[发明专利]电池舱内电芯温控方法、存储介质、电池管理系统有效
申请号: | 202011066142.X | 申请日: | 2020-09-30 |
公开(公告)号: | CN112186310B | 公开(公告)日: | 2021-12-21 |
发明(设计)人: | 栾淑利;王峰;王君生;晏辉;徐楠 | 申请(专利权)人: | 蜂巢能源科技有限公司 |
主分类号: | H01M10/637 | 分类号: | H01M10/637;H01M10/48;H01M10/42;H01M10/613;H01M10/625;H01M10/663 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 欧阳高凤 |
地址: | 213200 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 舱内电芯 温控 方法 存储 介质 管理 系统 | ||
1.一种电池舱内电芯温控方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取电池舱内空调器的制冷设定温度和制热设定温度,并根据所述制冷设定温度和制热设定温度计算基准温度;
获取每个电芯的实时温度,并根据所述每个电芯的实时温度确定最大电芯温度和最小电芯温度,以及根据所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述基准温度计算电芯综合温度;
根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制;
其中,根据所述制热设定温度、所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述基准温度计算电芯综合温度,包括:
根据所述最大电芯温度、所述制热设定温度和所述基准温度计算权重值;
根据所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述权重值计算所述电芯综合温度;
所述基准温度根据以下公式计算:
T0=(Tsc–Tsh)/2+Tsh,其中,T0为所述基准温度,Tsc为所述制冷设定温度,Tsh为所述制热设定温度;
所述权重值根据以下公式计算:
q=(Tmax-T0)/(T0-Tsh),其中,q为所述权重值,Tmax为所述最大电芯温度;
所述综合温度根据以下公式计算:
T=Tmax*q+Tmin*(1-q),其中,T为所述综合温度,Tmin为所述最小电芯温度。
2.如权利要求1所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制,包括:
确定所述综合温度大于所述制冷设定温度时,控制每个空调器制冷运行;
在每个空调器制冷运行的过程中,确定所述综合温度回落至所述制冷设定温度与预设的制冷温度回差值之差时,控制每个空调器停止制冷。
3.如权利要求1所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制,包括:
确定所述综合温度小于所述制热设定温度时,控制每个空调器制热运行;
在每个空调器制热运行的过程中,确定所述综合温度上升至所述制热设定温度与预设的制热温度回差值之和时,控制每个空调器停止制热。
4.如权利要求1所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,所述电池舱内设置多簇电池,其中,
根据每簇电池中的最大电芯温度和最小电芯温度计算每簇电池的簇内温差,并根据每簇电池的簇内温差确定最大簇内温差;
确定电池当前是否处于静置状态,并在所述电池当前处于静置状态时,根据所述最大簇内温差对每个空调器的风机进行控制。
5.如权利要求4所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述最大簇内温差对每个空调器的风机进行控制,包括:
判断所述最大簇内温差是否大于预设的最大温差,并在所述最大簇内温差大于预设的最大温差时控制每个空调器的风机开启;
在每个空调器的风机运行过程中,确定所述最大簇内温差回落至所述预设的最大温差与设定的温差回差值之差时,控制每个空调器的风机关闭。
6.如权利要求1所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,还包括:
获取所述电池舱内多个环境湿度采集点的湿度值,并计算多个湿度值的平均湿度;
判断所述平均湿度是否大于设定湿度,并在确定所述平均湿度大于所述设定湿度时,控制每个空调器除湿运行;
在每个空调器除湿运行的过程中,确定所述平均湿度回落至所述设定湿度与预设的湿度回差值之差时,控制每个空调器停止除湿。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有电池舱内电芯温控程序,该电池舱内电芯温控程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的电池舱内电芯温控方法。
8.一种电池管理系统,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的电池舱内电芯温控程序,所述处理器执行所述电池舱内电芯温控程序时,实现如权利要求1-6中任一项所述的电池舱内电芯温控方法。
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