电池系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106469930A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201610700965.0

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 一种电池系统包括第一电池、第二电池和电池管理器。第一电池经由处于短路状态中的第一模块开关电连接在第一节点和第二节点之间。第二电池被处于开路状态中的第二模块开关与第一电池电隔离。电池管理器检测第一电池的第一电池电压、第二电池的第二电池电压以及在第一节点和第二节点之间流动的系统电流,基于第一电池电压和系统电流确定第一电池的开路电压,并且在开路电压与第二电池电压基本相等时使第二模块开关短路以使得至少一个第二电池与至少一个第一电池并联连接。

    电池系统
    5.
    发明公开
    电池系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN115208005A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210684671.9

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 一种电池系统包括第一电池组、第二电池组、双向电力转换器和电流控制器。第一电池组包括至少一个第一电池单元。第二电池组与第一电池组并联连接并且包括至少一个第二电池单元。双向电力转换器连接在第一电池组和第二电池组之间。电流控制器基于第一电池组的荷电状态来设置第一电池组的放电电流极限并且控制双向电力转换器以使得第一电池组输出小于或等于放电电流极限的放电电流。

    电池系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106469930B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201610700965.0

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 一种电池系统包括第一电池、第二电池和电池管理器。第一电池经由处于短路状态中的第一模块开关电连接在第一节点和第二节点之间。第二电池被处于开路状态中的第二模块开关与第一电池电隔离。电池管理器检测第一电池的第一电池电压、第二电池的第二电池电压以及在第一节点和第二节点之间流动的系统电流,基于第一电池电压和系统电流确定第一电池的开路电压,并且在开路电压与第二电池电压基本相等时使第二模块开关短路以使得至少一个第二电池与至少一个第一电池并联连接。

    充电控制方法以及执行该方法的充电控制设备和电池组

    公开(公告)号:CN118899924A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410539618.9

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 公开了充电控制方法以及执行该方法的充电控制设备和电池组。充电控制设备可以包括:存储装置,被配置为存储电池模型;检测装置,被配置为检测包括电池的电压、电流和温度中的至少一种的外部状态值;以及控制装置,被配置为通过使用反馈回路控制来控制充电电流,在该控制装置中通过使用电池模型和外部状态值来估计电池的至少一个内部状态值,并且被配置为基于至少一个内部状态值确定第一充电电流值。

    充电控制装置、电池组和电池组的充电控制方法

    公开(公告)号:CN118826198A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410002028.2

    申请日:2024-01-02

    Inventor: 金和洙

    Abstract: 本申请公开了充电控制装置、电池组和电池组的充电控制方法。一个或多个实施例提供了一种充电控制装置,该充电控制装置包括:储存装置,被配置为存储定义电池单体的容量上的变化与电压上的变化之间的相关性并且与电池单体的不同寿命状态和温度相对应的多个表;以及控制装置,被配置为基于电池模组的在充电开始时间点处的寿命状态和温度来从多个表中获得与电池模组的当前状态相对应的表,使用与电池模组的当前状态相对应的表和通过累积在充电过程中检测到的充电电流而获得的累积电流量来获得针对电池模组的预测电压值,并且根据将在电池模组中测量出的测量电压值与预测电压值进行比较的比较结果来控制充电电流。

    诊断电池异常的方法和设备以及记录介质

    公开(公告)号:CN118348415A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311615522.8

    申请日:2023-11-29

    Inventor: 田昌润 金和洙

    Abstract: 本申请提供了诊断电池异常的方法和设备以及记录介质。该方法包括:获取电池的至少一个参数,以及基于至少一个参数,通过使用基于电池的正极和负极的单粒子模型计算的电化学模型来确定电池的盐沉淀,该电化学模型包括配置为通过考虑锂离子在电池的正极和负极之间的扩散差来计算正极和负极的内部锂离子浓度并且通过使用正极和负极的内部锂离子浓度之间的差来估计电池的内部状态的模型。

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