WO2020253074A1 - 电池管理方法以及电池管理装置 - Google Patents

电池管理方法以及电池管理装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020253074A1
WO2020253074A1 PCT/CN2019/118838 CN2019118838W WO2020253074A1 WO 2020253074 A1 WO2020253074 A1 WO 2020253074A1 CN 2019118838 W CN2019118838 W CN 2019118838W WO 2020253074 A1 WO2020253074 A1 WO 2020253074A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
state parameter
preset
parallel connection
parallel
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/118838
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孙中伟
刘胥和
陈宏�
白炜
褚艳秋
Original Assignee
深圳市华宝新能源股份有限公司
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 深圳市华宝新能源股份有限公司 filed Critical 深圳市华宝新能源股份有限公司
Publication of WO2020253074A1 publication Critical patent/WO2020253074A1/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4207Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3842Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC combining voltage and current measurements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/486Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for measuring temperature
    • 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
    • H02J7/0024Parallel/serial switching of connection of batteries to charge or load circuit
    • 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
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00304Overcurrent protection
    • 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
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/342The other DC source being a battery actively interacting with the first one, i.e. battery to battery charging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4278Systems for data transfer from batteries, e.g. transfer of battery parameters to a controller, data transferred between battery controller and main controller

Definitions

  • the invention relates to the technical field of battery capacity expansion, in particular to a battery management method and a battery management device.
  • the main purpose of the present invention is to provide a battery management method and battery management device, aiming to improve the power supply safety of a multi-battery power supply system.
  • the present invention provides a battery management method applied to a battery management device, the battery management device is provided with a switch component, the switch component includes a current limiting component, a bidirectional DC converter, and a parallel switch.
  • the first battery Communicating with the second battery and the battery management device, the method includes:
  • the current limiting component is activated, so that the first battery is electrically connected to the second battery through the current limiting component ;
  • the parallel switch is activated, and the bidirectional DC converter is turned off with a delay, so that the first battery passes through the parallel connection.
  • the first state parameter includes a first temperature value
  • the second state parameter includes a second temperature value
  • the first battery and the second state parameter are judged according to the first state parameter and the second state parameter.
  • Whether the second battery meets the preset first parallel connection condition includes:
  • first temperature value and the second temperature value are both less than a temperature threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • the first state parameter includes a first power value
  • the second state parameter includes a second power value
  • the first battery and the second state parameter are judged according to the first state parameter and the second state parameter.
  • Whether the second battery meets the preset first parallel connection condition includes:
  • first power value and the second power value are both greater than the power threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • the first state parameter includes a first battery type
  • the second state parameter includes a second battery type
  • the first battery and the second battery type are determined according to the first state parameter and the second state parameter.
  • Whether the second battery meets the preset first parallel connection condition includes:
  • first battery type and the second battery type are the same, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • the first state parameter includes a first temperature value, a first power value, and a first battery type
  • the second state parameter includes a second temperature value, a second power value, and a second battery type.
  • the first state parameter and the second state parameter judging whether the first battery and the second battery meet a preset first parallel connection condition includes:
  • first temperature value and the second temperature value are both less than a temperature threshold, determining whether the first power value and the second power value are both greater than the power threshold;
  • first power value and the second power value are both greater than the power threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • the battery management device is further provided with an alarm, and the method further includes:
  • the alarm is controlled to issue an alarm.
  • the activating the parallel switch and turning off the bidirectional DC converter with a delay includes:
  • the bidirectional DC converter is turned off.
  • the third state parameter includes a first voltage value
  • the fourth state parameter includes a second voltage value
  • the first battery and the fourth state parameter are judged according to the third state parameter and the fourth state parameter.
  • Whether the second battery meets the preset second parallel connection condition includes:
  • the difference between the first voltage value and the second voltage value is less than a voltage threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset second parallel connection condition.
  • the method further includes:
  • the switch assembly is adjusted according to the fifth state parameter and the sixth state parameter to adjust the parallel connection of the first battery and the second battery through the switch assembly.
  • the present invention also provides a battery management device, the battery management device includes: a current limiting component, a bidirectional DC converter, a parallel switch, a memory, and a processor;
  • the current limiting component, the bidirectional DC converter and the parallel switch are all electrically connected to the processor;
  • the memory is used to store a computer-executable battery management method program
  • the processor is used to retrieve an executable battery management method program stored in the memory to execute the aforementioned method.
  • the present invention provides a battery management method and a battery management device.
  • the method obtains a first state parameter of the first battery, wherein the first state parameter is the first battery Acquire the second state parameter of the second battery, where the second state parameter is the current operation parameter of the second battery; according to the first state parameter and the second state parameter Determine whether the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition; if the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition, start the current limiting component , So that the first battery is electrically connected to the second battery through the current limiting component; the bidirectional DC converter is started, and the current limiting component is turned off after a delay, so that the first battery passes through the The bidirectional DC converter is electrically connected to the second battery; a third state parameter of the first battery is acquired, wherein the third state parameter is that the first battery passes through the bidirectional DC converter and the second battery Operating parameters after the battery is electrically connected; acquiring a fourth state parameter of the second battery, where the fourth state parameter is
  • the current limiting component avoids the occurrence of sparks when the instantaneous current is too large when the first battery and the second battery are electrically connected, and the state parameters of the first battery and the second battery are made by the bidirectional DC converter. Relative balance is achieved, and the battery states of the first battery and the second battery are connected in parallel under the preset conditions, thereby ensuring that the multi-battery power supply system performs voltage output under relatively safe conditions and achieving power supply safety.
  • FIG. 1A is a schematic diagram of an application scenario of the battery management method provided by the present invention.
  • Figure 1B is a block diagram of the battery management device.
  • Fig. 2 is a flowchart of the steps of the battery management method provided by the present invention.
  • Fig. 3 is a flowchart of the steps of step S106 in Fig. 2.
  • FIG. 4 is a flowchart of the steps of step S110 in FIG. 2.
  • Fig. 5 is a structural block diagram of a battery management device provided by the present invention.
