[发明专利]一种低温充电控制系统及控制方法有效

专利信息
申请号: 201511012897.0 申请日: 2015-12-31
公开(公告)号: CN105553012B 公开(公告)日: 2018-06-15
发明(设计)人: 刘飞;文锋;王占国;文灿飞 申请(专利权)人: 惠州市亿能电子有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00
代理公司: 惠州创联专利代理事务所(普通合伙) 44382 代理人: 欧阳敬原
地址: 516006 广东省惠州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开一种低温充电控制系统,包括动力电池组、BMS系统、充电机、加热模组,以及分别与BMS系统连接并受BMS系统控制的充电继电器S1、第一加热继电器S2、第二加热继电器S3、总负继电器S4;BMS系统还与充电机连接,控制充电机的电功率输出。本发明还公开一种低温充电控制方法,包括:启动充电、流程选择、低温充电、流程转换、充电完成。本发明提供的低温充电控制系统及控制方法可实现动力电池组在低温情况下的充电,且有效提高充电时的安全性和可靠性,同时也可加快低温时的充电速度。 1
搜索关键词: 低温充电 控制系统 充电 动力电池组 加热继电器 充电机 电功率 充电继电器 控制充电机 总负继电器 充电完成 加热模组 流程选择 流程转换 系统控制 系统连接 输出
【主权项】:
1.一种基于低温充电控制系统的低温充电控制方法,所述低温充电控制系统包括动力电池组、BMS系统、充电机、加热模组;所述动力电池组包括多个单体电池,BMS系统对每个单体电池的温度进行监控,其特征在于:还包括分别与BMS系统连接并受BMS系统控制的充电继电器S1、第一加热继电器S2、总负继电器S4;所述动力电池组的总正极通过充电继电器S1与充电机正极连接,动力电池组的总负极通过总负继电器S4与充电机负极连接;所述加热模组的一端依次通过第一加热继电器S2、充电继电器S1与充电机正极连接,另一端通过总负继电器S4与充电机负极连接;所述BMS系统还与充电机连接,控制充电机的电功率输出;还包括串联于加热模组和总负继电器S4之间的第二加热继电器S3;加热模组依次通过第二加热继电器S3、总负继电器S4与充电机负极连接;所述加热模组由多个串联在一起的电阻组成;所述加热模组中电阻的阻值相同且数量与单体电池数量一致,可一一对应的给每个单体电池加热;还包括分流器RS、指示灯L、分压电阻R0,所述分流器RS串联于动力电池组总负极和总负继电器S4之间;且分流器RS与BMS系统连接;所述指示灯L 与分压电阻R0串联构成分压回路,与加热模组并联;其低温充电控制方法包括:

a、启动充电;通过BMS系统控制充电继电器S1、总负继电器S4闭合,并通过BMS系统对所有单体电池的温度进行实时监测,同时监测加热模组的实时温度T和动力电池组的实时电压U,并设定可正常充电温度T1、加热充电温度T2、加热模组的上限温度T3、重新加热温度T4,加热充电允许电流I;所述加热充电温度T2小于可正常充电温度T1,所述重新加热温度T4小于加热模组的上限温度T3;所述加热充电允许电流I是动力电池组在加热充电温度T2下允许输入的最大电流;

b、流程选择:a、启动充电后,若监测到所有的单体电池的温度均达到可正常充电温度T1,则进行正常充电流程,否则进入低温充电流程并在BMS系统中开始加热计时;所述正常充电流程中保持充电继电器S1、总负继电器S4闭合,第一加热继电器S2、第二加热继电器S3断开,通过BMS系统控制充电机以正常充电电压U1和正常充电电流I1进行动力电池组的充电,直至充电完成;

c、低温充电;进入低温充电流程后,BMS系统控制充电继电器S1、总负继电器S4、第一加热继电器S2、第二加热继电器S3闭合;若有单体电池的温度未达到预设的加热充电温度T2,则先后进行预加热和加热充电;所述预加热是单独给加热模组输入电功率,给动力电池组加热;若在a、启动充电时或经过预加热后,所有单体电池的温度均达到预设的加热充电温度T2时,则进行加热充电;所述加热充电是同时给加热模组和动力电池组输入电功率,同时进行加热和充电;

d、流程转换;进入低温充电流程后,当BMS系统监测到加热计时时间达到预设的失效时间t,且所有的单体电池的温度均达到可正常充电温度T1,则转为正常充电流程,直至充电完成;

e、充电完成;当动力电池组的实时电压U和正常充电电压U1一致且BMS系统系统对动力电池组SOC值的修正完成后,断开充电继电器S1、总负继电器S4。

2.依据权利要求1所述低温充电控制方法,其特征在于:在步骤a中,通过BMS系统控制总负继电器S4先闭合,并对动力电池组的状态进行检测,未检测到异常时才控制充电继电器S1闭合,否则报出禁止充电警报,断开总负继电器S4,退出充电。

3.依据权利要求1或2所述低温充电控制方法,其特征在于:在步骤c中所述预加热过程中,BMS系统控制充电机分别以BMS系统监测到的动力电池组的实时电压U和加热模组的额定电流作为输出电压和输出电流,使充电机输出的所有电功率都输入加热模组;在加热充电过程中,充电机以正常充电电压U1作为输出电压,以加热模组的额定电流和加热充电允许电流I的电流值之和作为输出电流的电流值,给加热模组和动力电池组输入电功率。

4.依据权利要求3所述低温充电控制方法,其特征在于:在预加热过程中,若在所有单体电池的温度均达到预设的加热充电温度T2之前,加热模组的实时温度T就已达到了设定的上限温度T3,则通过BMS系统断开第一加热继电器S2、第二加热继电器S3,控制充电机分别以BMS系统监测到的动力电池组的实时电压U和充电机的最小充电电流作为输出电压和输出电流,等加热模组的实时温度T降低到设定的重新加热温度T4且动力电池组中仍有单体电池的温度尚未达到预设的加热充电温度T2时,控制第一加热继电器S2、第二加热继电器S3闭合继续预加热。

5.依据权利要求3所述低温充电控制方法,其特征在于:在加热充电过程中,若在所有单体电池的温度均达到可正常充电温度T1之前,加热模组的实时温度T就已达到加热模组的上限温度T3, 则断开第一加热继电器S2、第二加热继电器S3,控制充电机分别以BMS系统监测到的动力电池组的实时电压U和充电机的最小充电电流作为输出电压和输出电流,等加热模组的实时温度T降低到设定的重新加热温度T4时,控制第一加热继电器S2、第二加热继电器S3闭合继续进行加热充电。

6.依据权利要求3所述低温充电控制方法,其特征在于:在正常充电流程和低温充电流程中,BMS系统通过分流器RS实时监测充电机输出至动力电池组的电流,若充电机实际输出至动力电池组的电流与BMS系统中设定输入动力电池组中的电流差值超过设定范围时,则发出警报,断开所有继电器,退出充电。

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