WO2010060338A1 - 混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统 - Google Patents

混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2010060338A1
WO2010060338A1 PCT/CN2009/074747 CN2009074747W WO2010060338A1 WO 2010060338 A1 WO2010060338 A1 WO 2010060338A1 CN 2009074747 W CN2009074747 W CN 2009074747W WO 2010060338 A1 WO2010060338 A1 WO 2010060338A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
backup
hybrid
backup battery
charging
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/074747
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
秦真
费珍福
罗光
李秉文
毕广春
安强新
杨翰川
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2010060338A1 publication Critical patent/WO2010060338A1/zh

Links

Classifications

    • 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

Definitions

  • Hybrid battery management system battery management method and hybrid backup power supply system.
  • the application is submitted to the Chinese Patent Office on January 3, 2008, and the application number is 200810217248.
  • the invention name is a hybrid battery management system and a battery management method. The priority of the Chinese Patent Application, which is incorporated herein by reference.
  • the present invention relates to the field of power supply, and in particular to a hybrid battery management system, a battery management method, and a hybrid backup power supply system. Background of the invention
  • VRLA Value Regulated Lead Acid Battery
  • FIG. 1 is a structural diagram of a battery management system in the prior art, which is mainly composed of an AC input terminal, a rectifier module, a monitoring module, and a DC output power distribution module.
  • the load can be connected to different devices as needed.
  • the VRLA battery pack is configured in the power system.
  • the rectifier module starts working, and after converting the mains to the DC voltage (-48V/24V) required by the device, the monitoring module sends a command to make the battery terminal DC.
  • the contactor KM1 is closed.
  • the DC output voltage of the rectifier module charges the VRLA battery pack while powering the load.
  • the rectifier module turns off the output.
  • the VRLA battery pack can supply power to the load, that is, the VRLA battery pack is discharged.
  • the monitoring module detects the battery voltage in real time.
  • the monitoring module cuts off the DC contactor KM1 and stops the VRLA battery pack from discharging until the mains call replacement page (Article 26) After recharging, repeat the above process.
  • VRLA battery packs are sometimes replaced with lithium-ion battery packs.
  • the embodiments of the present invention provide a hybrid battery management system, a battery management method, and a hybrid standby power supply system, which improve the service life and power backup time of the battery in a frequent power-off environment, and reduce the economic cost of the telecom operator.
  • An embodiment of the present invention provides a hybrid battery management system, including an AC input module for inputting AC power, a rectifier module for converting the AC power into DC power, and a monitoring module and a DC output power distribution module;
  • the output power distribution module includes an output circuit of the external main battery and an output circuit of the external backup battery for charging and discharging the main battery and the backup battery, wherein the backup battery is charged less than the main battery Time required to fully charge;
  • the monitoring module when the AC input module has a current input, is configured to adjust an output current value of the rectifier module according to a preset charging current value to control the DC output power distribution module to the main battery and a state of charge of the backup battery, and the control preferentially charges the backup battery; when the AC input module has no current input, monitoring the main battery and the backup battery according to the power-down voltage values of the main battery and the backup battery And a voltage value to control a discharge state of the main battery and the backup battery by the DC output power distribution module, and the control preferentially discharges the backup battery.
  • An embodiment of the present invention provides a battery management method, including: replacing a page (thum 26) When there is an AC input, the backup battery is charged according to a preset charging current value of the backup battery, and when the backup battery is fully charged, the main battery is charged according to a preset charging current value of the main battery. The time required for the backup battery to fully charge is less than the time required for the full charge of the main battery;
  • One embodiment of the present invention provides a hybrid backup power supply system including a primary battery and a backup battery, and the above hybrid battery management system for managing the primary battery and the backup battery.
  • the DC output power distribution module in the existing battery management system increases the output circuit of the external hybrid backup battery, and the main battery and the backup battery are respectively formed into different battery groups, and different battery management methods are provided, respectively The charge and discharge of the two batteries are managed to extend battery life and power backup time, reducing the economic cost of the telecom operator.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a battery management system in the prior art