  • a process, method, system, product, or device that includes a series of steps or units is not necessarily limited to clearly listed Instead, those steps or units listed may include other steps or units that are not clearly listed or are inherent to these processes, methods, products, or equipment.
  • the present invention provides a battery management device 10, the battery management device 10 is provided with one or more interfaces, through which the first battery 20 and the second battery 30 are electrically connected to pass the battery management device 10 Realize parallel output between the first battery 20 and the second battery 30.
  • the battery management device 10 includes a control component 101, a switch component 102, a first output interface 103, a second output interface 104, and a communication interface 105.
  • the control component 101 and the communication interface 105 are electrically connected to communicate with the first battery 20 and/or the second battery 30 through the communication interface 105.
  • the first output interface 103 and the second output interface 104 are respectively used to connect to the first battery 20 and the second battery 30, and the first output interface 103 and the second output interface 104 is electrically connected to the control component 101, and can be electrically connected to each other through the switch component 102, so as to realize the parallel voltage output between the first battery 20 and the second battery 30.
  • the switch component 102 includes a current limiting component 1021, a bidirectional DC converter 1022, and a parallel switch 1023.
  • the current-limiting component 1021 includes a current-limiting resistor and a current-limiting switch.
  • the two-way DC converter 1022 that is, a two-way DC-DC converter, is used to realize the positive and negative bidirectional charge and discharge between two parallel power storage devices, such as batteries, so that the voltage difference between the two power storage devices It is smaller or even tends to zero.
  • the parallel switch 1023 is used to realize parallel output between two electric devices or electric storage devices.
  • the present invention provides a battery management method, which is applied to the battery management device 10, and the method includes:
  • Step S101 Obtain a first state parameter of the first battery, where the first state parameter is a current operating parameter of the first battery.
  • the first state parameter is used to characterize the current operating state of the first battery 20, that is, the SOC parameter and/or SOH parameter of the first battery 20, that is, the first state parameter includes the first battery type, the first temperature value, or the first battery type. Any one or a combination of the power values.
  • acquiring the first state parameter of the first battery 20 may be that the battery management device 10 sends a first state parameter request to the first battery 20 to make the first battery 20 respond.
  • the first state parameter is sent to the battery management device 10 in response to the first state parameter request.
  • acquiring the first state parameter of the first battery 20 may be that the first battery 20 periodically sends the first state parameter to the battery management device 10 with a period of time T. It can be set as required.
  • Step S102 Obtain a second state parameter of the second battery, where the second state parameter is a current operating parameter of the second battery.
  • the second state parameter is used to characterize the current operating state of the second battery 30, that is, the SOC parameter and/or SOH parameter of the second battery 30, that is, the second state parameter includes the second battery type and the second battery type. Any one or a combination of two temperature values or second power values.
  • acquiring the second state parameter of the second battery may be that the battery management device 10 sends a second state parameter request to the second battery 30, so that the second battery 30 responds to the second state parameter request.
  • the second state parameter is given to the battery management device 10.
  • acquiring the second state parameter of the second battery may be that the second battery 30 periodically sends the second state parameter to the battery management device 10 with a period of time T.
  • T can be 10s, 20s or 30s, and can be set as required.
  • Step S103 Determine whether the first battery and the second battery meet a preset first parallel connection condition according to the first state parameter and the second state parameter.
  • step S104 Determine whether the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition according to the first state parameter and the second state parameter, and if they meet the preset first parallel connection condition, perform step S104, If the preset first parallel connection condition is not met, step S105 is executed.
  • the first state parameter includes a first temperature value
  • the second state parameter includes a second temperature value
  • the first state parameter is judged according to the first state parameter and the second state parameter. Whether the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition includes:
  • both the first temperature value and the second temperature value are less than a temperature threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • a temperature threshold is preset, and if the first temperature value of the first battery 20 and the second temperature value of the second battery 30 are both less than the temperature threshold, it is determined that the first battery 20 and the second battery 30 meets the preset first parallel connection condition, and preliminary current-limiting parallel connection can be performed through the current-limiting switch.
  • the battery management device 10 is provided with a display screen, and if any one of the first temperature value of the first battery 20 or the second temperature value of the second battery 30 is greater than or equal to the temperature threshold, If the state of the first battery 20 or the second battery 30 is unstable, it is determined that the first battery 20 and the second battery 30 do not meet the preset first parallel connection condition, and the battery management device 10 generates
  • the alarm information is also displayed on the display screen, and the alarm information includes the cause of the alarm, so that the operator can make timely judgment and processing through the alarm information.
  • the first state parameter includes a first power value
  • the second state parameter includes a second power value
  • the first state parameter and the second state parameter are used to determine the first state parameter. Whether the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition includes:
  • first power value and the second power value are both greater than the power threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • a power threshold is preset, and if the first power value of the first battery 20 and the second power value of the second battery 30 are both greater than the power threshold, then it is determined that the first battery 20 and the second battery 30 meets the preset first parallel connection condition, and preliminary current-limiting parallel connection can be performed through the current-limiting switch.
  • the first state parameter includes a first battery type
  • the second state parameter includes a second battery type
  • the first state parameter is determined based on the first state parameter and the second state parameter. Whether the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition includes:
  • first battery type and the second battery type are the same, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • the first state parameter includes a first temperature value, a first power value, and a first battery type
  • the second state parameter includes a second temperature value, a second power value, and a second battery type
  • first temperature value and the second temperature value are both less than a temperature threshold value, determining whether the first power value and the second power value are both greater than the power threshold;
  • first power value and the second power value are both greater than the power threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset first parallel connection condition.
  • Step S104 starting the current limiting component, so that the first battery is electrically connected to the second battery through the current limiting component.
  • the switch of the control current-limiting component 1021 is closed, so that the first output interface 103 is connected to the first output interface 103 through the current-limiting component 1021.
  • the second output interface 104 is electrically connected, so that the first battery 20 is electrically connected to the second battery 30 through the current limiting component 1021, thereby preventing the first battery 20 and the second battery 30 from being electrically connected.
