述第二支路,所述开关控制模块100与所述双向开关K11、双向开关K12、双向开关K17和双向开关K18连接,用于通过控制所述双向开关K11、双向开关K12、双向开关K17和双向开关K18的导通和关断来控制所述第一支路和所述第二支路的导通和关断。
所述第二开关装置12包括彼此以相反方向串联的双向开关K15和双向开关K16,所述第四开关装置14包括彼此以相反方向串联的双向开关K13和双向开关K14,所述双向开关K13、双向开关K14、电荷存储元件C1、双向开关K15和双向开关K16彼此串联以构成所述第三支路和所述第四支路,所述开关控制模块100与所述双向开关K15、双向开关K16、双向开关K13和双向开关K14连接,用于通过控制所述双向开关K15、双向开关K16、双向开关K13和双向开关K14的导通和关断来控制所述第三支路和所述第四支路的导通和关断。
以上的第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14的实现方式能够分别控制第一支路、第二支路、第三支路和第四支路的导通和关断,灵活实现电路的正向和反向能量流动时的关断。
优选地,所述加热电路还包括与所述第一支路和/或第二支路串联的电阻,和/或包括与所述第三支路和/或第四支路串联的电阻(未示出),通过在电池E加热回路中串联电阻,可以减小加热回路的电流,避免回路中电流过大对电池E造成损害。
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,例如针对第一开关装置11、第二开关装置12、第三开关装置13和第四开关装置14中的每一者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的实现形式做出任何限定。
下面结合图2-图4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2-图4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2-图4所示的实现方式。
在图2中所示的电池E的加热电路中,开关K1、开关K2、单向半导体元件D1和单向半导体元件D2构成了第一开关装置11,开关K5、开关K6、单向半导体元件D5和单向半导体元件D6构成了第二开关装置12,开关K7、开关K8、单向半导体元件D7和单向半导体元件D8构成了第三开关装置13,开关K3、开关K4、单向半导体元件D3和单向半导体元件D4构成了第四开关装置14,阻尼元件R1和电流存储元件L1与电池E串联形成支路,开关控制模块100可以控制开关K1至开关K8的导通和关断。图4为与图2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,IC1指的是流经开关电荷存储元件C1的电流的电流值。图2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、K7导通,电池E通过开关K1、单向半导体元件D1、电荷存储元件C1、开关K7以及单向半导体元件D7构成的回路放电,如图4中所示的t1时间段;
b)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K1和开关K7关断,同时控制开关K2和开关K8导通,电流通过电荷存储元件C1、开关K2、单向半导体元件D2、开关K8、以及单向半导体元件D8构成的回路对电池E进行充电,如图4中所示的t2时间段;
c)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K2和开关K8关断,同时控制开关K3和开关K5导通,电池E通过开关K3、单向半导体元件D3、电荷存储元件C1、开关K5以及单向半导体元件D5构成的回路放电,如图4中所示的t3时间段;
d)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K3和开关K5关断,同时控制控制开关K4和开关K6导通,电流通过电荷存储元件C1、开关K4、单向半导体元件D4、开关K6以及单向半导体元件D6构成的回路对电池E进行充电,如图4中所示的t4时间段;开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K4和开关K6关断;
e)重复步骤a)至d),电池E不断通过充放电实现加热,直至电池E达到停止加热条件为止。
在图3中所示的电池E的加热电路中,开关K11和开关K12构成了第一开关装置11,开关K15和开关K16构成了第二开关装置12,开关K17和开关K18构成了第三开关装置13,开关K13和开关K14构成了第四开关装置14,阻尼元件R1和电流存储元件L1与电池E串联形成支路,开关控制模块100可以控制开关K11、开关K12、开关K13、开关K14、开关K15、开关K16、开关K17和开关K18的导通和关断。图5为与图3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,IC1指的是流经开关电荷存储元件C1的电流的电流值。图5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K11、K17导通,电池E通过开关K11、单向半导体元件D2、电荷存储元件C1、开关K17以及单向半导体元件D8构成的回路放电,如图5中所示的t1时间段;
b)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K11和开关K17关断,同时控制开关K12和开关K18导通,电流通过电荷存储元件C1、开关K12、单向半导体元件D1、开关K18、以及单向半导体元件D7构成的回路对电池E进行充电,如图5中所示的t2时间段;
c)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K12和开关K18关断,同时控制开关K13和开关K15导通,电池E通过开关K13、单向半导体元件D4、电荷存储元件C1、开关K15以及单向半导体元件D6构成的回路放电,如图5中所示的t3时间段;
d)开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K13和开关K15关断,同时控制控制开关K14和开关K16导通,电流通过电荷存储元件C1、开关K4、单向半导体元件D3、开关K6以及单向半导体元件D5构成的回路对电池E进行充电,如图5中所示的t4时间段;开关控制模块100在流经电荷存储元件C1的电流经过电流峰值后为零时控制开关K14和开关K16关断;
e)重复步骤a)至d),电池E不断通过充放电实现加热,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,并且由于该加热电路中串联的电荷存储元件C1的存在,当给电池加热时,能够避免短路引起的安全性问题,能够有效地保护电池。
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 (7)
1.一种电池的加热电路,其特征在于,该加热电路包括第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)、第四开关装置(14)、开关控制模块(100)、阻尼元件R1、电流存储元件L1以及电荷存储元件C1,所述阻尼元件R1和电流存储元件L1用于与所述电池串联形成支路,所述第一开关装置(11)和第二开关装置(12)彼此串联之后与所述支路并联,所述第三开关装置(13)和第四开关装置(14)彼此串联之后与所述支路并联,所述电荷存储元件C1串联在所述第一开关装置(11)和第二开关装置(12)的连接点与所述第三开关装置(13)和第四开关装置(14)的连接点之间,使得所述第一开关装置(11)、电荷存储元件C1以及第三开关装置(13)构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件C1的第一支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池的第二支路,并且使得所述第四开关装置(14)、电荷存储元件C1以及第二开关装置(12)构成了用于实现能量从电池流向电荷存储元件C1的第三支路和用于实现能量从电荷存储元件C1流向电池的第四支路,所述开关控制模块(100)与所述第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)分别连接,用于控制第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)导通和关断,以控制能量在所述电池与所述电荷存储元件C1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1所述的加热电路,其特征在于,所述第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)为双向开关。
5.根据权利要求1所述的加热电路,其特征在于,所述第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)中的至少一者由两个以相反方向并联的单向开关构成。
6.根据权利要求1所述的加热电路,其特征在于,所述第一开关装置(11)、第二开关装置(12)、第三开关装置(13)和第四开关装置(14)中的至少一者由两个以相反方向串联的双向开关构成。
7.根据权利要求1所述的加热电路,其特征在于,所述加热电路还包括与所述第一支路和/或第二支路串联的电阻,和/或包括与所述第三支路和/或第四支路串联的电阻。
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Family Applications After (11)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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---|---|
US (16) | US8816647B2 (zh) |
EP (16) | EP2413461A1 (zh) |
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RU (5) | RU2528622C1 (zh) |
TW (1) | TWM439195U (zh) |
WO (16) | WO2012013068A1 (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
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 |
Families Citing this family (144)
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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)
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 |
-
2010
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Cited By (2)
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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 |
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