  • FIG. 2 is a structural diagram of a hybrid battery management system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart of charging a battery in a battery management method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flow chart of discharging a battery in a battery management method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a hybrid standby power supply system according to an embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present invention provides a structure diagram of a hybrid battery management system, including: an AC input module 210 for inputting AC mains. Further, the module includes an EMI (Electromagnetic Interference) filter 2101 for performing electromagnetic interference filtering on the input AC mains, and outputting a relatively pure AC power; and an air switch 2102 for short-circuiting the circuit and severely overloading And undervoltage protection.
  • EMI Electromagnetic Interference
  • the rectifier module 220 rectifies the alternating current output from the EMI filter 2101 through an internal rectifier circuit, and outputs high voltage direct current.
  • the monitoring module 230 when the hybrid battery processing system charges the main battery and the backup battery, adjust the output DC current value of the rectifier module 220 during the charging process according to the preset charging current values of the main battery and the backup battery. Control the main battery and the backup battery charging state by not exceeding the preset charging current value of the two batteries; monitor the voltage of the main battery and the backup battery in real time when the hybrid battery management system discharges the main battery and the backup battery, The discharge state of the main battery and the backup battery is controlled by the monitored voltage value.
  • DC output power distribution module 240 external main battery, backup battery and load.
  • the main battery is referred to as an A battery
  • the backup battery is referred to as a B battery.
  • the module includes an output circuit for an external A battery and an output circuit for an external B battery.
  • the output circuit of the external A battery includes a DC contactor KM1 2401, and controls charging and discharging of the A battery by closing and opening; the driving circuit 2402 controls the DC contactor KM1 2401 to be closed and broken according to the command of the monitoring module 230; Battery air switch CF2 2403, short circuit, overload and undervoltage protection for A battery; output terminal 2404, external A battery; shunt FL1 2405 for measuring DC current.
  • the output circuit of the external B battery includes a DC contactor ⁇ 2 2406, and the battery is charged and discharged by closing and opening the control device 2407; the driving circuit 2407 controls the DC contactor ⁇ 2 2406 to be closed and disconnected according to the command of the monitoring module 230; Battery air switch CF3 2408, short circuit, overload and undervoltage protection for ⁇ 3 ⁇ 4 pool; output terminal 2409, external ⁇ battery.
  • the monitoring module 2406 first charging the B battery; when the monitoring module monitors that the charging time reaches a preset charging time or the charging current lasts for 30 minutes and is lower than the preset charging current, it is determined that the B battery is fully charged. After the B battery is fully charged, the monitoring module 230 first controls the DC contactor KM2 2406 to be disconnected, and then closes the KM1 2401, and the power system charges the A battery. Thereafter, the power system always charges the A battery.
  • the monitoring module 230 in the hybrid battery management system first controls the DC contactor KM2 2406 to close, then disconnects the DC contactor KM1 2401, discharges the B battery first, and monitors the B battery voltage when the monitoring module 230 monitors.
  • the monitoring module first controls the DC contactor 1 2401 to close, then disconnects the DC contactor KM2 2406, and the power system switches to the A battery discharge until the monitoring module 230 monitors that the A battery voltage is lower than the power-off voltage.
  • the power system charges the B battery and the A battery separately.
  • the power outage time data of the outdoor base station local network it can determine the majority of the power outage time range (such as more than 50%), and then determine the capacity configuration specification of the B battery according to the range (for example, most of the power outage time of a base station is Within 1 hour, the capacity of the B battery can be configured according to the 1-hour standby capacity.
  • the capacity configuration specification of the A battery is determined according to the average power of the load device and the backup time requirement.
  • the A battery in the embodiment of the present invention is generally a battery selected or used in the original design, generally an old battery, having a small discharge rate, a low discharge efficiency, a short cycle charge and discharge life, and a long charging time.
  • the B battery in the embodiment of the present invention is generally a new battery to be mixed, generally a new battery, which has a large discharge rate, high discharge efficiency, long cycle charge and discharge life, and short charging time.
  • the charging time of the B battery (that is, the time required for the full charge) is smaller than the A replacement page (Rule 5, Article 26) Battery charging time.
  • the A, B battery in the embodiment of the present invention includes, but is not limited to, a VRLA battery, a lithium battery, a cadmium nickel battery, a nickel hydrogen battery, a super capacitor, and the like.
  • both the A battery and the B battery are one.
  • the tantalum battery and the B battery may be N batteries, which constitute a battery pack, wherein N is a natural number.
  • the output circuit of the external hybrid backup battery is added to the DC output power distribution module in the existing battery management system, and the main battery and the backup battery are respectively formed into different battery groups, and different battery management methods are provided. Manage the charge and discharge of the two batteries separately, prolong the battery life and power backup time, and reduce the expansion cost.