  • the instantaneous rush current is too large when connecting, causing loss.
  • Step S105 controlling the alarm to issue an alarm.
  • the battery management device 10 is also provided with an alarm, which can be a buzzer or an LED light. If the first battery 20 and the second battery 30 do not meet the preset first parallel connection condition, control The buzzer sounds or the LED light is on or flashes.
  • step S105 may be the end of the process.
  • step S106 the bidirectional DC converter is started, and the current limiting component is turned off after a delay, so that the first battery is electrically connected to the second battery through the bidirectional DC converter.
  • the bidirectional DC converter 1022 When the first battery 20 and the second battery 30 are connected in parallel through the current limiting component 1021, the bidirectional DC converter 1022 is started, and the current limiting component 1021 is turned off with a delay, so that if the first battery When there is a large voltage difference between the first battery 20 and the second battery 30, the high-voltage battery can be charged to the low-voltage battery, so that the voltage between the first battery 20 and the second battery 30 The voltage difference is less than the set threshold, so that the output voltage can be finally connected in parallel.
  • the starting the bidirectional DC converter and delaying the closing of the current limiting component includes:
  • Step S1061 Start and time the bidirectional DC converter
  • Step S1062 Determine whether the timing time exceeds a first time threshold
  • Step S1063 If the timing time exceeds a second time threshold, turn off the current limiting component.
  • the first time threshold is preset
  • the battery management device 10 starts the bidirectional DC converter 1022 and starts timing, and if the timing time T exceeds the preset first time threshold, it determines that the bidirectional DC converter 1022 1022 works stably, and the current limiting component 1021 is closed.
  • Step S1064 If the timing time does not exceed the first time threshold, continue timing.
  • Step S107 Obtain a third state parameter of the first battery, where the third state parameter is an operating parameter after the first battery is electrically connected to the second battery through a bidirectional DC converter.
  • the third state parameter is used to characterize the operating parameters after the first battery 20 is electrically connected to the second battery 30 through the bidirectional DC converter 1022, that is, the first battery 20 is connected to the second battery 30 through the bidirectional DC converter 1022.
  • the SOC parameter and/or SOH parameter after the second battery 30 is electrically connected, that is, the third state parameter includes any one or a combination of the first voltage value or the first current value of the first battery.
  • acquiring the third state parameter of the first battery may be that the battery management device 10 sends a third state parameter request to the first battery 20, so that the first battery 20 responds to the third state parameter Request to send the third state parameter to the battery management device 10.
  • acquiring the third state parameter of the first battery 20 may be that the first battery 20 periodically sends the third state parameter to the battery management device 10 with a period of time T. It can be set as required.
  • Step S108 Obtain a fourth state parameter of the second battery, where the fourth state parameter is an operating parameter after the second battery is electrically connected to the first battery through a bidirectional DC converter.
  • the fourth state parameter is used to characterize the operating parameters after the second battery 30 is electrically connected to the first battery 30 through the bidirectional DC converter 1022, that is, the second battery 30 is electrically connected to the first battery 20 through the bidirectional DC converter 1022.
  • the SOC parameter and/or the SOH parameter, that is, the fourth state parameter includes any one or a combination of the second voltage value or the second current value of the second battery.
  • acquiring the fourth state parameter of the second battery 30 may be that the battery management device 10 sends a fourth state parameter request to the second battery 30 to make the second battery 30 respond.
  • the fourth state parameter is sent to the battery management device 10 in response to the fourth state parameter request.
  • acquiring the fourth state parameter of the second battery 30 may be that the second battery 30 periodically sends the fourth state parameter to the battery management device 10 with a period of time T. It can be set as required.
  • Step S109 Determine whether the first battery and the second battery meet the preset second parallel connection condition according to the third state parameter and the fourth state parameter.
  • the third state parameter includes a first voltage value
  • the fourth state parameter includes a second voltage value
  • the first state parameter is determined based on the third state parameter and the fourth state parameter.
  • Step S110 If the difference between the first voltage value and the second voltage value is less than the voltage threshold, it is determined that the first battery and the second battery meet the preset second parallel connection condition, and step S110 is performed, otherwise Step S111 is executed.
  • Step S110 Start the parallel switch and turn off the bidirectional DC converter with a delay, so that the first battery outputs voltage in parallel with the second battery through the parallel switch.
  • starting the parallel switch and turning off the bidirectional DC converter with a delay includes:
  • Step S1101 starting the parallel switch and timing
  • Step S1102 Determine whether the timing time exceeds a second time threshold
  • Step S1103 If the timing time exceeds a second time threshold, turn off the bidirectional DC converter.
  • Step S1104 If the timing time does not exceed the second time threshold, continue timing.
  • the second time threshold is preset, and the battery management device 10 starts the parallel switch 1023 and starts timing. If the timing time T exceeds the preset second time threshold, it is determined that the parallel switch 1023 operates stably, Turn off the bidirectional DC converter 1022.
  • Step S111 Control the alarm to issue an alarm.
  • Step S111 is the same as step S105, and will not be repeated here.
  • the battery management method further includes:
  • the closing of the switch assembly is adjusted according to the fifth state parameter and the sixth state parameter, so as to adjust the parallel connection of the first battery and the second battery through the switch assembly.
  • the fifth state parameter includes any one or more of the third voltage, the third current, or the third temperature
  • the sixth state parameter includes any one of the fourth voltage, the fourth current, or the fourth temperature Or more.
  • the switch assembly 102 is turned off, so as to avoid the possible influence on the parallel connection between the first battery 20 or the second battery 30 due to the failure of the second battery 30.
  • the battery management device 10 further includes a memory 106, a processor 107, and a bus 109.
  • the switch assembly 102 and the memory 106 communicate with each other through the bus 109.
  • the processor 107 is electrically connected.
  • the memory 106 includes at least one type of readable storage medium.
  • the readable storage medium includes flash memory, hard disk, multimedia card, card-type memory (for example, SD or DX memory, etc.), magnetic memory, magnetic disk, and optical disk. Wait.
  • the memory 106 may be an internal storage unit of the battery management device 10 in some embodiments, for example, a hard disk of the battery management device 10. In other embodiments, the memory 106 may also be an external storage device of the battery management device 10, for example, a plug-in hard disk equipped on the battery management device 10, a smart memory card (Smart Media Card, SMC), and a secure digital (Secure Digital) Digital, SD) card, flash card (Flash Card), etc.
  • the memory 106 can be used not only to store application software and various data installed in the battery management device 10, but exemplary computer-readable program codes, such as a battery management program, that is, the memory 106 can be used as a storage medium.
  • the processor 107 may be a central processing unit (CPU), a controller, a microcontroller, a microprocessor or other data processing chip, and the processor 107 may call a program stored in the memory 106 Code or processing data to implement the aforementioned battery management method.
  • CPU central processing unit
  • controller a controller
  • microcontroller a microprocessor or other data processing chip
  • the processor 107 may call a program stored in the memory 106 Code or processing data to implement the aforementioned battery management method.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

