TWI682569B - 用於加溫電池之系統及方法 - Google Patents

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茱莉 喬安 李
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Abstract

本發明大體上揭示用於加溫電池之系統及方法。根據一態樣,用於加溫一電池之一系統包含一或多個整流器,其等各具有用於接收一輸入電壓之一輸入及經組態以將一輸出電壓提供至一負載之一輸出。該系統亦包含至少一電池,該電池具有用於接收一輸入電壓以對該電池充電之一輸入。該電池耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載。該系統亦包含一控制器,該控制器耦合至該電池且經組態以將該電池之該輸出電壓升高至高於該一或多個整流器之該輸出電壓,使得電流從該電池流動,藉此加溫該電池。

Description

用於加溫電池之系統及方法 相關申請案之交叉參考
本申請案主張2014年6月10日申請之美國臨時專利申請案第62/010,311號之權利。上文申請案之全部內容以引用的方式併入本文中。
本發明係關於用於加溫電池之系統及方法。
此章節提供關於本發明之背景資訊,其未必係先前技術。
電子設備機櫃可用於圍封電子組件且保護電子組件免受水、污垢、其他污染物等等之擾。機櫃通常可包含框架、面板、門等等以圍封電子組件且可經塑形、定大小等等以容納不同大小之電子組件、不同數目之電子組件等等。
此章節提供本發明之一般概述,且並非係其完整範疇或其所有特徵之一全面揭示。
根據本發明之一態樣,一種用於加溫一電池之系統大體上包含一或多個整流器,其等各具有用於接收一輸入電壓之一輸入及經組態以將一輸出電壓提供至一負載之一輸出。該系統亦包含至少一電池,該至少一電池具有用於接收一輸入電壓以對該電池充電之一輸入。該電池耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載。該系統亦 包含一控制器,該控制器耦合至該電池且經組態以將該電池之該輸出電壓升高至高於該一或多個整流器之該輸出電壓,使得電流從該電池流動,藉此加溫該電池。
根據本發明之另一態樣,揭示一種加溫一電力系統中之一電池之方法。該系統包含一或多個整流器,其等經組態以將一輸出電壓提供至一負載。該電池耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載。該方法包含判定該電池之一溫度,且在該電池之該溫度低於一最小溫度臨限值時,將該電池之該輸出電壓升高至高於該一或多個整流器之該輸出電壓,使得電流從該電池流動,藉此經由該電池之一內部電阻加溫該電池。
從本文中提供之描述,將明白進一步態樣及適用領域。應理解,可個別或與一或多個其他態樣組合地實施本發明之各種態樣。亦應理解,本文中之描述及特定實例僅旨在用於圖解之目的且不旨在限制本發明之範疇。
100‧‧‧系統
102‧‧‧整流器
103‧‧‧輸入
104‧‧‧負載
105‧‧‧溫度感測器
106‧‧‧電池
108‧‧‧控制器
200‧‧‧系統
202‧‧‧整流器
204‧‧‧負載
206‧‧‧電池
208‧‧‧控制器
210‧‧‧電池輸出轉換器
300‧‧‧系統
302‧‧‧整流器
304‧‧‧負載
306‧‧‧電池
308‧‧‧控制器
312‧‧‧架
402‧‧‧架/波形
404‧‧‧電池/波形
406‧‧‧整流器/波形
本文中描述之圖式僅出於圖解說明選定實施例而非所有可能實施方案之目的,且不旨在限制本發明之範疇。
圖1係根據本發明之一態樣之用於加溫電池之一例示性系統之一方塊圖。
圖2係包含一電池輸出轉換器之圖1之系統之一方塊圖。
圖3係包含具有多個整流器及多個電池之一架之用於加溫電池之另一例示性系統之一方塊圖。
圖4係圖解說明一架、電池及整流器之例示性波形之一圖。
貫穿圖式之若干視圖,對應元件符號指示對應部分或特徵。
現將參考隨附圖式更全面描述例示性實施例。