  • FIG. 3 is a flow chart of battery charging in the embodiment of the hybrid battery management system of the present invention when there is a mains input. The following is a detailed description of the structure of the hybrid battery management system.
  • Steps 201 to 203 When there is a mains input, the monitoring module 230 first controls the DC contactor KM2 2406 to close, then controls the DC contactor KM1 2401 to be disconnected, and the monitoring module 230 controls the rectification by the preset charging current value of the B battery. The output current value of module 220 charges the B battery.
  • Step 204 During the charging process, the monitoring module 230 determines in real time whether the B battery is fully charged, and if not, returns to step 203 to continue charging the B battery, and if yes, proceeds to step 205.
  • the criterion here is that the charging time reaches the preset maximum charging time or the charging current lasts for 30 minutes, which is lower than the preset charging current value of the B battery.
  • Steps 205 ⁇ 207 After the B battery is fully charged, the monitoring module 230 first controls the DC contactor KM2 2406 to be disconnected, and then controls the DC contactor Ml 2401 to be closed, and the monitoring module 230 controls the rectification by the preset charging current value of the B battery. The output current value of module 220 charges the A battery.
  • Step 208 During the charging process, the monitoring module 230 determines whether the A battery is fully charged in real time. If not, return to step 207 to continue charging the A battery. If yes, proceed to step 209, and the hybrid battery management system automatically converts the replacement page (fine ⁇ Article 26) For the floating charge mode, the A battery is floated for a long time. The criterion here is that the charging time reaches the preset maximum charging time or the charging current lasts for 30 minutes and is lower than the preset charging current value of the A battery.
  • hybrid battery management system structure diagram 2 is a flow chart of battery discharge in the embodiment of the hybrid battery management system of the present invention when the utility power is stopped. The following is a detailed description of the hybrid battery management system structure diagram 2:
  • Steps 300 to 302 The monitoring module 230 first controls the DC contactor KM2 2406 to close, and then controls the DC contactor KM1 2401 to be disconnected to discharge the B battery.
  • Steps 303 ⁇ 304 During the discharge of the B battery, if the mains calls, the system stops discharging the B battery. If there is no incoming call from the mains, return to step 302 to continue discharging the B battery.
  • Step 305 When there is no incoming call, the monitoring module 230 detects the voltage of the B battery in real time, and determines whether the B battery voltage is lower than the power-off voltage value. If not, return to step 302 to continue to the B battery. The discharge is performed, and if so, step 306 is performed.
  • Steps 309 ⁇ 310 During the discharge of the A battery, if the mains calls, the system stops discharging the battery A. If there is no incoming call from the mains, return to step 308 to continue discharging the battery.
  • Step 311 When there is no incoming call in the mains, during the discharging of the A battery, the monitoring module 230 detects the voltage of the A battery in real time, determines whether the A battery voltage is lower than the power lowering voltage value, and if not, returns to step 308 to continue to the B battery. The discharge is performed, and if so, step 312 is performed.
  • Step 312 When there is no incoming call from the mains, and the A battery voltage is lower than the power-off voltage, the hybrid battery management system automatically protects the A battery from low voltage, and the A battery stops discharging.
  • the B battery is first charged in the charging process, and then the A battery is charged; in the discharging process, the B battery is charged first, and then the battery is seamlessly switched to the A battery for discharging.
  • Replacement page (Article 26) Long battery life and backup time reduce the economic cost of telecom operators.
  • the main battery, the backup battery, and the hybrid battery management system in the embodiment of FIG. 2 can be combined to form a hybrid power supply system, as shown in FIG.
  • the hybrid backup power system includes:
  • the backup battery 502 is generally a new battery to be mixed, generally a new battery, which has a large discharge rate, high discharge efficiency, long cycle charge and discharge life, and short charging time.
  • the hybrid battery management system 503 manages charging and discharging of the main battery and the backup battery.
  • the specific structure is the same as the hybrid battery management system in the embodiment of FIG. 2, and the battery management method of the hybrid battery management system for the main battery 501 and the backup battery 502 The same as the embodiment in FIGS. 3 and 4.
  • the majority of the power outage time range (for example, 50% or more) can be determined, and then the capacity configuration specification of the backup battery is determined according to the range, and then according to the load device average.
  • the power and backup time requirements are used to determine the capacity configuration specifications of the main battery.
  • the embodiment of the present invention combines a main battery, a backup battery and a hybrid battery management system into a hybrid standby power supply system, and provides different battery management methods for the two batteries, respectively managing the charging and discharging of the two batteries, and extending the battery. Service life and backup time reduce the cost of expansion.

