一种基于云端数据的储能系统SOP优化方法及装置

    公开(公告)号:CN114629905A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210140049.1

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供一种基于云端数据的储能系统SOP优化方法及装置,包括:电池管理系统实时采集电池包中各单体电芯的实时数据,并上传至云平台,实时数据包括单体电芯当前的电流、电压、静态压差、温度、SOC值和SOH值;电池管理系统根据实时数据计算单体电芯的SOP值;云平台基于电池管理系统历史上传的单体电芯的历史数据,判断是否需要对单体电芯的SOP值进行优化计算。本发明由电池管理系统实时采集电池包内各单体电芯的电流、电压、静态压差、温度、SOC值和SOH值等实时数据,计算各单体电芯的SOP值,并基于云端存储的单体电芯的历史数据评估是否需要对SOP值进行优化计算,从而实现各单体电芯的SOP差异化计算,达到准确评估储能系统各单体电芯的老化差异。

    一种基于温度感应的储能电池DCR检测方法与储能系统

    公开(公告)号:CN119881708A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510352889.8

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于温度感应的储能电池DCR检测方法与储能系统,在储能电池进行恒流充放电时,并对其中至少一段充放电时段进行电芯温度的采样;获取环境温度,根据预确定的因子对照数据确定环境温度比例因子;获取其中两个时刻的电芯温度,结合电芯的质量和比热容,计算电芯升温所需要的升温能量;基于所述升温能量,结合电流大小、两个时刻的间隔时长以及所述环境温度比例因子,计算储能电池各电芯的DCR;本发明能够有效降低电路噪声和动态工况的影响,消除外部温度波动干扰,同时避免了传统方法中因电池非线性特性导致的误差,能够有效提升DCR测量的精度。

    一种电池管理系统的防错刷验证方法以及储能设备

    公开(公告)号:CN118916209A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411414422.3

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明提供一种电池管理系统的防错刷验证方法以及储能设备,防错刷验证方法包括以下步骤:主控板上写入硬件版本号;将应用层软件刷写至主控板上,应用层软件包括软件版本号;启动电池管理系统,获取分压电路的分压电阻的阻值,根据分压电阻确定电池管理系统所属的储能设备;进入引导加载程序,获取硬件版本号和软件版本号;根据硬件版本号和软件版本号,判断主控板是否对应应用层软件;若是,进入应用层软件;若否,停留在引导加载程序。本发明提供的这种电池管理系统的防错刷验证方法应用于储能设备上,可以保障主控板与应用层软件相对应,避免因主控板上刷写错误的应用层软件而导致电池管理系统对储能设备的电芯提供错误的电池管理策略。

    一种系统更新方法以及电池管理系统

    公开(公告)号:CN117909140A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410137697.0

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种系统更新方法,其包括:电池管理系统的第一引导程序对第二引导程序进行刷新,或者第二引导程序对应用程序进行刷新;检测所述待刷新程序的有效性;若有效,则拷贝待刷新程序,以生成备份程序数据,擦除待刷新程序;若无效,则擦除待刷新程序;烧写刷新程序,并校验是否刷新成功;若成功,刷新标志位写入成功标志;若失败,刷新标志位写入失败标志;判断刷新标志位为成功标志或者失败标志;如果成功标志位为成功标志,则运行刷新程序;如果成功标志位为失败标志,则通过备份程序数据还原待刷新程序,或者等待重新刷新。本发明还公开了一种电池管理系统,其用于执行上述的系统更新方法。

    一种基于云端数据的储能系统SOP优化方法及装置

    公开(公告)号:CN114629905B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210140049.1

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供一种基于云端数据的储能系统SOP优化方法及装置,包括:电池管理系统实时采集电池包中各单体电芯的实时数据,并上传至云平台,实时数据包括单体电芯当前的电流、电压、静态压差、温度、SOC值和SOH值;电池管理系统根据实时数据计算单体电芯的SOP值;云平台基于电池管理系统历史上传的单体电芯的历史数据,判断是否需要对单体电芯的SOP值进行优化计算。本发明由电池管理系统实时采集电池包内各单体电芯的电流、电压、静态压差、温度、SOC值和SOH值等实时数据,计算各单体电芯的SOP值,并基于云端存储的单体电芯的历史数据评估是否需要对SOP值进行优化计算,从而实现各单体电芯的SOP差异化计算,达到准确评估储能系统各单体电芯的老化差异。

