JP7797656B2 - 電池自己加熱装置、電池自己加熱方法及び車両 - Google Patents

電池自己加熱装置、電池自己加熱方法及び車両

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Description

本開示は、2022年3月31日に中国国家知識産権局に提出された、出願番号が202210346572.Xで、出願名称が「電池自己加熱装置、電池自己加熱方法及び車両」である中国特許出願の優先権を主張するものであり、その全ての内容は参照により本願に組み込まれるものとする。
本開示は、車両の分野に関し、具体的には、電池自己加熱装置、電池自己加熱方法及び車両に関する。
低温環境下で、純電気自動車の充電性能が低下する。そのため、純電気自動車の動力電池を加熱し、本体の温度を上昇させ、純電気自動車の寒冷環境での動力を確保する必要がある。
関連技術では、電池の加熱方法は、主に外部加熱及び内部加熱を含む。外部加熱は、追加の加熱設備を追加して電池を加熱することであり、このような加熱方式は、コストが高く、加熱効率が低い。内部加熱原理は、主に電池の充放電サイクルを利用し、電池の内部抵抗によって自己発熱することであるが、現在実現可能な電池自己加熱技術内の加熱電力が限られている。
本開示の目的は、以上の技術的課題を解決するか又は部分的に解決するために、電池自己加熱装置、電池自己加熱方法及び車両を提供することである。
上記目的を実現するために、本開示に係る電池自己加熱装置は、互いに接続された第1エネルギー処理装置、第2エネルギー処理装置及びコントローラを含み、前記第1エネルギー処理装置は、第1インバータ及び第1モータを含み、前記第2エネルギー処理装置は、第2インバータ及び第2モータを含み、前記第1インバータの第1バス端子は、第1動力電池の正極に接続され、第1インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第1モータの第1端子は、前記第1インバータの中点に接続され、前記第2モータの第1端子は、前記第2インバータの中点に接続され、前記第1モータの第2端子は、共通接続されて第1中性点を形成し、かつ中性線により、前記第2モータの第2端子を共通接続して形成された第2中性点に接続され、前記コントローラは、第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、前記第1インバータ及び前記第2インバータの導通/遮断を制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第1スイッチをさらに含み、前記第1スイッチは、前記第1中性点と前記第2中性点との間に接続され、前記第1スイッチがオンになる場合、前記第1中性点と前記第2中性点とは、導通し、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1スイッチをオンに制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第2スイッチをさらに含み、前記第2スイッチは、前記第1動力電池の正極、前記第2動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2インバータの第1バス端子に接続され、前記第2スイッチがオンになる場合、前記第1動力電池の正極、前記第2動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2インバータの第1バス端子は、導通し、前記コントローラは、第2所定の状態で、外部電源が前記第1動力電池及び前記第2動力電池を充電するために、前記第1スイッチをオフに制御し、前記第2スイッチをオンに制御するように構成される。
好ましくは、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、前記第1インバータの上ブリッジアームと前記第2インバータの下ブリッジアームとを同時に導通させるように制御するか、又は前記第1インバータの下ブリッジアームと前記第2インバータの上ブリッジアームとを同時に導通させるように制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第3エネルギー処理装置及び第3スイッチをさらに含み、前記第3エネルギー処理装置は、第3インバータ及び第3モータを含み、前記第3インバータの第1バス端子は、前記第2動力電池の正極、前記第2インバータの第1バス端子及び前記第2スイッチに接続され、前記第3インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第3モータの第1端子は、前記第3インバータの中点に接続され、前記第3モータの第2端子は、共通接続されて第3中性点を形成し、前記第3中性点は、第3スイッチを介して前記第1スイッチ及び前記第2中性点に接続され、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置及び前記第3エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、前記第1スイッチ及び前記第3スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ及び前記第3インバータの導通/遮断を制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第4エネルギー処理装置及び第4スイッチをさらに含み、前記第4エネルギー処理装置は、第4インバータ及び第4モータを含み、前記第4インバータの第1バス端子は、前記第1動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2スイッチに接続され、前記第4インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第4モータの第1端子は、前記第4インバータの中点に接続され、前記第4モータの第2端子は、共通接続されて第4中性点を形成され、前記第4中性点は、第4スイッチを介して前記第1スイッチ及び前記第1中性点に接続され、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置及び前記第4エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、前記第1スイッチ及び前記第4スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ及び前記第4インバータの導通/遮断を制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第5エネルギー処理装置及び第6エネルギー処理装置をさらに含み、
前記第5エネルギー処理装置は、第5インバータ及び第5モータを含み、前記第6エネルギー処理装置は、第6インバータ及び第6モータを含み、
前記第5インバータの第1バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、前記第3動力電池の正極、前記第4動力電池の正極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第5インバータの第2バス端子は、前記第3動力電池の負極、前記第4動力電池の負極及び前記第6インバータの第2バス端子に接続され、前記第5モータの第1端子は、前記第5インバータの中点に接続され、前記第6モータの第1端子は、前記第6インバータの中点に接続され、前記第5モータの第2端子は、共通接続されて第5中性点を形成し、かつ前記第6モータの第2端子を共通接続して形成された第6中性点に接続され、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置、前記第5エネルギー処理装置及び前記第6エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池の加熱を実現するために、前記第1スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第5インバータ及び前記第6インバータの導通/遮断を制御するように構成される。
好ましくは、前記装置は、第5スイッチ、第6スイッチ、第7スイッチ及び第8スイッチをさらに含み、前記第5スイッチは、前記第5中性点と前記第6中性点との間に接続され、前記第スイッチがオンになる場合、前記第中性点と前記第中性点とは、導通し、前記第6スイッチの第1端子は、前記第5インバータの第1バス端子及び前記第8スイッチの第1端子に接続され、前記第6スイッチの第2端子は、前記第6インバータの第1バス端子、前記第2インバータの第2バス端子、前記第1インバータの第2バス端子、前記第2動力電池の負極、前記第4動力電池の正極及び前記第7スイッチの第1端子に接続され、前記第6スイッチがオンになる場合、前記第6スイッチの第1端子と第2端子とは、導通し、前記第7スイッチの第2端子は、前記第5インバータの第2バス端子、前記第6インバータの第2バス端子、前記第3動力電池の負極及び前記第4動力電池の負極に接続され、前記第7スイッチの第3端子は、前記第1動力電池の負極、前記第3動力電池の正極及び前記第8スイッチの第2端子に接続され、前記第8スイッチの第3端子は、前記第1インバータの第1バス端子、前記第2スイッチ及び前記第1動力電池の正極に接続され、前記コントローラは、前記第2所定の状態で、外部電源が前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池を充電するために、前記第1スイッチ及び前記第5スイッチをオフに制御し、前記第2スイッチ及び前記第6スイッチをオンに制御し、前記第7スイッチの第1端子と前記第7スイッチの第2端子との接続を制御し、前記第8スイッチの第1端子と前記第8スイッチの第3端子との接続を制御するように構成される。