一种电池管理方法以及电池管理装置(10),其中,所述电池管理方法包括:获取第一电池(20)的第一状态参数;获取第二电池(30)的第二状态参数;判断所述第一电池(20)和所述第二电池(30)是否符合预设的第一并联条件;若符合,则启动限流组件(1021);启动双向直流变换器(1022),并延时关闭所述限流组件(1021);获取所述第一电池(20)的第三状态参数;获取所述第二电池(30)的第四状态参数;判断所述第一电池(20)和所述第二电池(30)是否符合预设的第二并联条件;若符合,则启动并联开关(1023),并延时关闭所述双向直流变换器(1022),以使所述第一电池(20)通过所述并联开关(1023)和所述第二电池(30)并联输出电压,该电池管理方法以及电池管理装置(10)可以提高多电池供电系统的供电安全。

Description

电池管理方法以及电池管理装置 技术领域
本发明涉及电池扩容技术领域,尤其涉及一种电池管理方法以及电池管理装置。
背景技术
在电池的实际使用中,单体电池的电压和容量往往无法满足负载的需求,因此,经常需要将多个单体电池经过串、并联成组后进行使用。然而,不同单体电池在制作过程中由于生产工艺的局限,往往存在初始性能状态的差异。另外,不同的电池在使用过程中,不同的工作条件也将导致电池单体间的性能上存在差别。
因此,若多电池在并联使用的时候,如何确保多个电池之间可以实现并联扩容,以减少电池并联时由于不当控制导致人员、财产损失,提高多电池供电系统的供电安全,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种电池管理方法以及电池管理装置,旨在提高多电池供电系统的供电安全。
为实现上述目的,本发明提供一种电池管理方法,应用于电池管理装置,所述电池管理装置设置有开关组件,所述开关组件包括限流组件、双向直流变换器以及并联开关,第一电池和第二电池和所述电池管理装置通信连接,所述方法包括:
获取所述第一电池的第一状态参数,其中,所述第一状态参数为所述第一电池的当前运行参数;
获取所述第二电池的第二状态参数,其中,所述第二状态参数为所述第二电池的当前运行参数;
根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件;
若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件,则启动所述 限流组件,以使所述第一电池通过所述限流组件和所述第二电池电连接;
启动所述双向直流变换器,并延时关闭所述限流组件,以使所述第一电池通过所述双向直流变换器和所述第二电池电连接;
获取所述第一电池的第三状态参数,其中,所述第三状态参数为所述第一电池通过双向直流变换器和所述第二电池电连接后的运行参数;
获取所述第二电池的第四状态参数,其中,所述第四状态参数为所述第二电池通过双向直流变换器和所述第一电池电连接后的运行参数;
根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件;
若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件,则启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,以使所述第一电池通过所述并联开关和所述第二电池并联输出电压。
优选地,所述第一状态参数包括第一温度值,所述第二状态参数包括第二温度值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一温度值及所述第二温度值是否均小于温度阈值;
若所述第一温度值及所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
优选地,所述第一状态参数包括第一电量值,所述第二状态参数包括第二电量值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
优选地,所述第一状态参数包括第一电池类型,所述第二状态参数包括第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
优选地,所述第一状态参数包括第一温度值、第一电量值以及第一电池类型,所述第二状态参数包括第二温度值、第二电量值以及第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,则判断所述第一温度值及所述第二温度值是否均小于温度阈值;
若所述第一温度值及所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
优选地,所述电池管理装置还设置有警报器,所述方法还包括:
若所述第一电池和所述第二电池不符合预设的第一并联条件,则控制所述警报器发出警报。
优选地,所述启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,包括:
启动所述并联开关并计时;
判断所述计时时间是否超过第二时间阈值;
若所述计时时间超过第二时间阈值,则关闭双向直流变换器。
优选地,所述第三状态参数包括第一电压值,所述第四状态参数包括第二电压值,所述根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件,包括:
判断所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值是否小于电压阈值;
若所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值小于电压阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件。
优选地,所述方法还包括:
获取所述第一电池的第五状态参数,其中,所述第五状态参数用于表征所述第一电池和所述第二电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
获取所述第二电池的第六状态参数,其中,所述第六状态参数用于表征所述第二电池和所述第一电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
根据所述第五状态参数和所述第六状态参数调整所述开关组件,以通过所述开关组件调整所述第一电池和所述第二电池的并联。
为实现上述目的,本发明还提供一种电池管理装置,所述电池管理装置包括:限流组件、双向直流变换器、并联开关、存储器以及处理器;
所述限流组件、双向直流变换器以及并联开关均和所述处理器电连接;
所述存储器用于存储计算机可执行的电池管理方法程序;
所述处理器用于调取存储在所述存储器中的可执行的电池管理方法程序以执行前述的方法。
与现有设计相比,本发明提供的一种电池管理方法以及电池管理装置,该方法通过获取所述第一电池的第一状态参数,其中,所述第一状态参数为所述第一电池的当前运行参数;获取所述第二电池的第二状态参数,其中,所述第二状态参数为所述第二电池的当前运行参数;根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件;若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件,则启动所述限流组件,以使所述第一电池通过所述限流组件和所述第二电池电连接;启动所述双向直流变换器,并延时关闭所述限流组件,以使所述第一电池通过所述双向直流变换器和所述第二电池电连接;获取所述第一电池的第三状态参数,其中,所述第三状态参数为所述第一电池通过双向直流变换器和所述第二电池电连接后的运行参数;获取所述第二电池的第四状态参数,其中,所述第四状态参数为所述第二电池通过双向直流变换器和所述第一电池电连接后的运行参数;根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件;若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件,则启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,以使所述第一电池通过所述并联开关和所述第二电池并联输出电压。
