CN210074818U - 一种锂电池组均衡仪 - Google Patents

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曾庆前
钟春阳
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Abstract

本实用新型公开了一种锂电池组均衡仪,包括锂电池组和均衡仪主体,所述锂电池组包括第一电芯、第二电芯和第三电芯,且第一电芯、第二电芯和第三电芯串联,所述第一电芯、第二电芯与第三电芯均设置有过充界限,所述均衡仪主体包括集成盒体和电压采集电路,所述电压采集电路的输入端与锂电池组的输出端电连接,所述电压采集电路的输出端电连接有电池监控器,所述电池监控器的输出端电连接有可编程PLC,所述可编程PLC的输出端电连接有第一执行器,所述锂电池组的输出端与第一执行器的输入端电连接,本实用新型可以均衡锂电池充电电压,并且缓冲电池(即负载)内部的电量可重新的进入电量较少的锂电池内部,这就避免了浪费现象,使得电量使用效率高。

Description

一种锂电池组均衡仪
技术领域
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种锂电池组均衡仪。
背景技术
锂电池过充与过放均对电池会有严重影响,过充可使用均衡仪进行解决,例如锂电池组共有三个电芯,其中一个达到过充线,而另外两个未达到过充线,这是均衡仪即工作,但是现有技术中的均衡仪有以下缺陷:
首先达到过充线的电芯通过负载进行放电,以达到与另外两个电芯相同的电量,负载内部的电量不重新进入电芯内部,产生浪费现象。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种锂电池组均衡仪,以解决现有技术中负载内部的电量不重新进入电芯内部,产生浪费现象的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种锂电池组均衡仪,包括锂电池组和均衡仪主体,所述锂电池组包括第一电芯、第二电芯和第三电芯,且第一电芯、第二电芯和第三电芯串联,所述第一电芯、第二电芯与第三电芯均设置有过充界限,所述均衡仪主体包括集成盒体和电压采集电路,所述电压采集电路的输入端与锂电池组的输出端电连接,所述电压采集电路的输出端电连接有电池监控器,所述电池监控器的输出端电连接有可编程PLC,所述可编程PLC的输出端电连接有第一执行器,所述锂电池组的输出端与第一执行器的输入端电连接,所述第一执行器的输出端电连接有缓冲电池,所述缓冲电池的输出端电连接有第二执行器,所述第二执行器的输出端与锂电池组的输入端电连接,所述缓冲电池的输出端连接有电量采集电路,所述电量采集电路的输出端与可编程PLC的输入端电连接。
优选的,所述电压采集电路、电池监控器、可编程PLC、第一执行器、缓冲电池和电量采集电路均集成在集成盒体的内部.
优选的,所述锂电池组位于集成盒体的盒内。
优选的,所述集成盒体的侧面开设有散热孔。
优选的,所述第二执行器为开关,且第二执行器为单向开关。
优选的,所述第一执行器为开关,且第一执行器为单向开关。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型可以均衡锂电池充电电压,并且缓冲电池(即负载)内部的电量可重新的进入电量较少的锂电池内部,这就避免了浪费现象,使得电量使用效率高。
附图说明
附图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,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
在附图中:
图1为本实用新型的原理示意图;
图2为本实用新型第二电芯向着缓冲电池放电示意图;
图3为本实用新型第二电芯首先到达过冲界限示意图;
图4为本实用新型的结构示意图;
图5为本实用新型缓冲电池放电示意图。
图中:1、锂电池组;11、第一电芯;12、第二电芯;13、第三电芯;14、过充界限;2、均衡仪主体;21、集成盒体;22、电压采集电路;23、电池监控器;24、可编程PLC;25、第一执行器;26、缓冲电池;27、电量采集电路;28、第二执行器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1和图4所示,本实用新型实施例中,一种锂电池组均衡仪,包括锂电池组1和均衡仪主体2,锂电池组1包括第一电芯11、第二电芯12和第三电芯13,且第一电芯11、第二电芯12和第三电芯13串联,第一电芯11、第二电芯12与第三电芯13均设置有过充界限14,此为现有技术在这里不作赘述;
参照图1所示,均衡仪主体2包括集成盒体21和电压采集电路22,电压采集电路22的输入端与锂电池组1的输出端电连接,电压采集电路22用于分别采集第一电芯11、第二电芯12与第三电芯13的电量,电压采集电路22的输出端电连接有电池监控器23,电池监控器23可监控电压采集电路22采集的电压,并且将信号传递给可编程PLC24,电池监控器23的输出端电连接有可编程PLC24,可编程PLC24用于控制第一执行器25与第二执行器28的开关;