好ましくは、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行い、前記第3動力電池と前記第4動力電池が前記第5エネルギー処理装置と前記第6エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池の加熱を実現するために、前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第3インバータ及び前記第4インバータの導通/遮断を制御するように構成され、前記第1動力電池が前記第2動力電池を充電するとき、前記第4動力電池は、前記第3動力電池を充電し、前記第2動力電池が前記第1動力電池を充電するとき、前記第3動力電池は、前記第4動力電池を充電する。
好ましくは、前記第1モータ、前記第2モータ、前記第3モータ及び前記第4モータは、それぞれ車両内の駆動モータであり、前記コントローラは、第3所定の状態で、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池がそれぞれ前記第1モータ、前記第2モータ、前記第3モータ及び前記第4モータにより車両を駆動するために、前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第5スイッチ及び前記第6スイッチをオフに制御し、前記第7スイッチの第1端子と前記第7スイッチの第3端子との接続を制御し、前記第8スイッチの第1端子と前記第2端子との接続を制御するように構成される。
好ましくは、前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第5インバータ及び前記第6インバータは、それぞれ3組のブリッジアームを含み、前記第1モータ、前記第2モータ、前記第5モータ及び前記第6モータは、それぞれ3相モータであり、それぞれ3つのモータ巻線を含み、かつ前記第1所定の状態で、前記第1モータ、前記第2モータ、前記第5モータ及び前記第6モータのそれぞれの3つのモータ巻線内の電流は、常に同じ方向を向く。
好ましくは、前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池及び前記第2動力電池によって発生した熱をヒートポンプによって車両の乗員室に導出して熱源を提供するように構成される。
また、本開示に係る電池自己加熱方法は、第1所定の状態で、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、前記第1インバータ及び前記第2インバータの導通/遮断を制御するステップを含み、前記第1エネルギー処理装置は、第1インバータ及び第1モータを含み、前記第2エネルギー処理装置は、第2インバータ及び第2モータを含み、前記第1インバータの第1バス端子は、第1動力電池の正極に接続され、前記第1インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第1モータの第1端子は、前記第1インバータの中点に接続され、前記第2モータの第1端子は、前記第2インバータの中点に接続され、前記第1モータの第2端子は、共通接続されて第1中性点を形成し、かつ中性線により、前記第2モータの第2端子を共通接続して形成された第2中性点に接続される。
また、本開示に係る電動移動体は、上記のような電池自己加熱装置を含む。
上記技術手段によれば、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを利用して低周波振動加熱を行う電池自己加熱装置を提供し、該電池自己加熱装置は、一部の電動移動体、例えば四駆電気自動車がデュアルモータ及びデュアル電気制御システムを有する特性を十分に利用し、デュアルモータを中性線によって接続する方式により、動力電池の自己加熱の効率、電力を大幅に向上させ、かつ低コストを確保することができる。
本開示の他の特徴及び利点については、以下の発明を実施するための形態において詳細に説明する。
図面は、本開示の更なる理解を提供し、かつ明細書の一部を構成するものであり、以下の具体的な実施形態とともに本開示を説明するものであるが、本開示を限定するものではない。
本開示の1つの例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。 本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置内の第7スイッチ及び第8スイッチの端子の概略図である。 本開示の1つの例示的な実施例に係る電池自己加熱方法のフローチャートである。 本開示の1つの例示的な実施例に係る電動移動体の構造ブロック図である。
以下、図面を参照しながら、本開示の具体的な実施形態を詳細に説明する。ここで記述した具体的な実施形態が本開示を説明し解釈するためのものに過ぎず、本開示を限定するものではないことを理解されたい。
なお、本開示において取得された全ての信号、情報又はデータの動作は、いずれも所在国の対応するデータ保護法規に準拠した上で、対応する装置の所有者の許可を得て行われる。
図1は、本開示の1つの例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図1に示すように、上記装置は、互いに接続された第1エネルギー処理装置10、第2エネルギー処理装置20及びコントローラ(図示せず)を含み、上記第1エネルギー処理装置10は、第1インバータ11及び第1モータ12を含み、上記第2エネルギー処理装置20は、第2インバータ21及び第2モータ22を含み、上記第1インバータ11の第1バス端子は、第1動力電池1の正極に接続され、上記第1インバータ11の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第1モータ12の第1端子は、上記第1インバータ11の中点に接続され、上記第2モータ22の第1端子は、上記第2インバータ21の中点に接続され、上記第1モータ12の第2端子は、共通接続されて第1中性点13を形成し、かつ中性線により、上記第2モータ22の第2端子を共通接続して形成された第2中性点23に接続され、上記コントローラは、第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1インバータ11及び上記第2インバータ21の導通/遮断を制御するように構成される。
図1に示す第1動力電池1及び第2動力電池2は、いずれも同一の電動移動体内の動力電池であってもよい。該第1エネルギー処理装置10及び第2エネルギー処理装置20は、いずれも同一の電動移動体内の部材であってもよく、電動移動体は、電動又はハイブリッド車両、船舶、飛行機などを含んでもよく、以下、主に車両を例として説明する。例えば、現在の四駆電気自動車は、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを用いることが多く、この場合、該第1インバータ11が車両内の1番目のモータコントローラ内のインバータであり、該第1モータ12が車両内の該1番目のモータコントローラによって制御される1番目のモータであり、該第2インバータ21が車両内の2番目のモータコントローラ内のインバータであり、かつ該第2モータ22が車両内の該2番目のモータコントローラによって制御される2番目のモータであってもよい。
該第1所定の状態は、該第1動力電池1及び第2動力電池2を加熱する必要がある状態であってもよく、例えば、第1動力電池1及び第2動力電池2の電力量が所定の電力量閾値より低い状態、又は第1動力電池1及び第2動力電池2の温度が所定の温度閾値より低い状態などである。
コントローラが該第1所定の状態で上記第1インバータ11及び上記第2インバータ21の導通/遮断を制御することにより、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2との間に上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により振動電流が発生し、これにより、互いに充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現する。このように、車両内のシングルモータ及びシングル電気制御システムのみを利用して電池自己加熱を行う方式と比較して、車両内の2つのモータ及び2つの電気制御システムをいずれも電池の振動加熱過程に組み込むことにより、増加したモータ及び電気制御システムが自己加熱過程においてさらに熱を発生させ、発生した熱が元のシングルモータ及びシングル電気制御システムによる自己加熱により発生した熱の少なくとも2倍であり、電池の自己加熱効率を大幅に向上させることができる。また、発生した熱が大幅に増加するため、加熱により発生した熱が電池に必要な熱を超える場合に、過剰な熱をヒートポンプによって導出して車両の乗員室に熱源を提供することもでき、これにより、車両の乗員室の加熱時に消費されるエネルギーが減少し、また、該第1エネルギー処理装置10及び上記第2エネルギー処理装置20がいずれも車両内の既存の部材であってもよいため、車両に既に存在する部材を十分に利用して車両の動力電池を加熱することができ、これにより、コストが節約される。
