一种基于线束检测的锂离子电池包的均衡装置及方法

    公开(公告)号:CN111525634A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010249007.2

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H01M10/48

    摘要: 本发明公开了一种基于线束检测的锂离子电池包的均衡装置及方法,属于电池管理系统技术领域。本发明方法,包括:控制器,生成均衡控制命令并将均衡控制命令下发至电池均衡管理模块,接收电流检测模块传输的均衡电流值和电阻值,及均衡线路电阻检测模块传输的线束电阻测量值;电池均衡管理模块,根据均衡命令对电池包中的每一个电池单体进行均衡操作;电流检测模块,采集电池包中每一个电池单体的均衡电流值及电阻值,并将均衡电流值及电阻值传输至主控制器;均衡线路电阻检测模块,采集线束电阻测量值,并将线束电阻测量值传输至主控制器。本发明能够在线检测出均衡线缆的实际电阻值,电阻值的精度达到±10%。

    一种基于线束检测的锂离子电池包的均衡装置及方法

    公开(公告)号:CN111525634B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010249007.2

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H01M10/48

    摘要: 本发明公开了一种基于线束检测的锂离子电池包的均衡装置及方法,属于电池管理系统技术领域。本发明方法,包括:控制器,生成均衡控制命令并将均衡控制命令下发至电池均衡管理模块,接收电流检测模块传输的均衡电流值和电阻值,及均衡线路电阻检测模块传输的线束电阻测量值;电池均衡管理模块,根据均衡命令对电池包中的每一个电池单体进行均衡操作;电流检测模块,采集电池包中每一个电池单体的均衡电流值及电阻值,并将均衡电流值及电阻值传输至主控制器;均衡线路电阻检测模块,采集线束电阻测量值,并将线束电阻测量值传输至主控制器。本发明能够在线检测出均衡线缆的实际电阻值,电阻值的精度达到±10%。

    一种能够在线定位至分系统的储能绝缘故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111679210A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010567416.7

    申请日:2020-06-19

    摘要: 本发明公开了一种能够在线定位至分系统的储能绝缘故障检测系统及方法,该系统包括系统级绝缘检测板卡和由n个漏电流检测单元组成的漏电流检测阵列,每个漏电流检测单元用于检测对应储能分系统的绝缘电阻;系统级绝缘检测板卡用于检测储能系统直流母线的绝缘电阻;n个储能分系统并联挂接在储能系统直流母线上,形成储能系统;漏电流检测阵列用于将检测到的分系统级绝缘阻抗信息传递给系统级,系统级根据自我检测的绝缘电阻和收集到的分系统级绝缘电阻的信息做出判断,切断问题分系统级的输出。本发明方法在储能系统的不同控制层级分别采用两种检测方式,扬长避短,给储能系统带来更高的绝缘安全性能。

    一种利用不平衡电桥测量储能系统绝缘阻抗的电路系统

    公开(公告)号:CN111562439A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010243855.2

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本申请提供一种利用不平衡电桥测量储能系统绝缘阻抗的电路系统,通过不平衡电桥采集储能系统电池簇电压,利用不平衡电桥电路变换母线电压至检测系统可以感知的电压范围,经过运算放大器,AD转换器转化为数字信号,再通过具有隔离电源和隔离通讯接口的电路,将数字信号转发给主控制器,计算出电池堆正极对地和负极对地的绝缘电阻,解决储能系统绝缘阻抗测量不准确的问题,同时隔离电源和隔离通讯接口使电池堆输出的功率电路与主控制器所在的控制电路完全隔离开,有效的保证了控制电路的安全,同时降低了电池外部电路短路的风险。

    一种基于A-NPC拓扑的三电平储能变流器的制作方法

    公开(公告)号:CN109149987A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810899040.2

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: H02M7/487

    CPC分类号: H02M7/487

    摘要: 本发明公开了一种基于A‑NPC拓扑的三电平储能变流器的制作方法,属于新能源与储能技术领域。本发明方法具体包括:确定主电路的电路结构、确定控制系统硬件结构和确定控制系统软件策略。本发明基于逆阻型IGBT中点钳位三电平拓扑构建储能变流器系统,可实现并网运行工况下平滑的电压电流输出,具备转换效率高、功率因数高、电流谐波小等特点。用于分布式储能系统和集中式储能系统,可降低滤波电路电感设计值,从而减小系统整体尺寸以提升功率密度,便于储能系统小型化及模块化设计;另外变流器系统功率的提升可增加储能系统能量利用率,从而减少储能载体的投入成本,具有节能减排的社会效益和经济效益。