提供例示性實施例,使得本發明將係透徹的,且將範疇充分地傳達給熟習此項技術者。闡述數個特定細節(諸如特定組件、裝置及方法之實例)以提供本發明之實施例之一透徹理解。熟習此項技術者將明白,不需採用特定細節,可以許多不同形式體現例示性實施例且該等例示性實施例不應解釋為限制本發明之範疇。在一些例示性實施例中,未詳細描述熟知程序、熟知裝置結構及熟知技術。
本文中使用之術語僅出於描述特定例示性實施例之目的且不旨在限制。如本文中使用,單數形式「一」、「一個」及「該」亦可旨在包含複數形式,除非背景內容另有明確指示。術語「包括(comprises)」、「包括(comprising)」、「包含」及「具有」係包含性且因此指定所陳述特徵、整數、步驟、操作、元件及/或組件之存在,但不排除存在或添加一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元件、組件及/或其等之群組。除非特別識別為執行之一順序,否則本文中描述之方法步驟、程序及操作不應被解釋為必須要求其等按所論述或圖解說明之特定順序執行。亦應理解,可採用額外或替代步驟。
儘管在本文中可使用術語第一、第二、第三等等來描述各種元件、組件、區域、層及/或區段,然此等元件、組件、區域、層及/或區段不應受限於此等術語。此等術語僅可用於區分一元件、組件、區域、層或區段與另一區域、層或區段。當在本文中使用諸如「第一」、「第二」之術語及其他數值術語時,該等術語並不暗示一序列或順序,除非背景內容明確指示。因此,在不脫離例示性實施例之教示之情況下,在下文論述之一第一元件、組件、區域、層或區段可被稱為一第二元件、組件、區域、層或區段。
為便於描述,可在本文中使用諸如「內」、「外」、「下面」、「下方」、「下」、「上方」、「上」及類似物之空間相對術語以描述一元件或特徵與另一(些)元件或特徵(如在圖中圖解說明)之關係。除在圖中描 繪之定向以外,空間相對術語亦可旨在涵蓋在使用或操作中之裝置之不同定向。舉例而言,若翻轉圖中之裝置,則描述為在其他元件或特徵「下方」或「下面」之元件將定向為在其他元件或特徵「上方」。因此,例示性術語「下方」可涵蓋上方及下方兩者之一定向。可以其他方式定向(旋轉90度或按其他定向)裝置且因此解釋本文中使用之空間相對描述符。
根據本發明之一例示性實施例之用於加溫一電池之一系統在圖1中經圖解說明且整體藉由元件符號100指示。如在圖1中展示,系統100包含:一整流器102,其經組態以將一輸出電壓提供至一負載104;及一電池106,其耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載。系統100亦包含一控制器108,控制器108耦合至電池106且經組態以將電池之輸出電壓升高至高於整流器102之輸出電壓,使得電流從電池流動,藉此加溫電池。
在電池106之一冷浸之後,在電池能夠提供指定輸出電量之前可需一升溫週期。冷浸可廣泛包含導致電池106曝露至低於電池之正常操作溫度之溫度之任何情境。作為一實例,若容置電池106之一建築中之一加熱系統發生故障,則電池溫度可經曝露至更冷溫度,藉此降低電池之溫度。
電池可能需要具有高於一指定臨限值(例如,一最小臨限值等等)之一溫度(例如,電池周圍之一環境溫度、電池之一外部溫度、電池之一內部溫度等等),以便提供一指定放電。舉例而言,在鋰基電池中,電池需處於或高於一指定環境溫度以促進鋰移動通過電池。若電池106無法在一事件發生時提供電力,使得整流器102無法將所需之總電力提供至負載104,則電池可耐受從零至多達負載之完整額定電力之一負載步階,此可導致系統100中之暫態,提供小於負載所需之電力、電壓、電流等等。
在一些例示性實施例中,系統可為其中整流器102經組態以將電力提供至負載104之一配電系統。整流器102具有經組態以自一公用設施、其他源等等接收一交流(AC)輸入之一輸入103,且可將一直流(DC)輸出至負載104。電池106可為一備用電池(例如,一備用電池單元(BBU)之一部分等等),其經組態以在整流器無法將足夠電力提供至負載之事件中將電力提供至負載104。舉例而言,若整流器102發生故障,至整流器之輸入發生故障等等,則電池106可將備用電力提供至負載104以使負載保持適當操作。藉由電池106提供之電量可取決於電池之特性。類似地,電池106可提供備用電力之時間長度可取決於電池特性。