該第1インバータ11及び第2インバータ21内のブリッジアームは、図1に示すような3相であってもよく、他の数であってもよく、図1では単に一例である。該第1モータ12及び第2モータ22に含まれるモータ巻線の数は、該第1インバータ11及び第2インバータ21内のブリッジアームの数にそれぞれ対応する。
図1に示す、該第1インバータ11及び第2インバータ21内のブリッジアームが3相ブリッジアームであり、該第1モータ12及び第2モータ22のそれぞれが3つのモータ巻線(L1、L2、L3、L4、L5、L6)を含む場合を例として、該コントローラは、該第1所定の状態で、上記第1インバータ11の上ブリッジアーム及び上記第2インバータ21の下ブリッジアームを同時に導通させるように制御するか、又は上記第1インバータ11の下ブリッジアーム及び上記第2インバータ21の上ブリッジアームを同時に導通させるように制御することにより、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の自己加熱を実現することができる。該加熱期間において、該第1エネルギー処理装置10及び該第2エネルギー処理装置20内の電流状態は、以下の4つの状態を含んでもよい。
状態1では、該第1インバータ11内の3つの上ブリッジアーム(D1、D2、D3)及び第2インバータ21内の3つの下ブリッジアーム(E4、E5、E6)の導通を制御し、該第1インバータ11内の3つの下ブリッジアーム(D4、D5、D6)及び第2インバータ21内の3つの上ブリッジアーム(E1、E2、E3)の切断を制御し、第1動力電池1が外部に放電し、第1モータ12及び第2モータ22がエネルギーを貯蔵する。電流は、第1動力電池1の正極から流出し、第1インバータ11内の3つの上ブリッジアーム(D1、D2、D3)を通過して第1モータ12に流れ、さらに第1モータ12と第2モータ22との間の中性線を通過して第2モータ22から流出し、第2インバータ21内の3つの下ブリッジアーム(E4、E5、E6)を通過して第1動力電池1の負極に戻り、この状態で、第1動力電池1が放電し、第1モータ12と第2モータ22が充電し、第1動力電池1の電圧が低下する。
状態2では、該第1インバータ11内の3つの下ブリッジアーム(D4、D5、D6)及び第2インバータ21内の3つの上ブリッジアーム(E1、E2、E3)の導通を制御し、該第1インバータ11内の3つの上ブリッジアーム(D1、D2、D3)及び第2インバータ21内の3つの下ブリッジアーム(E4、E5、E6)の遮断を制御し、モータ巻線内の電流が急変できないため、第1モータ12及び第2モータ22が還流し、還流電流が第2インバータ21内の3つの上ブリッジアーム(E1、E2、E3)に逆並列接続されたダイオードを通過して、第2動力電池2の正極に流れ、第2動力電池2を充電し、充電電流が続いて第2動力電池2の負極から流出し、第1インバータ11の3つの下ブリッジアーム(D4、D5、D6)に逆並列接続されたダイオードを通過して、第1モータ12及び第2モータ22に戻る。この状態で、第1モータ12及び第2モータ22が放電し、第2動力電池2が充電し、第1モータ12及び第2モータ22が前の状態で貯蔵された電気エネルギーを放出し、電気エネルギーが第2動力電池2に伝達され、第1モータ12及び第2モータ22の電圧が低下し、第2動力電池2の電圧が上昇する。
状態3では、第1インバータ11及び第2インバータ21の導通/遮断状態は、変化しない。この場合、第2動力電池2の電圧が最高レベルに達し、電流は、第2動力電池2の正極から流出し、第2インバータ21内の3つの上ブリッジアーム(E1、E2、E3)、第2モータ22、第1モータ12、第1インバータ11内の3つの下ブリッジアーム(D4、D5、D6)を通過して、最終的に第2動力電池2の負極に戻る。この状態で、第2動力電池2が放電し、その電圧が低下し、放出された電気エネルギーが該第1モータ12及び第2モータ22に貯蔵され、第1モータ12及び第2モータ22が充電し、それらの電圧が上昇する。
状態4では、該第1インバータ11内の3つの上ブリッジアーム(D1、D2、D3)及び第2インバータ21内の3つの下ブリッジアーム(E4、E5、E6)の導通を制御し、該第1インバータ11内の3つの下ブリッジアーム(D4、D5、D6)及び第2インバータ21内の3つの上ブリッジアーム(E1、E2、E3)の遮断を制御し、第1モータ12及び第2モータ22が還流し、還流電流は、第1インバータ11内の3つの上ブリッジアーム(D1、D2、D3)に逆並列接続されたダイオードを通過して、第1動力電池1の正極に流れ、第1動力電池1を充電し、充電電流は、第1動力電池1の負極から流出し、第2インバータ21内の3つの下ブリッジアーム(E4、E5、E6)に逆並列接続されたダイオードを通過して、第1モータ12及び第2モータ22に戻る。この状態で、第1モータ12及び第2モータ22が放電し、それらの電圧が低下し、第1動力電池1が充電し、その電圧が上昇する。
上記電池自己加熱過程において、第1動力電池1及び第2動力電池2がいずれも充電及び放電の過程を経ることにより、該第1動力電池1及び第2動力電池2のいずれかにより自己発熱の効果を達成することができる。
また、モータを含む一般的な回路において、任意の時刻で、モータの中性点(N点)に入る電流の総和がモータの中性点から流出する電流の総和に等しくなることを確保するために、モータを流れる電流は、異なる方向を向く必要があり、例えば、1相入力と1相出力であってもよく、1相入力と2相出力であってもよく、1相出力と2相入力であってもよいため、従来のモータを通過する最大電流は、その1相のモータ巻線の制限電流のみである。図1に示す電池自己加熱装置の概略図において、該第1モータ12及び第2モータ22がいずれも両者の間に接続された中性線により電流を引き出すことができるため、該第1モータ12及び第2モータ22内の3相のモータ巻線内の電流は、いずれも同じ方向を向くことができ、これにより該第1モータ12及び第2モータ22内の通過可能な電流の大きさを大幅に増加させ、モータの最大過電流能力を完全に発揮する。電流が大きいほど、該第1動力電池1及び第2動力電池2内に発生した熱がより多くなるため、本実施例により達成される電池自己加熱の効率をより向上させることができる。
また、図1に示す、該第1インバータ11及び第2インバータ21内のブリッジアームが3相ブリッジアームであり、かつ該第1モータ12及び第2モータ22のそれぞれが3つのモータ巻線を含む場合、該第1モータ12及び第2モータ22に含まれる3つのモータ巻線内の電流が同じ方向を向くと、3つのモータ巻線内の電流の大きさが等しく、モータ内に合成される電磁力が常にゼロであり、さらにゼロトルク出力を実現し、任意の追加のトルク制御なしで電池自己加熱過程におけるモータの静止を確保することができる。
以上の技術手段によれば、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを利用して低周波振動加熱を行う電池自己加熱装置を提供し、該電池自己加熱装置は、一部の電動移動体、例えば四駆電気自動車がデュアルモータ及びデュアル電気制御システムを有する特性を十分に利用し、デュアルモータを中性線によって接続する方式により、動力電池の自己加熱の効率、電力を大幅に向上させ、かつ低コストを確保することができる。
図2は、本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図2に示すように、上記装置は、第1スイッチK1をさらに含み、上記第1スイッチK1は、上記第1中性点13と上記第2中性点23との間に接続され、上記第1スイッチK1がオンになる場合、上記第1中性点13と上記第2中性点23とは、導通し、上記コントローラは、上記第1所定の状態で、上記第1スイッチK1をオンに制御するように構成される。即ち、該第1所定の状態で、該第1モータ12と第2モータ22とが導通することにより、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現することができる。
可能な一実施形態では、図2に示すように、上記装置は、第2スイッチK2をさらに含み、上記第2スイッチK2は、上記第1動力電池1の正極、上記第2動力電池2の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2インバータ21の第1バス端子に接続され、上記第2スイッチK2がオンになる場合、上記第1動力電池1の正極、上記第2動力電池2の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2インバータ21の第1バス端子は、導通し、上記コントローラは、第2所定の状態で、外部電源が上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2を充電するために、上記第1スイッチK1をオフに制御し、上記第2スイッチK2をオンに制御するように構成される。該第2所定の状態は、該第1動力電池1及び第2動力電池2を充電する必要がある状態であってもよく、例えば、車両が外部充電スタンドに接続された状態、又は第1動力電池1及び第2動力電池2の電力量が該所定の電力量閾値より低い状態である。この場合、該第1動力電池1及び第2動力電池2は、それぞれ独立した電池パックとして充電される。
