[发明专利]电池控制系统以及使用该控制系统的电池系统和太阳能电力系统在审
申请号: | 201880035972.0 | 申请日: | 2018-05-28 |
公开(公告)号: | CN110710082A | 公开(公告)日: | 2020-01-17 |
发明(设计)人: | G.玛吉;P.R.米什拉 | 申请(专利权)人: | 昕诺飞控股有限公司 |
主分类号: | H02J7/35 | 分类号: | H02J7/35;H01M10/615;H02J7/00 |
代理公司: | 72001 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 李熙;申屠伟进 |
地址: | 荷兰埃*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 转换器 感测 电池控制系统 加热器 控制转换器 功率损耗 控制电路 热量生成 热耦合 传感器 放电 充电 传送 传递 | ||
1. 一种与电池(12)一起使用的电池控制系统(10),包括:
转换器(14),用于对所述电池进行充电和/或放电,其中所述转换器被适配为热耦合到所述电池;和
传感器(16),用于感测所述电池的温度,
其中所述系统还包括控制电路(18),用于根据由所述传感器感测的所述电池的温度来控制所述转换器(14)的效率或功率损耗,从而更改热量生成的水平,并进而更改从所述转换器到所述电池的传递;并且
其中所述转换器(14)包括具有功率开关(Sw)的切换模式电源,并且所述控制电路被适配为根据由所述传感器感测的所述电池的温度来控制所述转换器的切换行为,其中所述控制电路(18)被适配为根据由所述传感器感测的所述电池的温度来控制所述切换模式电源以软切换模式或硬切换模式操作,其中所述软切换模式期间跨所述开关的电流和/或电压低于所述硬切换模式期间跨所述开关的电流和/或电压。
2. 根据权利要求1所述的电池控制系统,其中,所述控制电路(18)在以下前提下控制所述转换器(14)的效率或功率损耗:
当对所述电池进行充电时,保持所述转换器的输入功率;或者
当对所述电池进行放电时,保持所述转换器的输出功率。
3.根据权利要求1或2所述的电池控制系统,其中,所述控制电路被进一步适配为根据由所述传感器感测的所述电池的温度,调整所述开关的导电性,或者调整所述转换器的输入电压的幅度和所述转换器的输出电压的幅度之间的差。
4.根据权利要求3所述的电池控制系统,其中,所述电池(12)包括多个蓄电池,并且其中,所述转换器被适配为对所述电池进行充电,并且所述控制电路被适配为选择所述蓄电池的串联连接或并联连接,以便调节所述转换器的输入电压或输出电压。
5.根据权利要求1所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被适配为调节所述转换器的切换频率。
6. 根据权利要求5所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被适配为:
如果由所述传感器感测的所述电池的温度低于第一阈值,则增加所述转换器的切换频率,并且
如果由所述传感器感测的所述电池的温度高于第二阈值,则降低所述转换器的切换频率。
7.根据权利要求5所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被适配为根据所述输入电压的幅度的变化来调节所述转换器的切换频率,以便保持所述电池的温度。
8. 根据权利要求1所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被适配为控制所述切换模式电源:
如果由所述传感器感测的所述电池的温度低于第一阈值,则以硬切换模式操作;和
如果由所述传感器感测的所述电池的温度高于第二阈值,则以软切换模式操作。
9. 根据权利要求1所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被进一步适配为根据由所述传感器感测的所述电池的温度来控制进入到所述转换器的所述功率开关中的开关电流的幅度,从而更改热量生成的水平,并进而更改从所述转换器到所述电池的传递。
10.根据权利要求5所述的电池控制系统,其中所述控制电路(18)被适配为,在控制所述转换器的所述切换频率之前,控制所述转换器达到供应至所述转换器的源的最大功率点跟踪中的峰值功率,并且
所述控制电路被适配为,在所述转换器达到所述峰值功率之后,控制所述转换器的所述切换频率,以增加热量生成的水平,并进而增加从所述转换器到所述电池的传递。
11.根据前述权利要求中任一项所述的电池控制系统,其中所述转换器和所述电池被放置在热隔离腔室(20)内,并且所述系统还包括所述热隔离腔室内的空气再循环装置,以在所述转换器和所述电池之间再循环空气。
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