本发明提供的电池管理方法以及电池管理装置,通过限流组件避免第一电池和第二电池电连接时瞬间电流过大产生火花,通过双向直流变换器使得第一电池和第二电池的状态参数实现相对均衡,并在第一电池和第二电池的电池状态在符合预设条件下进行并联,从而确保了多电池供电系统在相对安全条件下进行电压输出,实现供电安全。
附图说明
图1A为本发明提供的电池管理方法的一个应用场景示意图。
图1B为电池管理装置的结构框图。
图2为本发明提供的电池管理方法的步骤流程图。
图3为图2中步骤S106的步骤流程图。
图4为图2中步骤S110的步骤流程图。
图5为本发明提供的一种电池管理装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,如下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,示例性地,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
请参阅图1A,本发明提供一种电池管理装置10,该电池管理装置10设置有一个或多个接口,通过该接口与第一电池20和第二电池30电连接,以通过该电池管理装置10实现所述第一电池20和所述第二电池30之间的并联 输出。
请参阅图1B,具体地,该电池管理装置10包括控制组件101、开关组件102、第一输出接口103、第二输出接口104以及通信接口105。其中,所述控制组件101和所述通信接口105电连接,以通过所述通信接口105与所述第一电池20和/或第二电池30通信连接。所述第一输出接口103、所述第二输出接口104分别用于与所述第一电池20、所述第二电池30插接,且所述第一输出接口103、所述第二输出接口104与所述控制组件101电连接,并通过所述开关组件102可以实现彼此之间的电连接,以实现所述第一电池20和第二电池30之间的并联电压输出。
其中,该开关组件102包括限流组件1021、双向直流变换器1022以及并联开关1023。其中,所述限流组件1021包括限流电阻以及限流开关,当通过限流组件1021连接所述第一输出接口103和所述第二输出接口104时,以通过所述第一输出接口103和所述第二输出接口104使所述第一电池20和第二电池30之间的并联时,由于限流电阻的存在从而使得所述第一电池20和所述第二电池30电连接瞬间的电流较小,避免电连接瞬间冲击电流过大产生火花,对所述第一电池20和所述第二电池30造成损坏。
所述双向直流变换器1022,也即双向DC-DC变换器,用于实现两个并联蓄电设备,如电池之间的正反双向充放电,以使两个蓄电设备之间的电压差较小甚至趋于零。
所述并联开关1023,用于实现两个用电设备或蓄电设备之间的并联输出。
请参阅图2,本发明提供一种电池管理方法,该方法应用于电池管理装置10,该方法包括:
步骤S101:获取所述第一电池的第一状态参数,其中,所述第一状态参数为所述第一电池的当前运行参数。
该第一状态参数用于表征第一电池20的当前运行状态,即第一电池20的SOC参数和/或SOH参数,也即第一状态参数包括第一电池类型、第一温度值或第一电量值中的任意一者或多者组合。
在部分实施例中,获取所述第一电池20的第一状态参数可以是,所述电池管理装置10向所述第一电池20发送第一状态参数请求,以使所述第一电池20响应该第一状态参数请求发送第一状态参数给所述电池管理装置10。
在部分实施例中,获取所述第一电池20的第一状态参数可以是,所述第一电池20以时间T为周期,周期性向所述电池管理装置10发送第一状态参数,该时间T可以根据需要设定。
步骤S102:获取所述第二电池的第二状态参数,其中,所述第二状态参数为所述第二电池的当前运行参数。
该第二状态参数用于表征所述第二电池30的当前运行状态,即所述第二电池30的SOC参数和/或SOH参数,也即所述第二状态参数包括第二电池类型、第二温度值或第二电量值中的任意一者或多者组合。
在部分实施例中,获取所述第二电池的第二状态参数可以是,电池管理装置10向第二电池30发送第二状态参数请求,以使第二电池30响应该第二状态参数请求发送第二状态参数给电池管理装置10。
在部分实施例中,获取所述第二电池的第二状态参数可以是,所述第二电池30以时间T为周期,周期性向所述电池管理装置10发送所述第二状态参数,该时间T可以为10s、20s或30s,可以根据需要设定。
步骤S103:根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件。
根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,若符合预设的第一并联条件则执行步骤S104,若不符合预设的第一并联条件则执行步骤S105。
在部分实施例中,所述第一状态参数包括第一温度值,所述第二状态参数包括第二温度值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一温度值和所述第二温度值是否均小于温度阈值;
若所述第一温度值和所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
预设一温度阈值,若所述第一电池20的第一温度值和所述第二电池30的第二温度值均小于该温度阈值,则判断所述第一电池20和所述第二电池30符合预设的第一并联条件,可以通过限流开关进行初步的限流并联。
在部分实施例中,所述电池管理装置10设置有显示屏,若所述第一电池20的第一温度值或第二电池30的第二温度值中任意一者大于或等于该温度阈 值,则所述第一电池20或所述第二电池30状态不稳定,则判断所述第一电池20和所述第二电池30不符合预设的第一并联条件,所述电池管理装置10生成警报信息并通过显示屏显示该警报信息,该警报信息包括警报原因,以使操作人员通过该警报信息作出及时判断和处理。
在部分实施例中,所述第一状态参数包括第一电量值,所述第二状态参数包括第二电量值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
预设一电量阈值,若所述第一电池20的第一电量值和所述第二电池30的第二电量值均大于该电量阈值,则判断所述第一电池20和所述第二电池30符合预设的第一并联条件,可以通过限流开关进行初步的限流并联。
在部分实施例中,所述第一状态参数包括第一电池类型,所述第二状态参数包括第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
若所述电池类型不相同的两个电池并联时,可能存在由于两个电池之间由于电池容量、电池的放电电流、电池的充电电流等相关参数不相同,若两者进行并联可能使得其中一者或两者损坏。
在部分实施例中,所述第一状态参数包括第一温度值、第一电量值以及第一电池类型,所述第二状态参数包括第二温度值、第二电量值以及第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,则判断所述第一温度值和所述第二温度值是否均小于温度阈值;
若所述第一温度值和所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一 电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
步骤S104,启动所述限流组件,以使所述第一电池通过所述限流组件和所述第二电池电连接。
若所述第一电池20和所述第二电池30符合第一并联条件,则所述控制限流组件1021的开关闭合,以通过所述限流组件1021使得所述第一输出接口103和所述第二输出接口104电连接,从而使得所述第一电池20通过所述限流组件1021和所述第二电池30电连接,从而避免所述第一电池20和所述第二电池30电连接时瞬间冲击电流过大造成损失。