可能な一実施形態では、該第1モータ12及び該第2モータ22が車両内の駆動モータであってもよく、この場合、該コントローラは、第3所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2がそれぞれ上記第1モータ12と上記第2モータ22により車両を駆動するために、上記第1スイッチK1及び上記第2スイッチK2をオフに制御するように構成される。該第3所定の状態は、車両が正常に走行する必要がある状態であり、この状態で、上記第1スイッチK1及び上記第2スイッチK2をオフに制御することにより、該第1モータ12と第2モータ22のそれぞれが対応する走行駆動機能を完了することができる。
また、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを利用して振動加熱回路を実現して車両内の電池を加熱することを基に、より多くのモータ及びモータコントローラを回路に追加して電池の自己加熱効果をさらに強化することもできる。例えば、下記図3と図4は、車両に2つの動力電池が存在し、かつ3つのモータ及び3つのモータコントローラが存在する場合に構成可能な電池自己加熱回路の2つの概略構成図を示す。
図3は、本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図3に示すように、上記装置は、第3エネルギー処理装置30及び第3スイッチK3をさらに含み、上記第3エネルギー処理装置30は、第3インバータ31及び第3モータ32を含み、上記第3インバータ31の第1バス端子は、上記第2動力電池2の正極、上記第2インバータ21の第1バス端子及び上記第2スイッチK2に接続され、上記第3インバータ31の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第3モータ32の第1端子は、上記第3インバータ31の中点に接続され、上記第3モータ32の第2端子は、共通接続されて第3中性点33を形成し、上記第3中性点33は、第3スイッチK3を介して上記第1スイッチK1及び上記第2中性点23に接続され、上記コントローラは、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20及び上記第3エネルギー処理装置30により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1及び上記第3スイッチK3をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御し、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21及び上記第3インバータ31の導通/遮断を制御するように構成される。
本実施例では、該第3エネルギー処理装置30は、該第2エネルギー処理装置とともに該第2動力電池2に接続される。該第1所定の状態で、コントローラが上記第1スイッチK1及び上記第3スイッチK3をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御することにより、該第1エネルギー処理装置10、第2エネルギー処理装置20及び第3エネルギー処理装置30を含む電池自己加熱装置を構成することができ、該電池自己加熱装置の自己加熱電流の方向及び原理は、前述の図1に示す実施例で説明したものと同じであり、該第3エネルギー処理装置30内の上ブリッジアーム及び下ブリッジアームの導通/遮断が該第2エネルギー処理装置20内の上ブリッジアーム及び下ブリッジアームの導通/遮断に一致し、該第3エネルギー処理装置30及び該第2エネルギー処理装置20が全体として該第1エネルギー処理装置10とともに電流回路を構成することにより、前述の4つの状態での第1動力電池1及び第2動力電池2の充電/放電を実現する。第2所定の状態で、第1スイッチK1及び第3スイッチK3をオフにし、第2スイッチK2をオンにすることにより、外部充電装置、例えば充電スタンドは、同時に該第1動力電池1及び第2動力電池2のそれぞれを充電することができる。第3所定の状態で、第1スイッチK1、第2スイッチK2及び第3スイッチK3をオフにすることにより、該第1エネルギー処理装置10、第2エネルギー処理装置20及び第3エネルギー処理装置30内の3つのモータは、それぞれ車両を駆動することができる。
図4は、本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図4に示すように、上記装置は、第4エネルギー処理装置40及び第4スイッチK4をさらに含み、上記第4エネルギー処理装置40は、第4インバータ41及び第4モータ42を含み、上記第4インバータ41の第1バス端子は、上記第1動力電池1の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2スイッチK2に接続され、上記第4インバータ41の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第4モータ42の第1端子は、上記第4インバータ41の中点に接続され、上記第4モータ42の第2端子は、共通接続されて第4中性点43を形成し、上記第4中性点43は、第4スイッチK4を介して上記第1スイッチK1及び上記第1中性点13に接続され、上記コントローラは、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20及び上記第4エネルギー処理装置40により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1及び上記第4スイッチK4をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御し、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21及び上記第4インバータ41の導通/遮断を制御するように構成される。
本実施例では、該第4エネルギー処理装置40は、該第1エネルギー処理装置10とともに該第1動力電池1に接続される。該第1所定の状態で、上記第1スイッチK1及び上記第4スイッチK4をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御することにより、該第1エネルギー処理装置10、第2エネルギー処理装置20及び第4エネルギー処理装置40を含む電池自己加熱装置を構成し、該電池自己加熱装置の自己加熱電流の方向及び原理は、前述の図1に示す実施例で説明したものと同じであり、該第4エネルギー処理装置40内の上ブリッジアーム及び下ブリッジアームの導通/遮断が該第1エネルギー処理装置10内の上ブリッジアーム及び下ブリッジアームの接続/遮断に一致し、該第4エネルギー処理装置40及び該第1エネルギー処理装置10が全体として該第2エネルギー処理装置20とともに電流回路を構成することにより、前述の4つの状態での第1動力電池1及び第2動力電池2の充電/放電を実現する。第2所定の状態で、第1スイッチK1及び第4スイッチK4をオフにし、第2スイッチK2をオンにすることにより、外部充電装置、例えば充電スタンドは、同時に該第1動力電池1及び第2動力電池2のそれぞれを充電することができる。第3所定の状態で、第1スイッチK1、第2スイッチK2及び第4スイッチK4をオフにすることにより、該第1エネルギー処理装置10、第2エネルギー処理装置20及び第4エネルギー処理装置40内の3つのモータは、それぞれ車両を駆動することができる。
可能な一実施形態では、図3及び図4に示す第3インバータ31と第4インバータ41は、それぞれ3組のブリッジアームを含んでもよく、該第3モータ32と第4モータ42は、それぞれ3相モータであり、それぞれ3つのモータ巻線を含んでもよく、かつ該第1所定の状態で、上記第3モータ32及び第4モータ42のそれぞれの3つのモータ巻線内の電流も常に同じ方向を向く。これにより、図3及び図4に示す電池自己加熱装置も、該第1所定の状態で該第1動力電池1及び第2動力電池2の自己加熱を行う場合に、該第3モータ32及び第4モータ42の最大過電流能力を完全に発揮し、より多くの熱を発生させ、電池の自己加熱効率をさらに向上させることができる。また、第3モータ32及び第4モータ42のそれぞれが3つのモータ巻線を含む場合、電流が同じ方向を向くと、モータ内の3つのモータ巻線内の電流の大きさが等しく、モータ内に合成される電磁力が常にゼロであり、さらにゼロトルク出力を実現することができ、任意の追加のトルク制御なしで電池自己加熱過程におけるモータの静止を確保することができる。
また、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを利用して振動加熱回路を実現して車両内の電池を加熱することを基に、より多くの動力電池、モータ及びモータコントローラを利用して電池の自己加熱効果をさらに強化することもできる。例えば、下記図5と図6は、車両に4つの動力電池が存在し、かつ4つのモータ及び4つのモータコントローラが存在する場合に構成可能な電池自己加熱回路の2つの概略構成図を示す。