继续参照图1所示,可编程PLC24的输出端电连接有第一执行器25,锂电池组1的输出端与第一执行器25的输入端电连接,第一执行器25的输出端电连接有缓冲电池26,第一执行器25为开关,且第一执行器25为单向开关,第一执行器25开启时,对应的电芯放电;
继续参照图1多对,缓冲电池26的输出端电连接有第二执行器28,第二执行器28的输出端与锂电池组1的输入端电连接,第二执行器28为开关,且第二执行器28为单向开关,第二执行器28开启时,缓冲电池26给对应的电量较少的电芯进行充电,缓冲电池26的输出端连接有电量采集电路27,电量采集电路27的输出端与可编程PLC24的输入端电连接,电量采集电路27可采集缓冲电池26的电量,并且将信号传递给可编程PLC24,当缓冲电池26有电时,可编程PLC24控制缓冲电池26给相应电量较少的电芯进行充电;
参照图4所示,电压采集电路22、电池监控器23、可编程PLC24、第一执行器25、缓冲电池26和电量采集电路27均集成在集成盒体21的内部,锂电池组1位于集成盒体21的盒内,集成盒体21的侧面开设有散热孔。
本实用新型的工作原理及使用流程:在使用本均衡仪时,电压采集电路22可检测第一电芯11、第二电芯12和第三电芯13的电压,并且将信号传递给电池监控器23,电池监控器23监控三个电芯,并且将信号传递给可编程PLC24,而电量采集电路27检测缓冲电池26的电量(可编程PLC24对缓冲电池26具有一个设定值a),此时分为两种情况:
如图3所示,假使第二电芯12的电量到达过充界限14,而第一电芯11与第二电芯12未达到过充界限14,而电量采集电路27检测缓冲电池26的电量未达到设定值a,此时可编程PLC24控制与第二电芯12对应的第一执行器25开启,使得第二电芯12放电至缓冲电池26的内部,直至第一电芯11、第二电芯12和第三电芯13的电压相等(如图5所示),此时三个第一电芯11、第二电芯12和第三电芯13再同时进行充电,进而达成如图2所示的状态,再达到如图1所示的状态;
如图3所示,第二电芯12的电量到达过充界限14,而第一电芯11与第二电芯12未达到过充界限14,而与此同时电量采集电路27检测缓冲电池26的电量,当检测到电量达到可编程PLC24的设定值a时,即可编程PLC24控制第一电芯11与第三电芯13对应的第二执行器28开启,此时缓冲电池26给第一电芯11与第三电芯13供电,直至缓冲电池26电量耗尽或者是第一电芯11和第三电芯13的电量均达到过充界限14(如图1所示)。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种锂电池组均衡仪,包括锂电池组(1)和均衡仪主体(2),其特征在于:所述锂电池组(1)包括第一电芯(11)、第二电芯(12)和第三电芯(13),且第一电芯(11)、第二电芯(12)和第三电芯(13)串联,所述第一电芯(11)、第二电芯(12)与第三电芯(13)均设置有过充界限(14),所述均衡仪主体(2)包括集成盒体(21)和电压采集电路(22),所述电压采集电路(22)的输入端与锂电池组(1)的输出端电连接,所述电压采集电路(22)的输出端电连接有电池监控器(23),所述电池监控器(23)的输出端电连接有可编程PLC(24),所述可编程PLC(24)的输出端电连接有第一执行器(25),所述锂电池组(1)的输出端与第一执行器(25)的输入端电连接,所述第一执行器(25)的输出端电连接有缓冲电池(26),所述缓冲电池(26)的输出端电连接有第二执行器(28),所述第二执行器(28)的输出端与锂电池组(1)的输入端电连接,所述缓冲电池(26)的输出端连接有电量采集电路(27),所述电量采集电路(27)的输出端与可编程PLC(24)的输入端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种锂电池组均衡仪,其特征在于:所述电压采集电路(22)、电池监控器(23)、可编程PLC(24)、第一执行器(25)、缓冲电池(26)和电量采集电路(27)均集成在集成盒体(21)的内部。
3.根据权利要求1所述的一种锂电池组均衡仪,其特征在于:所述锂电池组(1)位于集成盒体(21)的盒内。
4.据权利要求1、2或3所述的一种锂电池组均衡仪,其特征在于:所述集成盒体(21)的侧面开设有散热孔。
5.根据权利要求1所述的一种锂电池组均衡仪,其特征在于:所述第二执行器(28)为开关,且第二执行器(28)为单向开关。
6.根据权利要求1所述的一种锂电池组均衡仪,其特征在于:所述第一执行器(25)为开关,且第一执行器(25)为单向开关。
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