整流器102可為能夠將一輸出電壓提供至負載之任何合適整流器。舉例而言,整流器102可為一AC轉DC整流器,其經組態以自一公用設施接收AC輸入且將DC電力提供至負載。整流器102可包含一控制器,該控制器經組態以在一設定點控制整流器之輸出電壓。
電池106可為能夠將一輸出電壓提供至負載104之任何合適電池。舉例而言,電池106可為一備用電池單元中之一備用電池,其經組態以在整流器102無法將足夠電力提供至負載之情況下(例如,在整流器發生故障、電力在至整流器之輸入處損失、從系統提取整流器等等之情況下)將備用電力提供至負載104。電池106可包含控制器108,控制器108經組態以在一設定點控制電池106(或電池備用單元)之輸出。電池106可具有任何合適電池化學性,且可為一鋰基電池。電池106可為一可充電電池。
負載104可為能夠自整流器及/或電池接收輸出電力之任何合適負載。舉例而言,在一些實施例中,負載104可包含電腦、伺服器、資料儲存設備、通信設備等等。
控制器108可為適用於控制電池106之一輸出電壓之任何控制 器,且可經組態以使用任何合適技術控制輸出。舉例而言,控制器108可為一微控制器、微處理器、積體電路、控制電路等等。控制器108可經組態以藉由感測電池之一輸出電壓、改變電池及/或耦合至電池之輸出之一轉換器之操作、執行經設計以控制電池輸出電壓之電腦指令、執行積體電路邏輯等等來控制電池106之輸出電壓。
一溫度感測器105可耦合至電池106且經組態以監測電池之一溫度(例如,電池周圍之一環境溫度、電池之一外部溫度、電池之一內部溫度等等)。舉例而言,溫度感測器105可安置於包圍電池106之一環境空氣中,溫度感測器可與電池之一外部接觸,溫度感測器可在電池內部等等。
溫度感測器105可耦合至控制器108,控制器108可經組態以在電池溫度下降至低於一指定臨限值時加溫電池106。指定臨限值可為基於電池效能開始降級(例如,電池之放電率下降、電池之放電容量下降、電池之儲存容量下降等等)之一溫度之一最小臨限值。例示性臨限值可包含室溫(例如,約21℃、70℉)、冷凍溫度(0℃、32℉)等等。
可需要電池106以將指定電力放電量提供至負載104。指定量可取決於在來自整流器102之電力損耗之事件中負載104所需之一電量。若整流器102發生故障,則可需要電池106以供應指定電量。指定電量可允許負載設備在整流器處之暫時電力損耗期間操作,可允許負載設備安全斷電,可允許負載設備在電力損失之前備份資訊等等。舉例而言,針對約九十秒,指定電量可為約3000W。電池106可耦合至相同於整流器102之一DC匯流排,其中負載104亦連接至DC匯流排。舉例而言,可需要電池106以使DC匯流排之一輸出電壓維持高於耦合至DC匯流排之負載所需之一指定臨限值。
電池106可經組態以在其能夠提供指定電量時輸出一信號(例如,一DC OK信號、一就緒信號等等)。就緒信號可基於電池106之溫度。 舉例而言,當電池溫度低於一指定臨限值時,可不輸出/發送信號,藉此指示電池過冷而無法提供一所要輸出電量。一旦電池106之溫度處於或高於最小臨限值,則將輸出就緒信號,從而指示電池能夠提供指定電量。
為加溫電池,控制器經組態以將電池106之輸出電壓升高至高於整流器102之輸出電壓。可在整流器102之輸出電壓保持恆定時、在整流器102將電力提供至負載時升高電池106之輸出電壓等等。此可導致電流從電池106流出且至負載104。電池106可具有一內部電阻,且自電池流出之電流可加熱內部電阻(例如,歸因於流動通過內部電阻之電流之電力損耗等等),藉此加溫電池。加溫電池106之此方法從內部加熱電池,且相較於與電池之外部接觸之一加熱元件或加熱包圍電池之空氣,可更快地加溫電池。在一些實施例中,電池之內部加溫可與外部加熱元件等等組合。