図5は、本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図5に示すように、上記装置は、第5エネルギー処理装置50及び第6エネルギー処理装置60をさらに含み、上記第5エネルギー処理装置50は、第5インバータ51及び第5モータ52を含み、上記第6エネルギー処理装置60は、第6インバータ61及び第6モータ62を含み、上記第5インバータ51の第1バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、第3動力電池3の正極、第4動力電池4の正極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第5インバータ51の第2バス端子は、上記第3動力電池3の負極、上記第4動力電池4の負極及び上記第6インバータ61の第2バス端子に接続され、上記第5モータ52の第1端子は、上記第5インバータ51の中点に接続され、上記第6モータ62の第1端子は、上記第6インバータ61の中点に接続され、上記第5モータ52の第2端子は、共通接続されて第5中性点53を形成し、かつ上記第6モータ62の第2端子を共通接続して形成された第6中性点63に接続され、上記コントローラは、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20、上記第5エネルギー処理装置50及び第6エネルギー処理装置60により充電/放電を行って、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、第3動力電池3及び第4動力電池4の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御し、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第5インバータ51及び上記第6インバータ61の導通/遮断を制御するように構成される。
該第1所定の状態で、本実施例で電池自己加熱を実現する方式としては、上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第3インバータ31及び上記第4インバータ41の導通/遮断を制御することにより、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行い、上記第3動力電池3と上記第4動力電池4が上記第5エネルギー処理装置50と上記第6エネルギー処理装置60により充電/放電を行って、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4の加熱を実現する。即ち、第1動力電池1及び第2動力電池2を一組の充電/放電グループとし、第3動力電池3及び第4動力電池4を一組の充電/放電グループとし、グループ内の動力電池を自己加熱できる自己加熱装置をそれぞれ構成し、各グループ内の自己加熱電流の方向及び原理は、前述の図1に示す実施例で説明したものと同じであるため、ここでは説明を省略する。
また、この場合、電池パック内の空間が小さいため、電池パックに複数の動力電池が存在し、複数の動力電池の間の電圧のバランスをとることができないと、一定の電位差が生じ、その結果、電流が発生する。電池パック内の電気抵抗が小さいため、電位差によって発生する電流が電池パックに大きな影響を与え、電池パックを焼損しやすい。したがって、複数組の動力電池の間の充電/放電を行う場合、一側の動力電池を全体として考え、各側の動力電池の電圧全体を常に安定に保持し、電位差が生じることを回避することができる。例えば、図5に示す概略図において、第1動力電池1及び第3動力電池3を全体として考え、第2動力電池2及び第4動力電池4を全体として考え、各動力電池の充電/放電をそれぞれ制御する場合、上記第1動力電池1が上記第2動力電池2を充電するとき、上記第4動力電池4が上記第3動力電池3を充電し、上記第2動力電池2が上記第1動力電池1を充電するとき、上記第3動力電池3が上記第4動力電池4を充電することを確保することにより、第1動力電池1と第3動力電池3との総電圧及び第2動力電池2と第4動力電池4との総電圧を安定に保持し、電位差による電池パックの安全上のリスクを低減することができる。
図5に示す電池自己加熱装置の概略構成図に基づいて、電池パックの充電、モータ駆動の機能をさらに実現するために、図6に示す電池自己加熱装置の概略構成図を提供する。
図6は、本開示の別の例示的な実施例に係る電池自己加熱装置の概略構成図である。図6に示すように、上記装置は、第5スイッチK5、第6スイッチK6、第7スイッチK7及び第8スイッチK8をさらに含み、上記第5スイッチK5は、上記第5中性点53と上記第6中性点63との間に接続され、上記第スイッチK4がオンになる場合、上記第中性点53と上記第中性点63とは、導通し、上記第6スイッチK6の第1端子は、上記第5インバータ51の第1バス端子及び上記第8スイッチK8の第1端子に接続され、上記第6スイッチK6の第2端子は、上記第6インバータ61の第1バス端子、上記第2インバータ21の第2バス端子、上記第1インバータ11の第2バス端子、上記第2動力電池2の負極、上記第4動力電池4の正極及び上記第7スイッチK7の第1端子に接続され、上記第6スイッチK6がオンになる場合、上記第6スイッチK6の第1端子と第2端子とは、導通し、上記第7スイッチK7の第2端子は、上記第5インバータ51の第2バス端子、上記第6インバータ61の第2バス端子、上記第3動力電池3の負極及び上記第4動力電池4の負極に接続され、上記第7スイッチK7の第3端子は、上記第1動力電池1の負極、第3動力電池3の正極及び上記第8スイッチK8の第2端子に接続され、上記第8スイッチK8の第3端子は、上記第1インバータ11の第1バス端子、上記第2スイッチK2及び上記第1動力電池1の正極に接続される。
第7スイッチK7及び第8スイッチK8の端子の順序付けは、図7に示すとおりであり、時計回りに順に第1端子a、第2端子b、第3端子cとして決定される。
図5に示す概略構成図によれば、図6内のコントローラは、該第1所定の状態で、上記第1スイッチK1及び上記第5スイッチK5をオンに制御し、上記第2スイッチK2及び上記第6スイッチK6をオフに制御し、上記第7スイッチK7の第1端子と上記第7スイッチK7の第3端子との接続を制御し、上記第8スイッチK8の第1端子と上記第8スイッチK8の第2端子との接続を制御し、このようにすれば、上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第5インバータ51及び上記第6インバータ61の導通/遮断を制御することにより、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4の加熱を実現することができる。
また、図6内の該コントローラは、さらに、上記第2所定の状態で、外部電源が上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4を充電するために、上記第1スイッチK1及び上記第5スイッチK5をオフに制御し、上記第2スイッチK2及び上記第6スイッチK6をオンに制御し、上記第7スイッチK7の第1端子と上記第7スイッチK7の第2端子との接続を制御し、上記第8スイッチK8の第1端子と上記第8スイッチK8の第3端子との接続を制御するように構成される。
また、図6に示す上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第3モータ32及び上記第4モータ42がそれぞれ車両内の駆動モータである場合、図6内の該コントローラは、さらに、第3所定の状態で、該上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4がそれぞれ上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第3モータ32及び上記第4モータ42により車両を駆動するために、上記第1スイッチK1、上記第2スイッチK2、上記第5スイッチK5及び上記第6スイッチK6をオフに制御し、上記第7スイッチK7の第1端子と上記第7スイッチK7の第3端子との接続を制御し、上記第8スイッチK8の第1端子と上記第8スイッチK8の第2端子との接続を制御するように構成される。
可能な一実施形態では、図5及び図6に示す第5インバータ51と第6インバータ61は、それぞれ3組のブリッジアームを含んでもよく、該第5モータ52と第6モータ62は、それぞれ3相モータであり、それぞれ3つのモータ巻線を含んでもよく、かつ該第1所定の状態で、上記第5モータ52及び第6モータ62のそれぞれの3つのモータ巻線内の電流も常に同じ方向を向く。これにより、図5及び図6に示す電池自己加熱装置も、該第1所定の状態で該第1動力電池1及び第2動力電池2の自己加熱を行う場合に、該第5モータ52及び第6モータ62の最大過電流能力を完全に発揮し、より多くの熱を発生させ、電池の自己加熱効率をさらに向上させることができる。また、第5モータ52及び第6モータ62のそれぞれが3つのモータ巻線を含む場合、電流が同じ方向を向くと、モータ内の3つのモータ巻線内の電流の大きさが等しく、モータ内に合成される電磁力が常にゼロであり、さらにゼロトルク出力を実現することができ、任意の追加のトルク制御なしで電池自己加熱過程におけるモータの静止を確保することもできる。
