一种基于直流母线的串联化成分容生产检测系统

    公开(公告)号:CN118263495A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410391339.2

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: H01M10/04 H01M10/44 H01M10/42

    摘要: 本发明公开了一种基于公共母线的串联化成分容生产检测系统,包括:交流电网、PCS设备、公共直流母线、分容部直流母线、化成部直流母线、化成总控制箱、分容总控制箱、分容线的串联分容设备和化成线的串联化成设备;PCS设备分别与交流电网、公共直流母线连接,公共直流母线分别与化成总控制箱、分容总控制箱连接,分容线的串联分容设备分别与分容总控制箱、分容部直流母线连接,化成线的串联化成设备分别与化成总控制箱、化成部直流母线连接。本发明采用整条产线共用一套PCS,每台独立的设备直接汇集到公共直流母线,工作时化成分容的电池回馈电能优先由公共母线的其他化成分容设备使用,减少循环充放电的电能变换次数,提升用电效率,减少电能损耗。

    锂电池串联化成分容检测设备的恒压控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115986881A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310045904.5

    申请日:2023-01-30

    摘要: 本发明公开了一种锂电池串联化成分容检测设备的恒流恒压控制方法及装置,其中方法包括:进入恒流控制阶段,以初始电流对所有串联的锂电池进行恒流充放电;当检测到其中一个锂电池的电压到达截止电压时,遍历所有锂电池分别进行电压值判定,判别锂电池是否进入了恒压调节区间;将进入恒压调节区间的所有锂电池退出恒流充放电回路,未进入恒压调节区间的锂电池继续以初始电流进行恒流充放电;所有锂电池休眠一段休眠时间;进入恒压控制阶段,以初始电压对所有串联的锂电池进行恒压充放电;当锂电池的电压到达恒压值时,以该锂电池作为恒压对象进行单体的恒压调节;当检测到锂电池的实时电流小于预设的截止电流时,该锂电池退出恒压充放电回路。

    一种串联化成分容检测设备的阶梯式充放电方法及装置

    公开(公告)号:CN115663320B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211611367.8

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本发明公开了一种串联化成分容检测设备的阶梯式充放电方法及装置,其中方法包括以下步骤:步骤S1:基于一组多个串联锂电池的生产需求设置阶梯式充放电工艺,所述阶梯式充放电工艺包括多个充放电电流不同的恒流阶段;步骤S2:依次进入下一个恒流阶段,分别对所有串联的锂电池进行电压采样;步骤S3:基于当前恒流阶段对应的充放电电流,通过恒流PID控制及输出,为所有串联的锂电池提供稳定的充放电;步骤S4:当某一个锂电池达到该恒流阶段的目标电压,则该电池退出串联主回路;步骤S5:当所有串联锂电池均退出主回路,本阶段恒流控制结束;步骤S6:循环执行步骤S2~S5,直至遍历所有恒流阶段。

    一种锂离子动力电池串联化成分容的恒压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112820962B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110020346.8

    申请日:2021-01-07

    摘要: 本发明涉及电池化成分容技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池串联化成分容的恒压控制方法及系统。包括:启动设备,实时采集串联回路上所有的电池信息;通过电池信息获得控制参数,代入稳压算法来使电池进行恒压控制;根据电池化成、分容工艺的需要选择合适的恒压控制策略;当任意电池的电压达到设定电压,即逐步减小回路的电流;当回路的电流达到任意电池的截止电流,则使该电池退出回路;剩余电池按照恒压控制策略依次退出回路,直至所有电池退出。该恒压控制的方法具有简化控制逻辑、电流一致、可靠性高的优点,用一个充放电电源即可进行控制工作,满足了电池生产中化成、分容工序的需要。

    多串及变串数电池下电参数检测方法

    公开(公告)号:CN112114267B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011006029.2

    申请日:2020-09-23

    摘要: 本发明涉及动力电池技术领域,具体涉及多串及变串数电池下电参数检测方法。包括:主控制器、电压采集模块、连接组件和化成模块,主控制器的一侧设置有两个以上的电压采集模块,电压采集模块之间以菊花链的形式电连接,首个电压采集模块通过通用异步收发器接口与主控制器电连接,相邻的电压采集模块之间并联连接有两个连接组件,电压采集模块上分别电连接有化成模块。该电压采集的方法及装置具有外围电路简洁、成本较低和采集精度高的优点,利用电压采集模块来进行电压采集,以便在达到额定电压时将电池从回路上断开,解决了现有的电压采集装置存有的外围电路复杂、成本较高和采集精度较低的技术缺陷,满足了电池化成的需要。

    一种励磁系统控制程序的更新方法

    公开(公告)号:CN113721956B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110989777.5

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: G06F8/65

    摘要: 本发明公开了一种励磁系统控制程序的更新方法,包括:获取励磁系统的控制程序文件,经过加密算法计算后获取相应的特征数据;将特征数据与控制程序文件结组合后,形成加密信息;启动更新程序,向更新程序载入加密信息;在更新程序中提取加密信息中的特征数据,验证控制程序文件的完整性;基于验证结果判断控制程序文件是否完整;若是,则将程序控制文件更新至励磁系统;若否,则重复执行加密信息的载入以及验证。本发明通过对励磁系统的控制程序的更新文件进行加密,以提高更新时采用的控制程序文件的完整性易于验证,从而提高励磁系统的稳定性和安全性。

    同步发电机励磁调节器余度技术切换方法

    公开(公告)号:CN106406183A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610998111.5

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开一种同步发电机励磁调节器余度技术切换方法,励磁调节器采用三通道或双通道并联结构的余度技术,并由FPGA控制器和光电耦合器组成专用隔离的通道切换逻辑电路,FPGA控制器依据通道切换逻辑信号控制通道切换逻辑电路的运行,通道切换逻辑信号的传输采用周期性方波信号,FPGA控制器作为方波信号的发生器和接收器,可以并行处理多路信号量,通过监测切换逻辑电路,可以及时发现切换逻辑电路故障并报警;励磁调节器依据装置故障对电网系统和机组安全运行的影响程度,设定不同状态优先级等级;通道切换逻辑依据状态优先级进行,优先级高的通道取得控制权,最大限度的保证励磁系统的安全运行,提高励磁系统的可靠性和可用性。

    一种能量回馈型锂动力电池串联化成、分容装置

    公开(公告)号:CN109273788B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201811262126.0

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: H01M10/44 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种能量回馈型锂动力电池串联化成分容装置,包括主回路和控制电路,所述主回路电路包括一个AC/DC模块、i个单体动力电池、i个串联双模态开关,i个旁路双模态开关,i个单体动力电池与各自串联双模态开关串联后依次串联连接到AC/DC电源模块的正负极,单体动力电池的正极均串有串联双模态开关,串联双模态和旁路双模态开关均由两组MOSFET单元串联组成。串联双模态开关的另一端和单体动力电池的负极端均并联有旁路双模态开关,单体动力电池的两端以及串联双模态开关的两端通过电路与控制电路相连。本发明最多可以实现128个电池的串联化成或分容。本发明在串联化成或分容的充放电过程中,在电流不中断的情况下,某一电池的投入或退出,不会影响到其他电池的正常工作。