控制器108可經組態以在電池之溫度處於或高於最小臨限值溫度時使電池106之輸出電壓保持低於整流器102之輸出電壓。控制器108可使電池106之輸出電壓保持在低於整流器102輸出電壓而足以使電池不干擾整流器之操作之任何合適值。在一些例示性實施例中,控制器108可使電池106之輸出電壓保持低於整流器102之輸出電壓約300毫伏。
當控制器108將電池106之輸出電壓升高至高於整流器102之輸出電壓以加溫電池時,控制器可升高電池之輸出電壓達足以導致電池供應電流至負載104之任何合適量。在一些例示性實施例中,控制器108可將電池106之輸出電壓升高至高於整流器之輸出電壓達約100毫伏至約200毫伏之範圍中之一量。其他實施例可升高電池之輸出電壓達超過整流器之輸出電壓之任何合適電壓量,包含大於200毫伏、小於100毫伏等等。
控制器108可經組態以升高電池106之輸出電壓僅達一時間週期(即,一脈衝週期)。脈衝時間週期可為任何合適週期,且可經選擇為足以經由透過電池之一內部電阻之電流放電至少部分加溫電池106之一時間量。脈衝週期亦可經選擇以防止電池容量之過度消耗。脈衝週期可經選擇以防止電池放電干擾整流器102之操作(例如,防止系統在電池106以高於整流器102之一電壓位準供應電流達一延長時間週期之情況下觸發一錯誤)。舉例而言,在一些實施例中,脈衝週期可在約0.5秒與約一秒之間、在約兩秒與約五秒之間等等的一範圍中。其他實施例可包含更長或更短脈衝週期。在脈衝週期之後,控制器108可經組態以將電池106之輸出電壓降低回至或低於整流器102之輸出電壓。
電池106之輸出電壓之升高及降低可被視為一循環。控制器108可經組態以藉由將電池106之輸出電壓升高至高於整流器102之輸出電壓接著將其降低回至或低於整流器102之輸出電壓而循環電池106之輸出電壓。各循環可被視為一電流脈衝,此係因為在循環之升高部分期間,電池將輸出電流至負載104。
控制器108可經組態以使電池106完成一系列多個電流脈衝(或循環)以加溫電池。任何合適數目個循環可用於加溫電池106,且該數目可基於充分加溫電池所需之一循環數目進行選擇而不浪費過量電池容量。舉例而言,在一些實施例中,控制器108可經組態以執行10個循環與20個循環之間、約三個循環等等。
儘管已在本文中描述例示性數目個循環及用於各循環之時間週期,但應理解,在不脫離本發明之範疇之情況下可使用其他時間週期或循環量。舉例而言,在一些實施例中,控制器108可經組態以針對一更長時間週期提供一恆定電流消耗而非電流脈衝。
可在一指定時間週期(例如,一循環週期)內執行數個循環。舉例 而言,控制器108可在小於一分鐘內使電池106之輸出電壓在整流器102之輸出電壓上下循環達十次與二十次之間。其他實施例可包含更短或更長循環週期。一些實施例可持續循環電池之輸出電壓直至電池經加溫至高於一最小就緒臨限值。
在一些實施例中,控制器108可根據一工作循環而使電池106之輸出電壓在整流器102之輸出電壓上下循環。可使用任何合適工作循環,且工作循環可足夠短以使電池106不會被過多消耗,同時足夠長以隨著時間提供電池之充分加溫。舉例而言,電池106之輸出電壓可按約百分之一工作循環而循環。其他實施例可包含更長或更短工作循環。電池106可按一固定工作循環、一可變工作循環等等而循環。可使電池106持續循環直至電池之一溫度超過一最小臨限值,循環僅達一循環週期等等。
控制器108可經組態以在電池106之一溫度低於一最小臨限值之任何時間將電池106之輸出電壓升高至超過整流器102之輸出電壓。在其他實施例中,控制器108可經組態以僅當溫度低於最小臨限值時升高電池106之輸出電壓。
另外,控制器108可經組態以在電池未經完全充電時將電池106之輸出電壓升高至超過整流器102之輸出電壓。換言之,控制器108可不等待直至電池106經完全充電才開始加溫電池。此可為有利的,因為可更快加溫電池106,且可無需等待直至其經完全充電才開始加溫。相較於在加溫之前等待更長時間以使電池達到一完全充電狀態,此可允許電池106更快達到一就緒溫度臨限值且準備將足夠電力提供至負載。