図8は、本開示の1つの例示的な実施例に係る電池自己加熱方法のフローチャートである。図8に示すように、上記方法は、ステップ801を含む。
ステップ801では、第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1インバータ11及び上記第2インバータ21の導通/遮断を制御する。上記第1エネルギー処理装置10は、第1インバータ11及び第1モータ12を含み、上記第2エネルギー処理装置20は、第2インバータ21及び第2モータ22を含み、上記第1インバータ11の第1バス端子は、第1動力電池1の正極に接続され、上記第1インバータ11の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第1モータ12の第1端子は、上記第1インバータ11の中点に接続され、上記第2モータ22の第1端子は、上記第2インバータ21の中点に接続され、上記第1モータ12の第2端子は、共通接続されて第1中性点13を形成し、かつ中性線により、上記第2モータ22の第2端子を共通接続して形成された第2中性点23に接続される。
以上の技術手段によれば、デュアルモータ及びデュアル電気制御システムを利用して低周波振動加熱を行う電池自己加熱装置を提供し、該電池自己加熱装置は、一部の電動移動体、例えば四駆電気自動車がデュアルモータ及びデュアル電気制御システムを有する特性を十分に利用し、デュアルモータを中性線によって接続する方式により、動力電池の自己加熱の効率、電力を大幅に向上させ、かつ低コストを確保することができる。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、第1スイッチK1をオンに制御するステップをさらに含み、上記第1スイッチK1は、上記第1中性点13と上記第2中性点23との間に接続され、上記第1スイッチK1がオンになる場合、上記第1中性点13と上記第2中性点23とは、導通する。
可能な一実施形態では、上記方法は、第2所定の状態で、外部電源が上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2を充電するために、上記第1スイッチK1をオフに制御し、上記第2スイッチK2をオンに制御するステップをさらに含み、上記第2スイッチK2は、上記第1動力電池1の正極、上記第2動力電池2の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2インバータ21の第1バス端子に接続され、上記第2スイッチK2がオンになる場合、上記第1動力電池1の正極、上記第2動力電池2の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2インバータ21の第1バス端子は、導通する。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10と上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1インバータ11の上ブリッジアームと上記第2インバータ21の下ブリッジアームとを同時に導通させるように制御するか、又は上記第1インバータ11の下ブリッジアームと上記第2インバータ21の上ブリッジアームとを同時に導通させるように制御するステップをさらに含む。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20及び上記第3エネルギー処理装置30により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1及び上記第3スイッチK3をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフにし、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21及び上記第3インバータ31の導通/遮断を制御するステップをさらに含み、上記第3エネルギー処理装置30は、第3インバータ31及び第3モータ32を含み、上記第3インバータ31の第1バス端子は、上記第2動力電池2の正極、上記第2インバータ21の第1バス端子及び上記第2スイッチK2に接続され、上記第3インバータ31の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第3モータ32の第1端子は、上記第3インバータ31の中点に接続され、上記第3モータ32の第2端子は、共通接続されて第3中性点33を形成し、上記第3中性点33は、第3スイッチK3を介して上記第1スイッチK1及び上記第2中性点23に接続される。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1と上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20及び上記第4エネルギー処理装置40により充電/放電を行って、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1及び上記第4スイッチK4をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフにし、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21及び上記第4インバータ41の導通/遮断を制御するステップをさらに含み、上記第4エネルギー処理装置40は、第4インバータ41及び第4モータ42を含み、上記第4インバータ41の第1バス端子は、上記第1動力電池1の正極、上記第1インバータ11の第1バス端子及び上記第2スイッチK2に接続され、上記第4インバータ41の第2バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第4モータ42の第1端子は、上記第4インバータ41の中点に接続され、上記第4モータ42の第2端子は、共通接続されて第4中性点43を形成し、上記第4中性点43は、第4スイッチK4を介して上記第1スイッチK1及び上記第1中性点13に接続される。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4が上記第1エネルギー処理装置10、上記第2エネルギー処理装置20、上記第5エネルギー処理装置50及び第6エネルギー処理装置60により充電/放電を行って、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4の加熱を実現するために、上記第1スイッチK1をオンに制御し、上記第2スイッチK2をオフに制御し、かつ上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第5インバータ51及び上記第6インバータ61の導通/遮断を制御するステップをさらに含み、上記第5エネルギー処理装置50は、第5インバータ51及び第5モータ52を含み、上記第6エネルギー処理装置60は、第6インバータ61及び第6モータ62を含み、上記第5インバータ51の第1バス端子は、上記第1動力電池1の負極、上記第2動力電池2の負極、上記第3動力電池3の正極、上記第4動力電池4の正極、上記第1インバータ11の第2バス端子及び上記第2インバータ21の第2バス端子に接続され、上記第5インバータ51の第2バス端子は、上記第3動力電池3の負極、上記第4動力電池4の負極及び上記第6インバータ61の第2バス端子に接続され、上記第5モータ52の第1端子は、上記第5インバータ51の中点に接続され、上記第6モータ62の第1端子は、上記第6インバータ61の中点に接続され、上記第5モータ52の第2端子は、共通接続されて第5中性点53を形成し、かつ上記第6モータ62の第2端子を共通接続して形成された第6中性点63に接続される。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第2所定の状態で、外部電源が上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4を充電するために、上記第1スイッチK1及び上記第5スイッチK5をオフに制御し、上記第2スイッチK2及び上記第6スイッチK6をオンに制御し、上記第7スイッチK7の第1端子と上記第7スイッチK7の第2端子との接続を制御し、上記第8スイッチK8の第1端子と上記第8スイッチK8の第3端子との接続を制御するステップをさらに含み、上記第5スイッチK5は、上記第5中性点53と上記第6中性点63との間に接続され、上記第スイッチK5がオンになる場合、上記第5中性点53と上記第6中性点63とは、導通し、上記第6スイッチK6の第1端子は、上記第5インバータ51の第1バス端子及び上記第8スイッチK8の第1端子に接続され、上記第6スイッチK6の第2端子は、上記第6インバータ61の第1バス端子、上記第2インバータ21の第2バス端子、上記第1インバータ11の第2バス端子、上記第2動力電池2の負極、上記第4動力電池4の正極及び上記第7スイッチK7の第1端子に接続され、上記第6スイッチK6がオンになる場合、上記第6スイッチK6の第1端子と第2端子とは、導通し、上記第7スイッチK7の第2端子は、上記第5インバータ51の第2バス端子、上記第6インバータ61の第2バス端子、上記第3動力電池3の負極及び上記第4動力電池4の負極に接続され、上記第7スイッチK7の第3端子は、上記第1動力電池1の負極、第3動力電池3の正極及び上記第8スイッチK8の第2端子に接続され、上記第8スイッチK8の第3端子は、上記第1インバータ11の第1バス端子、上記第2スイッチK2及び上記第1動力電池1の正極に接続される。