    一种云BMS与板载BMS联动的DCR检测方法及终端

    公开(公告)号:CN119846495A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411877748.X

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种云BMS与板载BMS联动的DCR检测方法及终端,通过云BMS实时监测电池系统,并判断所述电池系统是否满足预设条件,若满足所述预设条件,则所述云BMS控制PCS对所述电池系统输出电流大小及持续时间不同的两段电流;板载BMS的电池簇控制单元SBMU根据采集到的两段电流及所述两段电流对应的单簇电压,计算出单簇DCR;所述板载BMS的单体管理单元CSC根据采集到的两段电流及所述两段电流对应的电池单体电压,计算出单体DCR;汇总所述单体DCR及所述单簇DCR并上传至云BMS进行分析;实现云BMS与板载BMS联动对电池DCR进行检测,提高了DCR计算的准确度,且通过云BMS对单体及单簇DCR进行分析,能够判断出电池系统的老化程度、健康程度及采集异常的点。

    一种家储电箱的便携充电盒充电控制方法及终端

    公开(公告)号:CN119010261A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411011385.1

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种家储电箱的便携充电盒充电控制方法及终端,包括:建立电箱与IO控制板之间的通讯连接;由IO控制板实时获取电池采集板BMM实时采集的电箱电池数据,并根据电池数据实时计算电箱的充电需求数据;IO控制板根据充电需求数据判断电箱是否满足充电条件,若满足则控制充电盒的触点闭合,开始充电,否则控制充电盒的触点断开,停止充电;重复上述步骤并实时判断IO控制板是否持续第二时间未收到电池采集板BMM的报文,若是则返回通讯失败故障通知,并控制充电盒的触点断开,停止充电。本发明能实现数据检测的同时实现充电逻辑控制,避免充电条件不满足情况下启动充电盒的充电而造成电箱故障的危险。

    一种储能系统及其馈电保护方法

    公开(公告)号:CN118232389B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410649621.6

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于储能系统的馈电保护方法以及应用上述馈电保护方法的储能系统,所述储能系统包括电池系统、储能逆变器、电池管理系统、数据传输单元和云端平台服务器,其能够借助云端平台服务器周期性发送充电指令至数据传输单元,并利用数据传输单元唤醒储能逆变器、电池管理系统对电池系统进行周期性的充电;同时,在实际应用时,还可以结合云端平台服务器上所存储的大数据信息,合理发送强充指令,以使储能系统强制充电,从而有效降低储能系统出现馈电的概率。因此,本发明的馈电保护方法以预警或预防的角度去解决和优化电芯欠压导致的整个储能系统馈电问题,其可以有效降低储能系统出现馈电的概率,提高储能系统的安全性和可靠性。

    一种储能系统及其馈电保护方法

    公开(公告)号:CN118232389A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410649621.6

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于储能系统的馈电保护方法以及应用上述馈电保护方法的储能系统,所述储能系统包括电池系统、储能逆变器、电池管理系统、数据传输单元和云端平台服务器,其能够借助云端平台服务器周期性发送充电指令至数据传输单元,并利用数据传输单元唤醒储能逆变器、电池管理系统对电池系统进行周期性的充电;同时,在实际应用时,还可以结合云端平台服务器上所存储的大数据信息,合理发送强充指令,以使储能系统强制充电,从而有效降低储能系统出现馈电的概率。因此,本发明的馈电保护方法以预警或预防的角度去解决和优化电芯欠压导致的整个储能系统馈电问题,其可以有效降低储能系统出现馈电的概率,提高储能系统的安全性和可靠性。

    一种户外电源SOC的优化方法与系统

    公开(公告)号:CN115332655A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210984541.7

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种户外电源SOC的优化方法与系统,接收BMS下电请求,记录当前的下电SOC以及RTC时钟当前的下电时间;根据所述RTC时钟和预设时间间隔定时唤醒BMS;判断电芯单体电压是否处于平台区,若是,则根据预设的标定量对SOC进行修正,否则通过OCV表对SOC进行修正;所述标定量为预先实测取得的电池在预设时长内自放电的平均量;完成SOC修正后,发起BMS下电请求;本发明在用户关机BMS下电后,能够定时对电池SOC进行修正,即使电池的电芯单体电压处于平台期,也能够通过下电的时长对其进行修正,从而保证在用户下次启动时,能够得到更加准确的电池SOC数据,有效提高户外电源的SOC估算的准确度。

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