步骤S105,控制所述警报器发出警报。
所述电池管理装置10还设置有警报器,该警报器可以是蜂鸣器或LED灯,若所述第一电池20和所述第二电池30不符合预设的第一并联条件,则控制蜂鸣器发声或控制LED灯发亮或闪烁。
在部分实施例中,步骤S105可以是结束流程。
步骤S106,启动所述双向直流变换器,并延时关闭所述限流组件,以使所述第一电池通过所述双向直流变换器和所述第二电池电连接。
当所述第一电池20和所述第二电池30通过所述限流组件1021并联后,启动所述双向直流变换器1022,并延时关闭所述限流组件1021,以使得若所述第一电池20和所述第二电池30之间存在较大电压差时,可以使高电压的电池向低电压的电池充电,从而使得所述第一电池20和所述第二电池30之间的电压差小于设定阈值,从而可以最终并联输出电压。
请参阅图3,在部分实施例中,所述启动所述双向直流变换器,并延时关闭所述限流组件,包括:
步骤S1061:启动所述双向直流变换器并计时;
步骤S1062:判断所述计时时间是否超过第一时间阈值;
步骤S1063:若所述计时时间超过第二时间阈值,则关闭所述限流组件。
示例性地,预设第一时间阈值,所述电池管理装置10在启动所述双向直流变换器1022并开始计时,若计时时间T超过预设的第一时间阈值时,判断该双向直流变换器1022稳定工作,关闭所述限流组件1021。
步骤S1064:若所述计时时间未超过所述第一时间阈值,继续计时。
步骤S107:获取所述第一电池的第三状态参数,其中,所述第三状态参数为所述第一电池通过双向直流变换器和所述第二电池电连接后的运行参数。
该第三状态参数用于表征所述第一电池20通过所述双向直流变换器1022与所述第二电池30电连接后的运行参数,即第一电池20通过所述双向直流变换器1022与所述第二电池30电连接后的SOC参数和/或SOH参数,也即第三状态参数包括第一电池的第一电压值或第一电流值中的任意一者或多者组合。
在部分实施例中,获取第一电池的第三状态参数可以是,电池管理装置10向所述第一电池20发送第三状态参数请求,以使所述第一电池20响应该第三状态参数请求发送第三状态参数给所述电池管理装置10。
在部分实施例中,获取所述第一电池20的第三状态参数可以是,所述第一电池20以时间T为周期,周期性向所述电池管理装置10发送第三状态参数,该时间T可以根据需要设定。
步骤S108:获取所述第二电池的第四状态参数,其中,所述第四状态参数为所述第二电池通过双向直流变换器和所述第一电池电连接后的运行参数。
该第四状态参数用于表征第二电池30通过双向直流变换器1022与第一电池30电连接后的运行参数,即第二电池30通过双向直流变换器1022与第一电池20电连接后的SOC参数和/或SOH参数,也即第四状态参数包括第二电池的第二电压值或第二电流值中的任意一者或多者组合。
在部分实施例中,获取所述第二电池30的第四状态参数可以是,所述电池管理装置10向所述第二电池30发送第四状态参数请求,以使所述第二电池30响应该第四状态参数请求发送第四状态参数给所述电池管理装置10。
在部分实施例中,获取所述第二电池30的第四状态参数可以是,所述第二电池30以时间T为周期,周期性向所述电池管理装置10发送第四状态参数,该时间T可以根据需要设定。
步骤S109:根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件。
在部分实施例中,所述第三状态参数包括第一电压值,所述第四状态参数包括第二电压值,所述根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所 述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件,包括:
判断所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值是否小于电压阈值;
若所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值小于电压阈值,判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件,执行步骤S110,反之则执行步骤S111。
步骤S110:启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,以使所述第一电池通过所述并联开关和所述第二电池并联输出电压。
请参阅图4,在部分实施例中,启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,包括:
步骤S1101:启动所述并联开关并计时;
步骤S1102:判断所述计时时间是否超过第二时间阈值;
步骤S1103:若所述计时时间是否超过第二时间阈值,则关闭所述双向直流变换器。
步骤S1104:若所述计时时间未超过所述第二时间阈值,继续计时。
示例性地,预设第二时间阈值,所述电池管理装置10在启动所述并联开关1023并开始计时,若计时时间T超过预设的第二时间阈值时,判断该并联开关1023稳定工作,关闭所述双向直流变换器1022。
步骤S111:控制所述警报器发出警报。
步骤S111与步骤S105相同,在此不做赘述。
在部分实施例中,所述电池管理方法还包括:
获取所述第一电池的第五状态参数,其中,所述第五状态参数用于表征所述第一电池和所述第二电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
获取所述第二电池的第六状态参数,其中,所述第六状态参数用于表征所述第二电池和所述第一电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
根据所述第五状态参数和所述第六状态参数调整所述开关组件的闭合,以通过所述开关组件调整所述第一电池和所述第二电池的并联。
示例性地,第五状态参数包括第三电压、第三电流或第三温度中的任意一者或多者,第六状态参数包括第四电压、第四电流或第四温度中的任意一者或多者。
若第三电压、第四电压中任一者小于预设的电压阈值,且第三电流、第 四电流中任一者小于预设的电流阈值或第三温度、第四温度中任一者大于预设的温度阈值,则断开所述开关组件102,避免可能由于第一电池20或第二电池30故障对彼此之间并联造成影响。
请一并参阅图1B和图5,在部分实施例中,该电池管理装置10还包括存储器106、处理器107和总线109,所述开关组件102以及所述存储器106通过所述总线109与所述处理器107电连接。
所述存储器106至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(示例性地,SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器106在一些实施例中可以是电池管理装置10的内部存储单元,示例性地该电池管理装置10的硬盘。存储器106在另一些实施例中也可以是电池管理装置10的外部存储设备,示例性地电池管理装置10上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。存储器106不仅可以用于存储安装于电池管理装置10的应用软件及各类数据,示例性地计算机可读程序的代码等,如电池管理程序,也即存储器106可以作为存储介质。
所述处理器107在一些实施例中可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器或其他数据处理芯片,处理器107可调用存储器106中存储的程序代码或处理数据,实现前述的电池管理方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的保护范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的保护范围内。

