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公开(公告)号:CN112731189A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110101323.X
申请日:2021-01-26
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R31/396 , G01R31/385 , G01R31/371 , G01R31/00
摘要: 本申请涉及一种电池组模拟与BMS精度检测系统。所述检测系统包括控制装置、信号处理装置和电池管理系统。控制装置用于输出模拟多个电池单体的单体电压的多个电压信号。信号处理装置与控制装置连接。信号处理装置用于将接收的多个电压信号顺次逐一串联处理,对应生成多个单体模拟电压。多个单体模拟电压用于模拟多个电池单体串联时输出的电压。电池管理系统与信号处理装置和控制装置连接。电池管理系统对多个单体模拟电压进行模数转换得到的多个检测电压,并输出给控制装置。控制装置对采集的多个单体模拟电压进行模数转换处理得到多个基准电压,控制装置还用于将多个检测电压和多个基准电压进行一一对比,得到电池管理系统的检测精度。
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公开(公告)号:CN112769244B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110313728.X
申请日:2021-03-24
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种利用退役电池组的混合型储能系统及其控制方法,其包括:最小储能系统、退役电池组和双向电源变换器;最小储能系统包括功率变换单元、能量管理单元和储能电池组;功率变换单元的直流侧分别与储能电池组的输出以及双向电源变换器的高压侧相连,功率变换单元的交流侧作为混合型储能系统的输出端并入用户侧电网;双向电源变换器的低压侧与退役电池组的输出相连,用于在混合型储能系统的不同工作模式中对退役电池组进行充电或放电管理;能量管理单元用于根据用户侧电网负载功率需求以及退役电池组和储能电池组的电量状态,决定混合型储能系统的工作模式为“放电模式”或“充电模式”。本发明可以广泛应用于储能系统设计领域。
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公开(公告)号:CN112731189B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110101323.X
申请日:2021-01-26
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R31/396 , G01R31/385 , G01R31/371 , G01R31/00
摘要: 本申请涉及一种电池组模拟与BMS精度检测系统。所述检测系统包括控制装置、信号处理装置和电池管理系统。控制装置用于输出模拟多个电池单体的单体电压的多个电压信号。信号处理装置与控制装置连接。信号处理装置用于将接收的多个电压信号顺次逐一串联处理,对应生成多个单体模拟电压。多个单体模拟电压用于模拟多个电池单体串联时输出的电压。电池管理系统与信号处理装置和控制装置连接。电池管理系统对多个单体模拟电压进行模数转换得到的多个检测电压,并输出给控制装置。控制装置对采集的多个单体模拟电压进行模数转换处理得到多个基准电压,控制装置还用于将多个检测电压和多个基准电压进行一一对比,得到电池管理系统的检测精度。
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公开(公告)号:CN112769244A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110313728.X
申请日:2021-03-24
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种利用退役电池组的混合型储能系统及其控制方法,其包括:最小储能系统、退役电池组和双向电源变换器;最小储能系统包括功率变换单元、能量管理单元和储能电池组;功率变换单元的直流侧分别与储能电池组的输出以及双向电源变换器的高压侧相连,功率变换单元的交流侧作为混合型储能系统的输出端并入用户侧电网;双向电源变换器的低压侧与退役电池组的输出相连,用于在混合型储能系统的不同工作模式中对退役电池组进行充电或放电管理;能量管理单元用于根据用户侧电网负载功率需求以及退役电池组和储能电池组的电量状态,决定混合型储能系统的工作模式为“放电模式”或“充电模式”。本发明可以广泛应用于储能系统设计领域。
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