一种储能电源,电源连接方法及其供电方法

    公开(公告)号:CN118763773A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410875695.1

    申请日:2024-07-02

    摘要: 本申请提出一种储能电源,电源连接方法及其供电方法,所述储能电源至少包括一个主包电池包,还可以包括多个副包电池包,主包电池包与副包电池包之间通过并包线和连接器进行连接。其中,主包电池包还包括主包电池电路和主包并包检测控制电路,副包电池包还包括副包电池电路和副包并包检测控制电路,通过主包并包检测控制电路和副包并包检测控制电路,实现对副包电池包充放电控制及保护,最终实现“手拉手”1拖N的并包方式,当所需用的电量不高时,可以让主包单独工作,通过电池包并包检测控制电路实现低功耗。本申请能使储能电源满足不同使用电量的需求下,有不同的电容量,能满足人们各种用电需求。

    一种电芯模组结构
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106856233B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201710056433.2

    申请日:2017-01-25

    发明人: 刘震

    摘要: 本发明公开一种电芯模组结构,包括收容箱体、多个电芯、多个连接片、FPC采集线束、绝缘上盖及信号采集板。多个电芯依次排列并收容于收容箱体内;多个电芯的正负极通过多个连接片形成串/并联,FPC采集线束具有一条集成线束片及多条信号采集片,多条信号采集片与多个连接片一一对应并电性连接;绝缘上盖盖合于收容箱体的一开口端;信号采集板安装于收容箱体上,集成线束片上设有与信号采集板电性连接的线束插件。本发明的电芯模组结构对各个部件的结构进行优化设计,从而提升了电芯模组整体性能。

    一种电连接托盘及包含该电连接托盘的电芯模组结构

    公开(公告)号:CN106684300B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201710056464.8

    申请日:2017-01-25

    发明人: 刘震

    摘要: 本发明公开一种电连接托盘及包含该电连接托盘的电芯模组结构。电连接托盘贴合于多个依次排列的电芯形成的顶面上,电连接托盘开设有与电芯的正负极一一对应的正负极卡位孔,电芯的正负极穿设并限位于正负极卡位孔内。电芯具有排气口,电连接托盘靠近电芯的板面上开设有直线形一重排气凹槽及直线形二重排气凹槽,二重排气凹槽层叠于一重排气凹槽的槽口边缘,一重排气凹槽与二重排气凹槽之间形成台阶结构,一重排气凹槽及二重排气凹槽与电芯的排气口对应。电连接托盘的使用,当电芯异常反应产生气体时可快速排出电芯内部的气体,同时还可以防止电芯之间发生短路并对电芯进行固定。

    一种绝缘上盖及包含该绝缘上盖的电芯模组结构

    公开(公告)号:CN106784443B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201710056462.9

    申请日:2017-01-25

    发明人: 刘震

    摘要: 本发明公开一种绝缘上盖及包含该绝缘上盖的电芯模组结构。绝缘上盖包括:中间模组盖、左侧模组盖、右侧模组盖;所述左侧模组盖及所述右侧模组盖分别位于所述中间模组盖的两侧,所述中间模组盖设有中间卡扣,所述左侧模组盖设有左侧卡扣,所述右侧模组盖设有右侧卡扣。所述左侧模组盖设有左侧横向定位块,所述右侧模组盖设有右侧横向定位块。所述左侧模组盖具有左侧纵向定位插板,所述右侧模组盖具有右侧纵向定位插板。绝缘上盖通过设置中间模组盖、左侧模组盖、右侧模组盖,使其具有较好的兼容性,可以随着电芯数量的变化而进行长度调节,更好适应电芯串并数改变而出现正负极引出端为同侧或异侧的问题。

    一种动力电池热管理方法及系统

    公开(公告)号:CN106785237B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201611082940.5

    申请日:2016-11-30

    发明人: 黄隆庚

    摘要: 本发明公开一种动力电池热管理方法及系统,应用于电池包的充电过程或者放电过程,包括以下步骤:在电池包放电过程中,实时检测电池包中各单体电池的当前温度,并实时计算各单体电池的当前温升速率;若单体电池的最高当前温度超过预设的第一温度阈值且单体电池的最高当前温升速率超过预设的温升阈值时进入散热模式并开启散热;在散热模式下,若单体电池的最高当前温度低于预设的第二温度阈值,则停止散热;若单体电池的最高当前温度高于第三温度阈值则重新开启散热。本发明可以在电池包放电模式下,还可以根据单体电池的温升速率控制散热模块的开启或关闭,使得电池包保持在一个相对稳定的温度范围内,提高电池包的安全性。