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池1及び上記第2動力電池2が上記第1エネルギー処理装置10及び上記第2エネルギー処理装置20により充電/放電を行い、かつ上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4が上記第5エネルギー処理装置50及び上記第6エネルギー処理装置60により充電/放電を行って、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4の加熱を実現するために、上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第3インバータ31及び上記第4インバータ41の導通/遮断を制御するステップをさらに含み、上記第1動力電池1が上記第2動力電池2を充電するとき、上記第4動力電池4は、上記第3動力電池3を充電し、上記第2動力電池2が上記第1動力電池1を充電するとき、上記第3動力電池3は、上記第4動力電池4を充電する。
可能な一実施形態では、上記方法は、第3所定の状態で、上記第1動力電池1、上記第2動力電池2、上記第3動力電池3及び上記第4動力電池4がそれぞれ上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第3モータ32及び上記第4モータ42により車両を駆動するために、上記第1スイッチK1、上記第2スイッチK2、上記第5スイッチK5及び上記第6スイッチK6をオフに制御し、上記第7スイッチK7の第1端子と上記第7スイッチK7の第3端子との接続を制御し、上記第8スイッチK8の第1端子と上記第2端子との接続を制御するステップをさらに含み、上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第3モータ32及び上記第4モータ42は、それぞれ車両内の駆動モータである。
可能な一実施形態では、上記第1インバータ11、上記第2インバータ21、上記第5インバータ51及び上記第6インバータ61は、それぞれ3組のブリッジアームを含み、上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第5モータ52及び上記第6モータ62は、それぞれ3相モータであり、それぞれ3つのモータ巻線を含み、かつ上記第1所定の状態で、上記第1モータ12、上記第2モータ22、上記第5モータ52及び上記第6モータ62のそれぞれの3つのモータ巻線内の電流は、常に同じ方向を向く。
可能な一実施形態では、上記方法は、上記第1所定の状態で、上記第1動力電池及び上記第2動力電池によって発生した熱をヒートポンプによって車両の乗員室に導出して熱源を提供するステップをさらに含む。
図9は、1つの例示的な実施例に係る電動移動体900の構造ブロック図であり、図9に示すように、該電動移動体900は、上記電池自己加熱装置100を含む。該電池自己加熱装置100内のコントローラは、上記電池自己加熱方法の全て又は一部のステップをさらに実行する。当業者が理解できるように、具体的な実施において、車両900は、他の構成要素をさらに含み、図9は、本開示の実施例に関連する部分のみを示し、他の必要な車両構成要素は、一つずつ示されていない。
以上、図面を参照しながら、本開示の好ましい実施形態を詳細に説明したが、本開示は、上記実施形態の具体的な内容に限定されるものではなく、本開示の技術的思想の範囲内に、本開示の技術手段に対して複数の簡単な変更を行うことができ、これらの簡単な変更は、いずれも本開示の保護範囲に属する。
なお、上記具体的な実施形態に説明された各具体的な技術的特徴は、矛盾しない場合に、任意の適切な方式で組み合わせることができる。不要な重複を回避するために、本開示は、可能なあらゆる組み合わせ方式を別途に説明しない。
また、本開示の様々な実施形態は、任意に組み合わせることができ、本開示の思想から逸脱しない限り、本開示に開示されている内容と見なすべきである。
1 第1動力電池
2 第2動力電池
3 第3動力電池
4 第4動力電池
10 第1エネルギー処理装置
20 第2エネルギー処理装置
30 第3エネルギー処理装置
40 第4エネルギー処理装置
50 第5エネルギー処理装置
60 第6エネルギー処理装置
11 第1インバータ
21 第2インバータ
31 第3インバータ
41 第4インバータ
51 第5インバータ
61 第6インバータ
12 第1モータ
22 第2モータ
32 第3モータ
42 第4モータ
52 第5モータ
62 第6モータ
13 第1中性点
23 第2中性点
33 第3中性点
43 第4中性点
53 第5中性点
63 第6中性点
K1 第1スイッチ
K2 第2スイッチ
K3 第3スイッチ
K4 第4スイッチ
K5 第5スイッチ
K6 第6スイッチ
K7 第7スイッチ
K8 第8スイッチ
100 電池自己加熱装置
900 車両

Claims (14)

  1. 互いに接続された第1エネルギー処理装置(10)、第2エネルギー処理装置(20)及びコントローラを含む電池自己加熱装置であって、
    前記第1エネルギー処理装置は、第1インバータ(11)及び第1モータ(12)を含み、前記第2エネルギー処理装置は、第2インバータ(21)及び第2モータ(22)を含み、前記第1インバータの第1バス端子は、第1動力電池(1)の正極に接続され、前記第1インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、第2動力電池(2)の負極、及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、
    前記第1モータの第1端子は、前記第1インバータの中点に接続され、前記第2モータの第1端子は、前記第2インバータの中点に接続され、前記第1モータの第2端子は、共通接続されて第1中性点(13)を形成し、かつ中性線により、前記第2モータの第2端子を共通接続して形成された第2中性点(23)に接続され、
    前記コントローラは、第1所定の状態で、前記第1インバータ及び前記第2インバータの導通/遮断を制御し、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するように構成される、ことを特徴とする電池自己加熱装置。
  2. 第1スイッチをさらに含み、
    前記第1スイッチは、前記第1中性点と前記第2中性点との間に接続され、前記第1スイッチがオンになる場合、前記第1中性点と前記第2中性点とは、導通し、
    前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1スイッチをオンに制御するように構成される、ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 第2スイッチをさらに含み、
    前記第2スイッチは、前記第1動力電池の正極、前記第2動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2インバータの第1バス端子に接続され、前記第2スイッチがオンになる場合、前記第1動力電池の正極、前記第2動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2インバータの第1バス端子は、導通し、
    前記コントローラは、前記第1スイッチをオフに制御し、前記第2スイッチをオンに制御し、第2所定の状態で、外部電源が前記第1動力電池及び前記第2動力電池を充電するように構成される、ことを特徴とする請求項2に記載の装置。
  4. 前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1インバータの上ブリッジアームと前記第2インバータの下ブリッジアームとを同時に導通させるように制御するか、又は、前記第1インバータの下ブリッジアームと前記第2インバータの上ブリッジアームとを同時に導通させるように制御し、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するように構成される、ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  5. 第3エネルギー処理装置(30)及び第3スイッチをさらに含み、
    前記第3エネルギー処理装置は、第3インバータ(31)及び第3モータ(32)を含み、前記第3インバータの第1バス端子は、前記第2動力電池の正極、前記第2インバータの第1バス端子及び前記第2スイッチに接続され、前記第3インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、
    前記第3モータの第1端子は、前記第3インバータの中点に接続され、前記第3モータの第2端子は、共通接続されて第3中性点(33)を形成し、前記第3中性点は、第3スイッチを介して前記第1スイッチ及び前記第2中性点に接続され、