在電池106經完全充電之前升高電池106之電壓可將電池消耗至其不具有足夠電荷以提供指定電量之一位準。因此,在一些實施例中,控制器108可監測電池106之一保留容量且可僅在電池中存在充分 保留容量時將電池之輸出電壓升高至高於整流器102之輸出電壓以將電流提供至負載104以加溫電池。
控制器108可基於溫度臨限值及容量臨限值之一組合提供電池106之輸出電壓之循環。舉例而言,控制器108可在電池溫度低於一最小溫度臨限值且電池容量高於一最小容量臨限值(其可小於一全容量)時開始循環。可持續循環直至電池溫度達到最小溫度臨限值或電池容量下降至最小容量臨限值。多個臨限值可針對溫度及容量兩者使用,可組合使用、個別使用、可滯後使用以避免循環之重複開啟/關閉等等。另外,可基於一當前容量值調整一溫度臨限值,可基於一當前溫度臨限值調整一容量臨限值等等。
圖2圖解說明另一例示性系統200,其類似於圖1之系統100但包含耦合至電池206之一電池輸出轉換器210。電池206可為一電子電池(例如,具有一控制器、一或多個輸出轉換器等等之一電池)。轉換器210在電池206之輸出側上且可調節電池之輸出電壓。轉換器210可藉由控制器208控制,可包含其自身控制器等等。
如在圖2中展示,控制器208控制電池206及整流器202兩者。因此,控制器208可能夠控制整流器202、電池206、電池輸出轉換器210等等之任何合適組合。一些實施例可包含一個以上控制器,且各控制器可經組態以控制系統200之元件之一或多者。
整流器202可實質上類似於圖1之整流器102,且負載204可實質上類似於圖1之負載104。
例示性系統可包含一或多個整流器102、一或多個電池106、一或多個電池備用單元、一或多個負載104、一或多個控制器108、任何其他配電系統組件等等。
舉例而言,圖3圖解說明具有兩個整流器302(整流器A及整流器B)及兩個電池306(電池A及電池B)之一架312。架312可為用於容置一 或多個整流器302及/或一或多個電池306以將電力提供至一負載304之任何合適架。舉例而言,架可為一機櫃、機架等等。整流器302及/或電池306可藉由架312部分圍封,藉由架完全圍封等等。架312亦可包含可連同整流器及電池一起使用、耦合至整流器及電池、與整流器及電池分開等等之其他合適設備(例如,轉換器、控制器等等)。在一些例示性實施例中,系統300可為用於一資料機架之一12伏DC電力系統、一48伏系統等等。
在一項實施例中,架312可包含總共九個電池306及整流器302。舉例而言,電池306及整流器302可在架312之九個儲存槽中互換。
如在圖3中展示,控制器308可耦合至所有整流器302及電池306。在其他實施例中,可存在一個以上控制器308且各控制器可耦合至整流器302及電池306之一或多者。
電池306可一起加溫、個別加溫、以不同群組加溫等等。舉例而言,若使所有電池306經受相同冷浸且冷卻至約相同溫度,則控制器可將所有電池306之輸出電壓一起升高至高於整流器302之輸出電壓,使得所有電池將電流放電至負載304以加溫電池之各者。在一些實施例中,各電池306可使其輸出電壓單獨升高,使得各電池經個別加溫。
圖4圖解說明當使電池之輸出電壓在整流器之輸出電壓上下循環時之一架402(例如,多個整流器、電池、負載等等)、電池404及整流器406上之組件之例示性波形。舉例而言,波形404圖解說明升高電池之輸出電壓(例如,在各脈衝期間將電池之輸出電壓從11.7伏升高至12.2伏)之三個脈衝。在該等週期期間,來自電池之輸出電流增大,此係因為在電池之輸出電壓增大至高於整流器之輸出電壓時電流從電池流動至負載。舉例而言,在電池輸出電壓低於整流器輸出電壓時電池可具有零安培之一輸出電流。電池之輸出電流之此增大經由(例如) 電池之一內部電阻加溫電池。如上文說明,電池之增大輸出電壓及電流產生電池之輸出電力之一對應增大。
如在波形406中展示,在電池之輸出電壓升高至高於整流器之輸出電壓時整流器之輸出電壓保持恆定(例如,約12伏等等)。此導致來自整流器之輸出電流之一下降,因為在電池輸出電壓增大之脈衝期間,至負載之電流被來自電池之輸出電流替代。來自整流器之輸出電流之減小導致整流器之輸出電力之一對應下降。