Claims (10)

  1. 一种电池管理方法,应用于电池管理装置,所述电池管理装置设置有开关组件,所述开关组件包括限流组件、双向直流变换器以及并联开关,第一电池和第二电池和所述电池管理装置通信连接,其特征在于,所述方法包括:
    获取所述第一电池的第一状态参数,其中,所述第一状态参数为所述第一电池的当前运行参数;
    获取所述第二电池的第二状态参数,其中,所述第二状态参数为所述第二电池的当前运行参数;
    根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件;
    若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件,则启动所述限流组件,以使所述第一电池通过所述限流组件和所述第二电池电连接;
    启动所述双向直流变换器,并延时关闭所述限流组件,以使所述第一电池通过所述双向直流变换器和所述第二电池电连接;
    获取所述第一电池的第三状态参数,其中,所述第三状态参数为所述第一电池通过双向直流变换器和所述第二电池电连接后的运行参数;
    获取所述第二电池的第四状态参数,其中,所述第四状态参数为所述第二电池通过双向直流变换器和所述第一电池电连接后的运行参数;
    根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件;
    若所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件,则启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,以使所述第一电池通过所述并联开关和所述第二电池并联输出电压。
  2. 如权利要求1所述的电池管理方法,其特征在于,所述第一状态参数包括第一温度值,所述第二状态参数包括第二温度值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
    判断所述第一温度值及所述第二温度值是否均小于温度阈值;
    若所述第一温度值及所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
  3. 如权利要求1所述的电池管理方法,其特征在于,所述第一状态参数包括第一电量值,所述第二状态参数包括第二电量值,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
    判断所述第一电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
    若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
  4. 如权利要求1所述的电池管理方法,其特征在于,所述第一状态参数包括第一电池类型,所述第二状态参数包括第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
    判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
    若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
  5. 如权利要求1所述的电池管理方法,其特征在于,所述第一状态参数包括第一温度值、第一电量值以及第一电池类型,所述第二状态参数包括第二温度值、第二电量值以及第二电池类型,所述根据所述第一状态参数和所述第二状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第一并联条件,包括:
    判断所述第一电池类型和所述第二电池类型是否相同;
    若所述第一电池类型和所述第二电池类型相同,则判断所述第一温度值及所述第二温度值是否均小于温度阈值;
    若所述第一温度值及所述第二温度值均小于温度阈值,则判断所述第一电量值和所述第二电量值是否均大于电量阈值;
    若所述第一电量值和所述第二电量值均大于电量阈值,则判断所述第一 电池和所述第二电池符合预设的第一并联条件。
  6. 如权利要求1-5任意一项所述的电池管理方法,其特征在于,所述电池管理装置还设置有警报器,所述方法还包括:
    若所述第一电池和所述第二电池不符合预设的第一并联条件,则控制所述警报器发出警报。
  7. 如权利要求1-5任意一项所述的电池管理方法,其特征在于,所述启动所述并联开关,并延时关闭所述双向直流变换器,包括:
    启动所述并联开关并计时;
    判断所述计时时间是否超过第二时间阈值;
    若所述计时时间超过第二时间阈值,则关闭双向直流变换器。
  8. 如权利要求1-5任意一项所述的电池管理方法,其特征在于,所述第三状态参数包括第一电压值,所述第四状态参数包括第二电压值,所述根据所述第三状态参数和所述第四状态参数判断所述第一电池和所述第二电池是否符合预设的第二并联条件,包括:
    判断所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值是否小于电压阈值;
    若所述第一电压值和所述第二电压值之间的差值小于电压阈值,则判断所述第一电池和所述第二电池符合预设的第二并联条件。
  9. 如权利要求1-5任意一项所述的电池管理方法,其特征在于,所述方法还包括:
    获取所述第一电池的第五状态参数,其中,所述第五状态参数用于表征所述第一电池和所述第二电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
    获取所述第二电池的第六状态参数,其中,所述第六状态参数用于表征所述第二电池和所述第一电池通过所述并联开关并联后的运行状态;
    根据所述第五状态参数和所述第六状态参数调整所述开关组件,以通过所述开关组件调整所述第一电池和所述第二电池的并联。
  10. 一种电池管理装置,其特征在于,所述电池管理装置包括:限流组件、双向直流变换器、并联开关、存储器以及处理器;
    所述限流组件、双向直流变换器以及并联开关均和所述处理器电连接;
    所述存储器用于存储计算机可执行的电池管理程序;
    所述处理器用于调取存储在所述存储器中的可执行的电池管理程序以执行如权利要求1-9任一项所述的方法。
PCT/CN2019/118838 2019-06-17 2019-11-15 电池管理方法以及电池管理装置 WO2020253074A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910521215.0 2019-06-17
CN201910521215.0A CN110429351B (zh) 2019-06-17 2019-06-17 一种电池管理方法以及电池管理装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020253074A1 true WO2020253074A1 (zh) 2020-12-24

