[发明专利]一种电池包的被动均衡控制系统及其控制方法在审
申请号: | 201710290492.6 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN106953386A | 公开(公告)日: | 2017-07-14 |
发明(设计)人: | 刘辉;张月星 | 申请(专利权)人: | 镇江科信动力系统设计研究有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H01M10/48 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204 | 代理人: | 聂午阳 |
地址: | 212009 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 被动 均衡 控制系统 及其 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电池包的均衡控制系统及控制方法,尤其涉及电池包的被动均衡控制系统及控制方法。
背景技术
随着石油资源紧缺以及环境恶化问题的日益突出,新能源汽车已逐渐成为未来汽车行业的趋势。而电池包作为新能源汽车的主要动力来源,其性能优劣直接影响了新能源汽车的性能以及发展前景。由于电池单体的制造工艺和使用环境的不同以及电池单体本身自放电的差异等诸多不可控因素,造成电池单体性能的差异。而这种差异在充放电过程中将逐渐被扩大,造成了同一电池包内电池单体性能的不均衡,极大影响了电池包的使用性能和寿命。因此,对于电池单体间的均衡控制是BMS技术领域亟需解决的问题。
常用的均衡策略包括主动均衡和被动均衡,即主动均衡策略和被动均衡策略。目前现有的主动均衡策略复杂、硬件成本高;被动均衡控制效率低,控制策略及均衡开启条件单一,均衡开启的错误率高。
发明内容
发明目的:针对上述问题,本发明的目的是提供一种电池包的被动均衡控制系统及控制方法,解决现有的被动均衡策略控制效率低、均衡开启的错误率高的问题。
技术方案:
一种电池包的被动均衡控制系统,包括电池单体、均衡电路、从板、主板,所述电池单体与所述均衡电路连接,所述从板中设有高压电池监视器、微控制单元,所述高压电池监视器的输入端与所述电池单体连接,所述高压电池监视器与所述微控制单元连接,所述微控制单元与所述主板连接,所述高压电池监视器的输出端与所述均衡电路连接。
具体的,所述高压电池监视器中包括电压采集模块、PCB温度采集模块、均衡控制寄存器,所述电压采集模块、所述PCB温度采集模块、所述均衡控制寄存器分别与所述微控制单元连接,所述均衡控制寄存器的输出端与所述均衡电路连接。
具体的,所述均衡控制寄存器中设有MOSFET,所述MOSFET的输出端与所述均衡电路连接。
上述电池包的被动均衡控制系统的控制方法,包括以下步骤:
步骤S10、根据被动均衡控制信号选择进行内部单体均衡控制或外部均衡控制;
步骤S20、若选择进行内部单体均衡控制,则先进行故障单元判断,若出现故障则不进行均衡控制,均衡控制标志位为0,若没有出现故障则进行内部单体均衡控制条件判断;若当前所述电池单体不满足所有预设的内部单体均衡控制条件,则所述从板不进行均衡操作,均衡控制标志位为0;若当前所述电池单体满足所有预设的内部单体均衡控制条件,则所述从板进行均衡操作条件判断,若满足相应单体的均衡控制标志位为1,否则为0;
若选择进行外部均衡控制,则先进行故障单元判断,若出现故障则不进行均衡控制,均衡控制标志位为0,若没有出现故障则进行外部均衡控制条件判断,若满足则相应单体的均衡控制标志位为1,否则为0;
步骤S30、将所述均衡控制标志位写入所述均衡控制寄存器,开启其内部的所述MOSFET以控制所述均衡电路开启。
其中,步骤S10中,所述被动均衡控制信号由所述主板发送至所述从板,若所述主板中电池单体的参数满足主板预设条件,则被动均衡控制信号为1,进入外部单体均衡模式,否则被动均衡控制信号为0,进入内部单体均衡模式。
其中,所述主板预设条件包括:
(1)所有所述从板中最小的平均电压大于开启外部均衡电压;
(2)当前所述从板平均电压有效;
(3)当前所述从板平均电压值大于最小平均电压值且压差超过开启外部均衡压差。
其中,步骤S20中,所述故障单元判断的具体内容包括:
(1)电池单体的电压采集线发生断线故障,此故障利用所述高压电池监视器检测;
(2)预设的14个温度采样点的温度超出预设温度;
(3)所述从板的3处PCB温度超出预设温度;
(4)所述高压电池监视器通讯故障。
其中,步骤S20中,所述内部单体均衡控制条件具体为:
(1)所述从板均衡控制使能位为1,该使能位用以控制是否进行所述从板均衡操作;
(2)充电后电池单体的静置时间,当静置时间超过一定值后认为电池单体在充电后进入了稳定状态;
(3)当前所述从板的最大单体电压小于预设的保护电压V1,当前所述从板的最小单体电压大于预设的保护电压V2,此处的两个保护电压为了确保电池单体在出现过压及低压故障时不进行均衡操作。
其中,步骤S20中,所述均衡操作条件判断具体包括:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于镇江科信动力系统设计研究有限公司,未经镇江科信动力系统设计研究有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710290492.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。