如在波形402中展示,至負載之架之輸出電力在電池電流之脈衝期間保持恆定。然而,在脈衝期間電池輸出電壓之增大導致架之輸出電壓之一增大,因此架之輸出電流在脈衝期間減小以使至負載之電力保持恆定。舉例而言,架在電池輸出電壓較低時可具有類似於整流器之輸出電壓(例如,約12伏等等)之一輸出電壓,接著架之輸出電壓可增大而類似於電池在電池脈衝期間之輸出電壓(例如,約12.2伏等等)。
圖4之輸出電壓值僅出於圖解之目的,且其他實施例可使用不同電壓(例如,48伏等等)。
根據本發明之另一例示性實施例,揭示一種加溫一電力系統中之一電池之方法。系統包含一或多個整流器,其等經組態以將一輸出電壓提供至一負載。電池耦合至負載且經組態以將一輸出電壓提供至負載。方法包含判定電池之一溫度,且在電池之溫度低於一最小溫度臨限值時,將電池之輸出電壓升高至高於一或多個整流器之輸出電壓,使得電流從電池流動,藉此經由電池之一內部電阻加溫電池。
方法可包含將電池之輸出電壓升高至高於該(等)整流器之輸出電壓達一指定脈衝週期,且在一指定循環時間週期期間循環電池之輸出電壓。方法亦可包含按一固定或可變工作循環使電池之輸出電壓循環至高於(諸)整流器之輸出電壓,在電池未經完全充電時將電池之輸出 電壓升高至高於該(等)整流器之輸出電壓等等。
本發明之例示性實施例及態樣之各者可提供以下優勢之一或多者:更快加溫在冷浸之後的一電池;藉由從內部加溫電池而更快加溫電池;使電池更快進入一就緒狀態,使得電池能夠更快提供指定電量;透過使用有限數目個脈衝防止過度電池容量消耗;防止干擾整流器之正常操作等等。
已出於圖解及描述之目的提供實施例之前述描述。其不旨在詳盡性或限制本發明。一特定實施例之個別元件或特徵大體上不限於該特定實施例,而是(在可應用之情況下)可互換且可用於一選定實施例中,即使未特定展示或描述。該等個別元件或特徵亦可以許多方式變化。此等變動不應被視為脫離本發明,且所有此等修改旨在包含於本發明之範疇內。
100‧‧‧系統
102‧‧‧整流器
103‧‧‧輸入
104‧‧‧負載
105‧‧‧溫度感測器
106‧‧‧電池
108‧‧‧控制器

Claims (27)

  1. 一種用於加溫至少一電池之系統,該系統包括:一或多個整流器,其等各具有用於接收一輸入電壓之一輸入及經組態以將一輸出電壓提供至一負載之一輸出;至少一電池,其具有用於接收一輸入電壓之一輸入以對該電池充電,該電池耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載;及一控制器,其耦合至該電池且經組態以將該電池之該輸出電壓升高至高於該一或多個整流器之該輸出電壓,使得電流從該電池流動,藉此在該電池內部產生熱以加溫該電池。
  2. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓達一指定時間週期。
  3. 如請求項2之系統,其中該指定時間週期係在0.5秒與1秒之間之一範圍中。
  4. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以循環該至少一電池之該輸出電壓,各循環包含將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓且將該電池之該輸出電壓降低至低於該(等)整流器之該輸出電壓。
  5. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在一指定循環週期期間多次循環該至少一電池之該輸出電壓。
  6. 如請求項5之系統,其中該控制器經組態以在10個循環與20個循環之間的一範圍中循環該至少一電池之該輸出電壓。
  7. 如請求項5之系統,其中該指定循環週期小於或等於約一分鐘。
  8. 如請求項4之系統,其中該控制器經組態以按約百分之一工作循 環多次循環該至少一電池之該輸出電壓。
  9. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓達一指定值。