Description

混合电池管理系统、 电池管理方法和混合备电电源系统 本申请要求于 2008年 1】月 03日提交中国专利局、 申请号为 200810217248. 8、'发 明名称为 "混合电池管理系统、 电池管理方法和混合备电电源系统"的中国专利申请的 优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及电源供电领域, 特别涉及一种混合电池管理系统、 电池管理方法和混合 备电电源系统。 发明背景
随着移动通信规模的飞速发展, 无人值守的室外基站越来越多, 由于大部分室外基 站一般都设在偏远地区, 其电网环境较差, 普遍存在频繁停电甚至长时间停电问题, 而 停电时为了不影响工作需要对负载进行暂时的供电,这样室外基站配套电源系统的后备
VRLA ( Valve Regulated Lead Acid Battery,阀控密封式铅酸蓄电池) 电池就起着重要 的作用。
图 1是现有技术中电池管理系统的结构图, 主要由交流输入端、 整流模块、 监控模 块和直流输出配电模块四个部分组成。 负载根据需要可以接不同的设备。 在电源系统中 配置了 VRLA 电池组, 在有市电时, 整流模块启动工作, 将市电转换成设备所需的直流 电压 (-48V/24V) 后, 监控模块下发命令, 使电池端直流接触器 KM1闭合。 整流模块的 直流输出电压在给负载供电的同时, 又给 VRLA电池组进行充电。 在市电掉电时, 整流 模块关闭输出, 由于之前直流接触器 KM1 已经闭合, 使 VRLA电池组可以给负载供电, 即 VRLA电池组放电。 在放电过程中, 监控模块实时检测电池电压, 当 VRLA电池组放电 至下电电压时, 监控模块切断直流接触器 KM1 , 使 VRLA电池组停止放电, 直至市电来电 替换页 (细则第 26条) 又重新充电后, 再重复上述过程。 在实际应用中, 有时还将 VRLA 电池组用锂离子电池 组代替。
在市电频繁掉电地区, 因来电持续时间较短, 造成后备 VRLA 电池的充电时间短而 经常处于欠充电状态。 在这种欠充电循环模式下, 现用 VRLA 电池很容易出现硫酸盐化 失效问题, 导致 VRLA电池投入运行后, 其实际使用寿命大大低于电池预期寿命, 在较 短时间内就因备电时间急剧下降而不得不更换新电池,给电信运营商造成了巨大的经济 损失。
发明内容
本发明实施例提供一种混合电池管理系统、 电池管理方法和混合备电电源系统, 提 高了电池在频繁掉电环境中的使用寿命和备电时间, 降低了电信运营商的经济成本。
本发明一个实施例提供一种混合电池管理系统,包括用以输入交流电的交流输入模 块、用以将所述交流电转换为直流电的整流模块,还包括监控模块和直流输出配电模块; 所述直流输出配电模块, 包括外接主电池的输出电路和外接备用电池的输出电路, 用以对所述主电池和备用电池进行充电和放电, 其中, 所述备用电池的充满电所需时间 小于主电池的充满电所需时间;
所述监控模块, 当所述交流输入模块有电流输入时, 用于根据预先设定的充电电流 值调整所述整流模块的输出电流值来控制所述直流输出配电模块对所述主电池和备用 电池的充电状态, 且控制优先对所述备用电池进行充电; 当所述交流输入模块没有电流 输入时, 根据所述主电池和备用电池的下电电压值监控所述主电池和备用电池的电压 值, 来控制所述直流输出配电模块对所述主电池和备用电池的放电状态, 且控制优先对 所述备用电池进行放电。
本发明一个实施例提供一种电池管理方法, 包括: 替换页 (细^第 26条) 有交流电输入时, 根据预先设定的备用电池的充电电流值对所述备用电池充电, 当 所述备用电池充满电后, 根据预先设定的主电池的充电电流值对所述主电池进行充电, 其中, 所述备用电池的充满电所需时间小于主电池的充满电所需时间;
无交流电输入时, 对所述备用电池进行放电, 当所述备用电池电压低于预先设定的 下电电压时, 对所述主电池进行放电, 直至所述主电池电压低于预先设定的下电电压。
本发明一个实施例提供一种混合备电电源系统,所述混合备电电源系统包括主电池 和备用电池以及用于管理所述主电池和备用电池的上述混合电池管理系统。
通过以上技术方案,在现有电池管理系统中的直流输出配电模块增加外接混合备用 电池的输出电路, 将主电池与备用电池分别组成不同的电池组, 并配备不同的电池管理 方法, 分别对两种电池的充放电进行管理, 延长电池使用寿命和备电时间, 降低了电信 运营商的经济成本。 附图简要说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现有 技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本 发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1 现有技术中电池管理系统的结构图;
图 2本发明实施例提供的混合电池管理系统结构图;
图 3本发明实施例提供的电池管理方法中电池充电流程图;
图 4本发明实施例提供的电池管理方法中电池放电流程图;
图 5 本发明实施例提供的混合备电电源系统的示意图。