    前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1スイッチ及び前記第3スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ及び前記第3インバータの導通/遮断を制御し、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置及び前記第3エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するように構成される、ことを特徴とする請求項3に記載の装置。
  6. 第4エネルギー処理装置(40)及び第4スイッチをさらに含み、
    前記第4エネルギー処理装置は、第4インバータ(41)及び第4モータ(42)を含み、前記第4インバータの第1バス端子は、前記第1動力電池の正極、前記第1インバータの第1バス端子及び前記第2スイッチに接続され、前記第4インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、
    前記第4モータの第1端子は、前記第4インバータの中点に接続され、前記第4モータの第2端子は、共通接続されて第4中性点(43)を形成し、前記第4中性点は、第4スイッチを介して前記第1スイッチ及び前記第1中性点に接続され、
    前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1スイッチ及び前記第4スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ及び前記第4インバータの導通/遮断を制御し、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置及び前記第4エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するように構成される、請求項に記載の装置。
  7. 第5エネルギー処理装置(50)及び第6エネルギー処理装置(60)をさらに含み、
    前記第5エネルギー処理装置は、第5インバータ(51)及び第5モータ(52)を含み、前記第6エネルギー処理装置は、第6インバータ(61)及び第6モータ(62)を含み、
    前記第5インバータの第1バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極、第3動力電池の正極、第4動力電池の正極、前記第1インバータの第2バス端子及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第5インバータの第2バス端子は、前記第3動力電池の負極、前記第4動力電池の負極及び前記第6インバータの第2バス端子に接続され、
    前記第5モータの第1端子は、前記第5インバータの中点に接続され、前記第6モータの第1端子は、前記第6インバータの中点に接続され、前記第5モータの第2端子は、共通接続されて第5中性点(53)を形成し、かつ前記第6モータの第2端子を共通接続して形成された第6中性点(63)に接続され、
    前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1スイッチをオンに制御し、前記第2スイッチをオフに制御し、かつ前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第5インバータ及び前記第6インバータの導通/遮断を制御し、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池が前記第1エネルギー処理装置、前記第2エネルギー処理装置、前記第5エネルギー処理装置及び前記第6エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池の加熱を実現するように構成される、ことを特徴とする請求項に記載の装置。
  8. 第5スイッチ、第6スイッチ、第7スイッチ及び第8スイッチをさらに含み、
    前記第5スイッチは、前記第5中性点と前記第6中性点との間に接続され、前記第5スイッチがオンになる場合、前記第5中性点と前記第6中性点とは、導通し、
    前記第6スイッチの第1端子は、前記第5インバータの第1バス端子及び前記第8スイッチの第1端子に接続され、前記第6スイッチの第2端子は、前記第6インバータの第1バス端子、前記第2インバータの第2バス端子、前記第1インバータの第2バス端子、前記第2動力電池の負極、前記第4動力電池の正極及び前記第7スイッチの第1端子に接続され、前記第6スイッチがオンになる場合、前記第6スイッチの第1端子と第2端子とは、導通し、
    前記第7スイッチの第2端子は、前記第5インバータの第2バス端子、前記第6インバータの第2バス端子、前記第3動力電池の負極及び前記第4動力電池の負極に接続され、前記第7スイッチの第3端子は、前記第1動力電池の負極、前記第3動力電池の正極及び前記第8スイッチの第2端子に接続され、
    前記第8スイッチの第3端子は、前記第1インバータの第1バス端子、前記第2スイッチ及び前記第1動力電池の正極に接続され、
    前記コントローラは、前記第2所定の状態で、前記第1スイッチ及び前記第5スイッチをオフに制御し、前記第2スイッチ及び前記第6スイッチをオンに制御し、前記第7スイッチの第1端子と前記第7スイッチの第2端子との接続を制御し、前記第8スイッチの第1端子と前記第8スイッチの第3端子との接続を制御し、外部電源が前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池を充電するように構成される、ことを特徴とする請求項7に記載の装置。
  9. 前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第インバータ及び前記第インバータの導通/遮断を制御し、前記第1動力電池と前記第2動力電池が前記第1エネルギー処理装置と前記第2エネルギー処理装置により充電/放電を行い、前記第3動力電池と前記第4動力電池が前記第5エネルギー処理装置と前記第6エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池の加熱を実現するように構成され、
    前記第1動力電池が前記第2動力電池を充電するとき、前記第4動力電池は、前記第3動力電池を充電し、前記第2動力電池が前記第1動力電池を充電するとき、前記第3動力電池は、前記第4動力電池を充電する、ことを特徴とする請求項8に記載の装置。
  10. 前記第1モータ、前記第2モータ、前記第モータ及び前記第モータは、それぞれ車両内の駆動モータであり、
    前記コントローラは、第3所定の状態で、前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第5スイッチ及び前記第6スイッチをオフに制御し、前記第7スイッチの第1端子と前記第7スイッチの第3端子との接続を制御し、前記第8スイッチの第1端子と前記第2端子との接続を制御し、前記第1動力電池、前記第2動力電池、前記第3動力電池及び前記第4動力電池がそれぞれ前記第1モータ、前記第2モータ、前記第モータ及び前記第モータにより車両を駆動するように構成される、ことを特徴とする請求項8に記載の装置。
  11. 前記第1インバータ、前記第2インバータ、前記第5インバータ及び前記第6インバータは、それぞれ3組のブリッジアームを含み、前記第1モータ、前記第2モータ、前記第5モータ及び前記第6モータは、それぞれ3相モータであり、それぞれ3つのモータ巻線を含み、かつ前記第1所定の状態で、前記第1モータ、前記第2モータ、前記第5モータ及び前記第6モータのそれぞれの3つのモータ巻線内の電流は、常に同じ方向を向く、ことを特徴とする請求項8に記載の装置。
  12. 前記コントローラは、前記第1所定の状態で、前記第1動力電池及び前記第2動力電池によって発生した熱をヒートポンプの熱源として用いて、車両の乗員室に熱を提供するように構成される、ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  13. 第1所定の状態で、第1動力電池と第2動力電池が第1エネルギー処理装置と第2エネルギー処理装置により充電/放電を行って、前記第1動力電池及び前記第2動力電池の加熱を実現するために、第1インバータ及び第2インバータの導通/遮断を制御するステップを含み、
    前記第1エネルギー処理装置は、第1インバータ及び第1モータを含み、前記第2エネルギー処理装置は、第2インバータ及び第2モータを含み、前記第1インバータの第1バス端子は、第1動力電池の正極に接続され、前記第1インバータの第2バス端子は、前記第1動力電池の負極、前記第2動力電池の負極及び前記第2インバータの第2バス端子に接続され、前記第1モータの第1端子は、前記第1インバータの中点に接続され、前記第2モータの第1端子は、前記第2インバータの中点に接続され、前記第1モータの第2端子は、共通接続されて第1中性点を形成し、かつ中性線により、前記第2モータの第2端子を共通接続して形成された第2中性点に接続される、ことを特徴とする電池自己加熱方法。
  14. 請求項1~12のいずれか一項に記載の電池自己加熱装置を含む、ことを特徴とする電動移動体。
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