    一种有效抗干扰和防错的菊花链通讯处理方法

    公开(公告)号:CN112769591A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011386353.1

    申请日:2020-12-02

    IPC分类号: H04L12/24 H04L12/44

    摘要: 本发明提供一种有效抗干扰和防错的菊花链通讯处理方法,主要包括以下:先进行主控模块上电,激活采集模块,并进行硬件检测。进而给各个采集模块按线束先后顺序分配配置地址,并开启所述采集模块,待所述采集模块进入采集转换状态后,所述主控模块依次分别发送读取单体电压,单体温度,模块总电压和均衡命令给所述采集模块完成数据读取;并进行CRC计算,并对接收到的回复数据的范围进行判定是否均在正常范围内。从而确保每次只有单一数据单方向在通讯线上传输,防止数据塞车和数据传输过程相互干扰造成出错,即使在数据通讯受到干扰时数据也不易出错或丢失,还增加对接收数据长度和数据值范围的检验,彩多种校准的策略增强通讯数据的准确性。

    一种具有散热功能的预充均衡装置

    公开(公告)号:CN107994277B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711083760.3

    申请日:2017-11-07

    发明人: 钟弟 黄国爱

    摘要: 一种具有散热功能的预充均衡装置,包括:散热器、散热风机、继电器、导风罩、预充均衡电阻、第一固定板和第二固定板,散热器内部开设有若干散热风道,导风罩安装于散热风道的一侧,散热风机安装于导风罩,散热风机包括散热风机主体和风机罩,散热风机主体内置有散热风片,风机罩安装于散热风机主体,预充均衡电阻和继电器均安装于散热器,预充均衡电阻开设有第一预充均衡连接端和第二预充均衡连接端。本发明通过在散热器上安装预充均衡电阻,在预充均衡电阻对外部储能系统或者负载进行预充或者均衡工作时,利用散热器和散热风机对预充均衡电阻进行散热,提高预充均衡电阻的工作时长,避免因为预充均衡电阻因过热而烧毁。

    一种继电器故障诊断电路及方法

    公开(公告)号:CN106772012B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201611236540.5

    申请日:2016-12-28

    发明人: 黄隆庚

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种继电器故障诊断电路及方法,包括以下步骤:S01:在电路低压上电后,BMS控制单元(200)控制检测支路选择单元(100)进行相应的电压检测支路选通操作;S02:当前选通的电压检测支路对其两端的电压进行检测;S03:将电压检测支路检测的电压进行比较,根据比较结果判断各继电器的粘连状态;S04:若步骤S03中各继电器均无粘连,则对相应的继电器进行操作控制,并选通相应的电压检测支路进行电压检测,根据所检测的电压判断相应继电器的失效状态。通过设置检测支路检测单元在多路待检测电压电路之间进行任意切换,实现一路电压检测单元可检测多路电压值,大大节省电压检测的元件成本,BMS性能更加稳定。

    一种电池内阻计算方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107064815B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710208648.1

    申请日:2017-03-31

    发明人: 陈爱雨

    IPC分类号: G01R31/389 G01R31/367

    摘要: 一种电池内阻计算方法,包括步骤:S1、获取单体电池特征数据,特征数据包括:单体电池SOC、单体电池容量、单体电池累积放电容量、温度T、电流I和端电压V;计算单体电池完全充放电循环次数;若单体电池SOC处于预设区间,执行步骤S2;否则,执行步骤S3;S2、依据单体电池完全充放电循环次数,选择第一老化‑内阻关系式或第二老化‑内阻关系式计算单体电池内阻R;S3、通过查找表的方式匹配当前单体电池SOC、当前单体电池完全充放电循环次数和当前温度T条件下对应的开路电路OCV,利用开路电压OCV、电流I和端电压V计算单体电池内阻R。本发明计算单体电池内阻R精确度高。

    一种多节电池的电压采集电路

    公开(公告)号:CN105576765B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201610080228.5

    申请日:2016-02-04

    IPC分类号: H02J7/00 G01R31/36

    摘要: 本发明公开一种多节电池的电压采集电路,包括由至少2个电池单体以串并联方式组成的电池组、电压采集线束、采集线束连接器、电池管理IC,所述电压采集线束包括至少三根用于检测每一电池单体两端电压的电压采集线,所述电压采集线的一端连接所述电池单体的正、负极,另一端连接至采集线束连接器对应输入端口,采集线束连接器输出端口与电池管理IC输入端连接。本电路主要应用于BMS系统上,其连线简单,各节点清晰明了,方便维修,而且抗干扰性好,对电池组各节电池电压的采集精度高,可靠性好。