替换页 (细则第 26条) 实施本发明的方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明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发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 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, 都属于本发明保护的范围。
如图 2所示, 本发明一个实施例提供一种混合电池管理系统结构图, 包括: 交流输入模块 210,用于输入交流市电。进一步,该模块包括, EMI ( Electromagnetic Interference, 电磁干扰)滤波器 2101, 用于对输入的交流市电进行电磁干扰滤波, 输 出较纯净的交流电; 空气开关 2102, 用于对电路进行短路、 严重过载及欠压保护。
整流模块 220,通过内部的整流电路对 EMI滤波器 2101输出的交流电进行整流,输 出高压直流电。
监控模块 230, 在混合电池貲理系统对主电池和备用电池的进行充电时, 根据预先 设定主电池和备用电池的充电电流值, 在充电过程中, 调整整流模块 220的输出直流电 流值, 使之不超过两种电池预先设定的充电电流值, 控制主电池和备用电池充电状态; 在混合电池管理系统对主电池和备用电池的进行放电时, 实时监控主电池和备用电 池的电压, 通过监控到的电压值控制主电池和备用电池的放电状态。
直流输出配电模块 240, 外接主电池、 备用电池及负载。 为方便描述将主电池称为 A电池, 备用电池称为 B电池。 该模块包括, 外接 A电池的输出电路和外接 B电池的输 出电路。
其中, 外接 A电池的输出电路包括, 直流接触器 KM1 2401, 通过闭合、 断开控制 A 电池的充电、 放电; 驱动电路 2402,根据监控模块 230的命令控制直流接触器 KM1 2401 闭合、 断幵; 电池空气开关 CF2 2403, 对 A电池进行短路、 过载和欠压保护; 输出接线 端子 2404, 外接 A电池; 分流器 FL1 2405, 用于测量直流电流。 ' 替换百 ( 则第 26条) 外接 B电池的输出电路包括, 直流接触器 ΚιΜ2 2406, 通过闭合、 断开控制 Β电池的 充电、 放 ι¾ ; 驱动电路 2407,根据监控模块 230的命令控制直流接触器 Κ 2 2406闭合、 断开; 电池空气开关 CF3 2408, 对 Β ¾池进行短路、 过载和欠压保护; 输出接线端子 2409,外接 Β电池。下面详细说明监控模块控制 Α电池和 B电池进行充电和放电的过程: 在有市电输入时, 混合电池管理系统中的监控模块 230先控制直流接触器 KM1 2401 断开, 再闭合直流接触器 KM2 2406, 首先对 B电池充电; 当监控模块监控到充电时间达 到预先设定的充电时间或充电电流持续 30分钟低于预先设定的充电电流时, 判断 B电 池充电完成。 B电池充电完成后, 监控模块 230先控制直流接触器 KM2 2406断开, 再闭 合 KM1 2401, 电源系统对 A电池充电。 此后, 电源系统一直对 A电池充电。
在无市电输入时,混合电池管理系统中的监控模块 230先控制直流接触器 KM2 2406 闭合, 再断开直流接触器 KM1 2401, 对 B电池先进行放电, 当监控模块 230监控到 B 电池电压低于下电电压时, 监控模块先控制直流接触器 1 2401 闭合, 再断开直流接 触器 KM2 2406, 电源系统切换至 A电池放电, 直至监控模块 230监控到 A电池电压低于 下电电压为止; 在有市电输入后, 电源系统又分别给 B电池与 A电池进行充电。
可以根据室外基站当地电网的停电时间数据统计, 确定其大部分(如 50 %以上)的 停电时间范围, 然后根据该范围来确定 B电池的容量配置规格(例如, 某基站的大部分 停电时间在 1小时以内, 则 B电池的容量规定即可按照 1小时的备电容量进行配置), 再根据负载设备平均功率与备电时间要求来确定 A电池的容量配置规格。
需要说明的是, 本发明实施例中的 A电池一般为原设计选用或现用的电池, 一般为 旧电池, 放电倍率较小、 放电效率低、 循环充放电寿命短、 充电时间长。
需要说明的是, 本发明实施例中的 B电池一般为新增的待混合用电池, 一般为新电 池, 放电倍率较大、 放电效率高、 循环充放电寿命长、 充电时间短。
也就是说, 本发明实施例中, B 电池的充电时间 (即充满电所需要的时间) 小于 A 替换页(细则 5第 26条) 电池的充电时间。
需要说明的是, 本发明实施例中的 A, B电池包括但不仅限于, VRLA电池、 锂电池、 镉镍电池、 镍氢电池、 超级电容等可储能的蓄电池。
本发明实施例中 A电池和 B电池均为一个, 另一实施例中 Α电池和 B电池可以为 N 个电池, 组成电池组, 其中 N为自然数。