Family

ID=68407682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2019/118838 WO2020253074A1 (zh) 2019-06-17 2019-11-15 电池管理方法以及电池管理装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11437659B2 (zh)
CN (1) CN110429351B (zh)
WO (1) WO2020253074A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11258288B2 (en) * 2019-02-11 2022-02-22 Infineon Technologies Austria Ag Circuit for inducing multi-directional current in a battery
CN110429351B (zh) * 2019-06-17 2021-07-20 深圳市华宝新能源股份有限公司 一种电池管理方法以及电池管理装置
JP7191873B2 (ja) * 2020-01-17 2022-12-19 株式会社東芝 充放電制御装置、充放電システム、充放電制御方法及び充放電制御プログラム
CN112572234A (zh) * 2020-12-01 2021-03-30 东风汽车集团有限公司 一种电动车双动力电池的控制系统及方法
CN114243877B (zh) * 2022-02-28 2022-05-17 深圳市德兰明海科技有限公司 一种电池包并联搭接方法、系统及可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201438493U (zh) * 2009-05-31 2010-04-14 比亚迪股份有限公司 车载动力电池组的均衡装置
CN104682551A (zh) * 2015-03-18 2015-06-03 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 电源并联转换装置的合环选掉方法及电源并联转换装置
CN107769279A (zh) * 2016-08-18 2018-03-06 太普电子(常熟)有限公司 电池并联搭接的控制方法
CN109286320A (zh) * 2017-07-19 2019-01-29 矢崎总业株式会社 电压转换单元
CN110429351A (zh) * 2019-06-17 2019-11-08 深圳市华宝新能源股份有限公司 一种电池管理方法以及电池管理装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4673529B2 (ja) * 2001-11-06 2011-04-20 プライムアースEvエナジー株式会社 組電池システムの制御方法及び装置
CN102064356B (zh) * 2010-12-21 2012-09-19 深圳市佳华利道新技术开发有限公司 一种电池管理系统
JP2019092389A (ja) * 2012-05-29 2019-06-13 三菱電機株式会社 電源切替装置及び電源切替システム
CN103560548B (zh) * 2013-08-26 2015-12-23 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 电池组、电池组连接方法及电池组充放电管理方法
US10374444B2 (en) * 2014-08-26 2019-08-06 Elite Power Innovations, Llc. Method and system for battery management
CN105785269A (zh) * 2014-12-22 2016-07-20 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种电池电量计量系统及方法
KR102415122B1 (ko) * 2015-08-20 2022-06-30 삼성에스디아이 주식회사 배터리 시스템
CN105703439B (zh) * 2016-03-28 2019-06-11 李志刚 一种锂电池电源模块管理系统及其方法
JP6721124B2 (ja) * 2017-06-22 2020-07-08 株式会社村田製作所 高周波電源装置
CN108054802B (zh) * 2017-12-26 2021-01-15 深圳金三普电子有限公司 一种电池放电均衡方法
CN108075545B (zh) * 2017-12-26 2020-10-30 叶俊歆 一种电池充电均衡方法
CN208707522U (zh) * 2018-10-10 2019-04-05 山东元齐新动力科技有限公司 用于电动汽车的直流电压转换系统
CN109245220A (zh) * 2018-10-10 2019-01-18 北京动力京工科技有限公司 一种最少开关的充放电限流电池组并联控制装置及控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201438493U (zh) * 2009-05-31 2010-04-14 比亚迪股份有限公司 车载动力电池组的均衡装置
CN104682551A (zh) * 2015-03-18 2015-06-03 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 电源并联转换装置的合环选掉方法及电源并联转换装置
CN107769279A (zh) * 2016-08-18 2018-03-06 太普电子(常熟)有限公司 电池并联搭接的控制方法
CN109286320A (zh) * 2017-07-19 2019-01-29 矢崎总业株式会社 电压转换单元
CN110429351A (zh) * 2019-06-17 2019-11-08 深圳市华宝新能源股份有限公司 一种电池管理方法以及电池管理装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200395640A1 (en) 2020-12-17
US11437659B2 (en) 2022-09-06
CN110429351B (zh) 2021-07-20
CN110429351A (zh) 2019-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020253074A1 (zh) 电池管理方法以及电池管理装置
WO2020239034A1 (zh) 一种电池管理方法、电池管理装置及飞行器
CN107240948B (zh) 便携式储能电池充放电控制方法及系统
WO2022142452A1 (zh) 并离网调度方法、装置及储能供电系统
WO2019037637A1 (zh) 电动汽车高压下电方法
WO2021056904A1 (zh) 电动汽车安全充电方法、电子设备及存储介质
WO2015117409A1 (zh) 信息处理方法、智能电池、终端及计算机存储介质
WO2015008757A1 (ja) 蓄電池の急速充電方法、急速充電システムおよびプログラム
JP2012095502A (ja) 電源回路
JP2023528628A (ja) エネルギー変換装置及びその安全制御方法
CN105406548A (zh) 电动叉车充电机充电过程中蓄电池是否在线的检测方法
CN206096349U (zh) 一种用于测试预充电电阻抗电流冲击性能的装置
CN110380468B (zh) 应急启动电源及应急充电方法
WO2020147234A1 (zh) 供电控制电路和变频空调器
CN105958139A (zh) 一种应急电源的管理系统和方法
WO2015154418A1 (zh) 一种充电方法和装置
CN206323155U (zh) 一种智能电池充电器
US10742057B2 (en) Self-loop detection method and apparatus for charging device
WO2021103098A1 (zh) 功耗控制装置及智能设备
WO2022087961A1 (zh) 供电控制方法、装置、用电设备
TW202112027A (zh) 電池充電器之常溫降流及高溫脈衝充電方法
CN205070563U (zh) 一种基于触发的电源管理系统
CN106300559A (zh) 一种基于移动终端的充电器保护的恢复控制方法及系统
WO2020233544A1 (zh) 电池测试系统和方法
CN215071717U (zh) 一种具有主动放电功能的电池智能充电管理系统

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: 19933931

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: 19933931

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 25/05/2022)

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19933931

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1