  10. 如請求項9之系統,其中該指定值具有在100毫伏與200毫伏之間的一範圍。
  11. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在該至少一電池之一溫度大於或等於一經界定溫度臨限值時將該至少一電池之該輸出電壓設定至低於該(等)整流器之該輸出電壓。
  12. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在該至少一電池之一溫度小於一經界定溫度臨限值時將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
  13. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在該(等)整流器之該輸出電壓保持恆定時將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
  14. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在該電池未經完全充電時將該至少一電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
  15. 如請求項1之系統,其中該控制器經組態以在該至少一電池之一溫度足以使該電池能夠提供一指定輸出電量時提供一信號。
  16. 如請求項1之系統,其中該至少一電池係經組態以在該(等)整流器無法將足夠電力提供至該負載時將電力提供至該負載之一備用電池。
  17. 如請求項1之系統,其中該至少一電池包含一內部電阻,當該電池之該輸出電壓高於該(等)整流器之該輸出電壓時,該內部電阻在電流從該電池供應至該負載時流動通過該內部電阻時藉此加溫該電池。
  18. 如請求項1至17中任一項之系統,其進一步包括耦合至該至少一電池之一輸出之一轉換器,該控制器經組態以藉由改變該轉換器之一設定點而將該電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
  19. 如請求項1之系統,其進一步包括一架,其中該一或多個整流器、該至少一電池及該控制器至少部分圍封於該架內。
  20. 如請求項1之系統,其中該一或多個整流器及該至少一電池包含總共九個整流器及電池。
  21. 一種加溫一電力系統中之一電池之方法,該電力系統包含一或多個整流器,其等經組態以將一輸出電壓提供至一負載,該電池耦合至該負載且經組態以將一輸出電壓提供至該負載,該方法包括:判定該電池之一溫度;及在該電池之該溫度低於一經界定溫度臨限值時,將該電池之該輸出電壓升高至高於該一或多個整流器之該輸出電壓,使得電流從該電池流動,藉此經由該電池之一內部電阻加溫該電池。
  22. 如請求項21之方法,其中升高該電池之該輸出電壓包含:將該電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓達一指定時間週期且將該電池之該輸出電壓降低至低於該(等)整流器之該輸出電壓以定義具有一脈衝週期之一循環;及在一指定循環週期期間多次循環該電池之該輸出電壓。
  23. 如請求項22之方法,其中該脈衝週期係在0.5秒與一秒之間之一範圍中。
  24. 如請求項22之方法,其中多次循環該電池之該輸出電壓包含在10個循環與20個循環之間的一範圍中循環該電池。
  25. 如請求項22之方法,其中該指定循環週期係約一分鐘。
  26. 如請求項21之方法,其中升高該電池之該輸出電壓包含按約百分之一工作循環將該電池之該輸出電壓循環至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
  27. 如請求項21至26中任一項之方法,其中升高該電池之該輸出電壓包含在該電池未經完全充電時將該電池之該輸出電壓升高至高於該(等)整流器之該輸出電壓。
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