本发明实施例通过以上方案, 在现有电池管理系统中的直流输出配电模块增加外接 混合备用电池的输出电路, 将主电池与备用电池分别组成不同的电池组, 并配备不同的 电池管理方法, 分别对两种电池的充放电进行管理, 延长电池使用寿命和备电时间, 降 低扩容成本。
图 3是有市电输入时本发明混合电池管理系统实施例中电池充电的流程图,下面结 合混合电池管理系统结构图图 2做详细说明:
步骤 201〜203: 有市电输入时, 监控模块 230先控制直流接触器 KM2 2406闭合, 再控制直流接触器 KM1 2401断开, 监控模块 230通过 B电池的预先设定的充电电流值 来控制整流模块 220的输出电流值对 B电池进行充电。
步骤 204: 充电过程中, 监控模块 230实时判断 B电池是否充满电, 若否, 则回到 步骤 203继续对 B电池进行充电, 若是则进入步骤 205。 此处判断标准为, 充电时间达 到了预先设定的最长充电时间或者充电电流持续 30分钟低于 B电池预先设定的充电电 流值。
步骤 205〜207: B电池充满电后, 监控模块 230先控制直流接触器 KM2 2406断开, 再控制直流接触器 Ml 2401闭合, 监控模块 230通过 B电池的预先设定的充电电流值 来控制整流模块 220的输出电流值对 A电池进行充电。
步骤 208: 充电过程中, 监控模块 230实时判断 A电池是否充满电, 若否, 则回到 步骤 207继续对 A电池进行充电, 若是, 则进入步骤 209, 混合电池管理系统自动转化 替换页 (细 ^第 26条) 为浮充电模式, 对 A电池进行长期浮充电。 此处判断标准为, 充电时间达到了预先设定 的最长充电时间或者充电电流持续 30分钟低于 A电池预先设定的充电电流值。
图 4是市电停时本发明混合电池管理系统实施例中电池放电的流程图, 下面结合混 合电池管理系统结构图图 2做详细说明:
步骤 300〜302: 监控模块 230先控制直流接触器 KM2 2406闭合, 再控制直流接触 器 KM1 2401断开, 对 B电池进行放电。
步骤 303〜304:在对 B电池进行放电期间,若市电来电,则系统对 B电池停止放电, 若市电没有来电, 则返回步骤 302继续对 B电池进行放电。
步骤 305: 市电没有来电时, 在 B电池放电过程中, 监控模块 230实时检测 B电池 的电压, 判断 B电池电压是否低于其下电电压值, 若否, 则返回步骤 302继续对 B电池 进行放电, 若是, 则进行步骤 306。
步骤 306〜308: 当 B电池电压低于其下电电压值时,监控模块 230首先控制直流接 触器 KM1 2401闭合, 再控制直流接触器 KM2 2406断开, 这样就从 B电池无缝切换至 A 电池, 对 A电池进行放电。
步骤 309〜310:在对 A电池进行放电期间,若市电来电,则系统对 A电池停止放电, 若市电没有来电, 则返回步骤 308继续对 A电池进行放电。
步骤 311 : 市电没有来电时, 在 A电池放电过程中, 监控模块 230实时检测 A电池 的电压, 判断 A电池电压是否低于其下电电压值, 若否, 则返回步骤 308继续对 B电池 进行放电, 若是, 则进行步骤 312。
步骤 312: 当市电没有来电, A 电池电压低于其下电电压时, 混合电池管理系统自 动对 A电池进行低压保护, 此时 A电池停止放电。
本发明实施例通过以上电池管理方案, 在充电过程中先对 B电池进行充电, 再对 A 电池进行充电; 在放电过程中先对 B电池进行充电, 再无缝切换到 A电池进行放电, 延 替换页 (细则第 26条) 长电池使用寿命和备电时间, 降低了电信运营商的经济成本。
需要说明的是本发明又一实施例中, 可以将主电池、 备用电池和图 2实施例中的混 合电池管理系统组成混合备电¾源系统, 如图 5所示。 混合备电电源系统包括:
主电池 501, 一般为原设计选用或现用的电池, 一般为旧电池, 放电倍率较小、 放 电效率低、 循环充放电寿命短、 充电时间长。
备用电池 502, 一般为新增的待混合用电池, 一般为新电池, 放电倍率较大、 放电 效率高、 循环充放电寿命长、 充电时间短。
混合电池管理系统 503, 对主电池和备用电池的充电和放电进行管理, 具体结构和 图 2实施例中的混合电池管理系统相同,混合电池管理系统对主电池 501和备用电池 502 的电池管理方法与图 3和图 4中的实施例相同。
需要说明的是,可以根据室外基站当地电网的停电时间数据统计,确定其大部分(如 50 %以上) 的停电时间范围, 然后根据该范围来确定备用电池的容量配置规格, 再根据 负载设备平均功率与备电时间要求来确定主电池的容量配置规格。
需要说明的是,本发明实施例中的主电池 501,备用电池 502包括但不仅限于, VRLA 电池、 锂电池、 镉镍电池、 镍氢电池、 超级电容等可储能的蓄电池。
本发明实施例通过以方案, 将主电池, 备用电池和混合电池管理系统组成混合备电 电源系统, 对两种电池配备不同的电池管理方法, 分别对两种电池的充放电进行管理, 延长电池使用寿命和备电时间, 降低扩容成本。
以上所述仅为本发明的几个实施例,本领域的技术人员依据申请文件公开的可以对 本发明进行各种改动而不脱离本发明的精神和范围。
替换页 (细 第 26条)

Claims

权利要求
1、 一种混合电池管理系统, 包括用以输入交流电的交流输入模块、 用以将所述交 流电转换为直流电的整流模块, 其特征在于, 还包括监控模块和直流输出配电模块; 所述直流输出配电模块, 包括外接主电池的输出电路和外接备用电池的输出电路, 用以对所述主电池和备用电池进行充电和放电, 其中, 所述备用电池的充满电所需时间 小于主电池的充满电所需时间;
所述监控模块, 当所述交流输入模块有电流输入时, 用于根据预先设定的充电电流 值调整所述整流模块的输出电流值来控制所述直流输出配电模块对所述主电池和备用 电池的充电状态, 且控制优先对所述备用电池进行充电; 当所述交流输入模块没有电流 输入时, 根据所述主电池和备用电池的下电电压值监控所述主电池和备用电池的电压 值, 来控制所述直流输出配电模块对所述主电池和备用电池的放电状态, 且控制优先对 所述备用电池进行放电。
2、 如权利要求 1所述的混合电池管理系统, 其特征在于,
所述主电池的规格, 根据其负载设备的平均功率与备电时间来确定;
所述备用电池的规格, 根据室外基站当地电网的停电时间数据统计出的停电时间范 围来确定。
3、 如权利要求 1或 2所述的混合电池管理系统, 其特征在于, 所述外接主电池的 输出电路包括:
第一直流接触器, 通过闭合和断开控制所述主电池的充电和放电;
第一驱动电路, 根据所述监控模块的命令控制所述直流接触器闭合和断开; 第一电池空气开关, 接通和断幵所述主电池, 对所述主电池进行短路、 过载和欠压 保护; '
第一输出接线端子, 用以外接所述主电池。 替换页 (细 9则第 26条)
4、 如权利要求 3所述的混合电池管理系统, 其特征在于, 所述外接备用电池的输 出电路包括:
第二直流接触器, 通过闭合和断开控制所述备用电池的充电和放电;
第二驱动电路, 根据所述监控模块的命令控制所述直流接触器闭合和断开; 第二电池空气开关, 接通和断开所述备用电池, 对所述备用电池进行短路、 过载和 欠压保护;
第二输出接线端子, 用以外接所述备用电池。
5、 如权利要求 4所述的混合电池管理系统, 其特征在于, 所述监控模块控制所述 主电池和备用电池的充电状态进一步包括:
所述监控模块控制所述第一直流接触器断开, 闭合所述第二直流接触器, 对所述备 用电池充电;
所述监控模块判断所述备用电池充电完成后,所述监控模块控制所述第二直流接触 器断开, 闭合所述第一直流接触器以此切换至对所述主电池充电。
6、 如权利要求 4所述的混合电池管理系统, 其特征在于, 所述监控模块控制所述 两种电池的放电状态进一步包括:
所述监控模块控制所述第二直流接触器闭合, 断开所述第一直流接触器, 对所述备 用电池进行放电, 当所述监控模块监控到所述备用电池电压低于下电电压时, 所述监控 模块控制所述第一直流接触器闭合, 断开所述第二直流接触器, 以此切换至对所述主电 池放电, 直至所述监控模块监控到所述主电池电压低于下电电压为止。
7、 如权利要求 1或 2所述的混合电池管理系统, 其特征在于, 所述监控模块判断 主电池和备用电池充电完成的标准为,充电时间达到了预先设定的最长充电时间或者充 电电流持续 30分钟低于所述备用电池 先设定的充电电流值。
8、 一种电池管理方法, 其特征在于,
10
替换页(细则第 26条) 有交流电输入时, 根据预先设定的备用电池的充电电流值对所述备用电池充电, 当 所述备用电池充满电后, 根据预先设定的主电池的充电电流值对所述主电池进行充电, 其中, 所述备用电池的充满电所需时间小于主电池的充满电所需时间;
无交流电输入时, 对所述备用电池进行放电, 当所述备用电池电压低于预先设定的 下电电压时, 对所述主电池进行放电, 直至所述主电池电压低于预 fe设定的下电电压。
9、 如权利要求 8所述的一种电池管理方法, 其特征在于, 所述备用电池充满电的 判断标准为, 充电时间达到了预先设定的最长充电时间或者充电电流持续 30分钟低于 所述备用电池预先设定的充电电流值; 所述主电池充满电的判断标准为, 充电时间达到 了预先设定的最长充电时间或者充电电流持续 30分钟低于所述主电池预先设定的充电 电流值。
10、 一种混合备电电源系统, 其特征在于, 所述混合备电电源系统包括主电池和备 用电池以及用于管理所述主电池和备用电池的权利要求 1至 7任一项所述的混合电池管 理系统。
替换页 (细则第 26条)
PCT/CN2009/074747 2008-11-03 2009-11-02 混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统 WO2010060338A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008102172488A CN101728849B (zh) 2008-11-03 2008-11-03 混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统
CN200810217248.8 2008-11-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010060338A1 true WO2010060338A1 (zh) 2010-06-03

Family

ID=42225245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2009/074747 WO2010060338A1 (zh) 2008-11-03 2009-11-02 混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101728849B (zh)
WO (1) WO2010060338A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108448717A (zh) * 2018-05-22 2018-08-24 福建永强力加动力设备有限公司 一种基于发电机的供电系统及供电方法
CN114142593A (zh) * 2021-10-27 2022-03-04 华为数字能源技术有限公司 一种基站备电时长的管理方法和相关装置
CN114865772A (zh) * 2022-04-19 2022-08-05 广东首航智慧新能源科技有限公司 储能系统及其供电方法
US11804730B2 (en) 2021-12-31 2023-10-31 Shanghai Baizhu Chenghang New Energy Co., Ltd. Energy storage system and power supply method thereof

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102055033B (zh) * 2010-12-03 2012-11-14 安徽力高新能源技术有限公司 电池组的模拟装置
CN102075004B (zh) * 2011-01-17 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种直流电源的电池保护装置和方法
CN103023560B (zh) * 2011-09-28 2015-10-07 上海电信通信设备有限公司 一种电信光网络终端用后备电池的控制方法
CN102593941A (zh) * 2012-02-14 2012-07-18 华为技术有限公司 用于通讯基站的储能系统及储能方法
CN102760917B (zh) * 2012-06-28 2014-12-03 华为技术有限公司 混合电池和混合电池的充放电控制方法
CN103580084B (zh) * 2012-08-07 2015-08-19 中国移动通信集团甘肃有限公司 一种室内分布式系统一体化开关电源及其供电方法
CN102946128B (zh) * 2012-11-27 2014-12-24 上海航天电源技术有限责任公司 一种集成式高压包安全模块
CN103915861B (zh) * 2012-12-29 2016-04-27 中国移动通信集团安徽有限公司 一种面向基站备用电源的控制方法、装置、控制器和系统
CN106451405B (zh) * 2015-08-07 2019-01-11 维谛技术有限公司 一种电源系统及其利旧方法
CN105471089B (zh) * 2015-12-31 2018-10-02 华为技术有限公司 混合供电装置和混合供电的方法
CN106941269A (zh) * 2016-01-04 2017-07-11 中兴通讯股份有限公司 电池组充放电方法及装置
CN105576309B (zh) * 2016-03-07 2017-12-01 李大江 一种无人机机载高电压高容量电池管理方法和装置
CN109378882A (zh) * 2018-11-30 2019-02-22 中国联合网络通信集团有限公司 一种基站能源系统和基站

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2384358Y (zh) * 1999-08-03 2000-06-21 山东矿业学院 无环流并运铅免蓄电池成套直流屏
CN1761119A (zh) * 2004-10-11 2006-04-19 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 便携式装置的可插拔双电池充放电控制电路
CN101174773A (zh) * 2007-05-15 2008-05-07 北京恒基伟业投资发展有限公司 具有非对称蓄电池组的太阳能电池及其充电放电方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008064605A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-05 Beijing Hi-Tech Wealth Investment & Development Co., Ltd A method, an apparatus and a system for supplying power with photovoltaic cells

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2384358Y (zh) * 1999-08-03 2000-06-21 山东矿业学院 无环流并运铅免蓄电池成套直流屏
CN1761119A (zh) * 2004-10-11 2006-04-19 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 便携式装置的可插拔双电池充放电控制电路
CN101174773A (zh) * 2007-05-15 2008-05-07 北京恒基伟业投资发展有限公司 具有非对称蓄电池组的太阳能电池及其充电放电方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108448717A (zh) * 2018-05-22 2018-08-24 福建永强力加动力设备有限公司 一种基于发电机的供电系统及供电方法
CN114142593A (zh) * 2021-10-27 2022-03-04 华为数字能源技术有限公司 一种基站备电时长的管理方法和相关装置
US11804730B2 (en) 2021-12-31 2023-10-31 Shanghai Baizhu Chenghang New Energy Co., Ltd. Energy storage system and power supply method thereof
CN114865772A (zh) * 2022-04-19 2022-08-05 广东首航智慧新能源科技有限公司 储能系统及其供电方法
CN114865772B (zh) * 2022-04-19 2023-01-17 上海百竹成航新能源有限责任公司 储能系统及其供电方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101728849A (zh) 2010-06-09
CN101728849B (zh) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010060338A1 (zh) 混合电池管理系统、电池管理方法和混合备电电源系统
CN102270878B (zh) 一种变电站用直流电源系统及其控制方法
CN105680559B (zh) 一种变电站直流系统
WO2012097594A1 (zh) 一种直流电源的电池保护装置和方法
WO2013120337A1 (zh) 用于通讯基站的储能系统及储能方法
CN209746100U (zh) 一种电力直流电源蓄电池远方核容系统
CN205945204U (zh) 一种组合式应急保障电源
CN101938154A (zh) 一种终端充电方法、装置及系统
CN204361705U (zh) 备用电源管理系统
CN107732332B (zh) 一种电信基站电池休眠与空调协同控制方法及系统
CN202197148U (zh) 一种变电站用直流电源系统
CN204258440U (zh) 低压停电监测终端
CN110011373A (zh) 一种置换蓄电池单体的电池组管理装置
CN105870998B (zh) 一种变电站直流系统的整流模块休眠控制方法
CN202872443U (zh) 基于燃料电池的通信电源
CN201789310U (zh) 一种电力直流操作开关电源
CN204578199U (zh) 切换供电装置
CN209982096U (zh) 一种置换蓄电池单体的电池组管理装置
CN205725051U (zh) 一种实现电池扩容的装置
CN112103981A (zh) 智能峰谷供电管理系统
CN204144988U (zh) 一种通信局站蓄电池充电控制装置
CN201450358U (zh) 应急移动直流供电装置
CN201315624Y (zh) 具备内置后备电池的综合接入设备
CN104468134A (zh) 通信电源系统效率提升方法
CN101741103B (zh) 具备内置后备电池的综合接入设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09828598

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09828598

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1