专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果6077857个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]一种电池快速电压均衡电路和电子设备-CN202320987983.7有效
  • 陈涛;同小斌 - 深圳市极致电效科技有限公司
  • 2023-04-27 - 2023-09-08 - H02J7/00
  • 本实用新型提供了一种电池快速电压均衡电路和电子设备,包括多组电压均衡单元,每一所述电压均衡单元均包括控制芯片和储能均衡模块,所述控制芯片的第一电压引脚连接第一单体电池的正极,所述控制芯片的第二电压引脚连接所述第一单体电池和第二单体电池的公共端,所述控制芯片的第三电压引脚连接所述第二单体电池的负极,所述储能均衡模块的一端与所述控制芯片的开关引脚连接,另一端与所述第一单体电池和所述第二单体电池的公共端连接,其中,所述第一单体电池和所述第二单体电池串联本实用新型通过控制芯片和储能均衡模块对动力电池组中相邻的两个单体电池进行电压均衡,使得动力电池组中各个单体电池之间的电压均衡一致,避免电池受损。
  • 一种电池快速电压均衡电路电子设备
  • [发明专利]一种电池组电量均衡控制方法和装置-CN201610594881.3有效
  • 李丹东;杜亚芯 - 北京普莱德新能源电池科技有限公司
  • 2016-07-26 - 2019-08-23 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种电池组电量均衡控制方法和装置。一种电池组电量均衡控制方法,电池组包括至少两个电池单体,包括:获得电池组中每个电池单体的开路电压变化值;根据开路电压变化值对每个电池单体的容量进行大小排序,获得容量排序结果;电池组充电末端时,根据开路电压变化值和容量排序结果确定满足预设条件的电池单体为失衡电池单体;对失衡电池单体进行均衡控制。以电池单体的开路电压变化值确定容量排序结果,辅以预设条件确定失衡电池单体,并对失衡电池单体进行均衡控制操作,使电池组中最低容量的电池单体的容量发挥最大化,可以实现电池组的容量最大化。
  • 一种电池组电量均衡控制方法装置
  • [发明专利]一种模块化锂电池系统-CN202211195927.6在审
  • 左云洪;彭鑫;王琼 - 重庆荣凯川仪仪表有限公司
  • 2022-09-29 - 2023-01-06 - H01M10/42
  • 本发明涉及模块化锂电池技术领域,具体涉及一种模块化锂电池系统;采用三级架构管理,包括多个单体电池管理层BMU、电池组管理层和电池簇管理层BAMS,还包括温度控制模组,温度控制模组包括多个温控单元,多个温控单元与多个单体电池管理层BMU一一对应设置,每个温控单元控制一个设置在单体电池外侧的风扇,并将该风扇与对应的单体电池管理层BMU电连接,利用单体电池管理层BMU实现对风扇的启停控制,改进储能电池控制系统,增设温控单元,通过将温控单元与风扇单独连接,通过单体电池管理层BMU对电池单体情况的及时监测,从而有效提升对电池单体的温度控制,避免电池单体出现温度过高的情况。
  • 一种模块化锂电池系统
  • [实用新型]一种升压式能量转移的均衡电路-CN201521115914.9有效
  • 徐文赋;任素云;何云超 - 惠州市蓝微新源技术有限公司
  • 2015-12-26 - 2016-12-07 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种升压式能量转移的均衡电路,均衡电路包括用于检测电池组中每一单体电池的单体电压,并将所检测的单体电压传输至主控制器的检测模块;根据判断单体电压是否超过预设的阈值,将单体电压超过阈值的单体电池与升压模块的输入端接通,并输出相应的PWM控制信号到升压模块的控制端的主控制器;与电池组中每一单体电池一一对应,并根据主控制器的PWM控制信号将输入端的单体电压升压后输出到蓄电池,给蓄电池充电的升压模块。本实用新型通过升压模块将单体电压升压后输出到蓄电池,给蓄电池充电,实现将单体电压过高的单体电池的能量转移到蓄电池,实现电池组均衡的同时,给蓄电池充电,能量的充分利用,减少电池组均衡带来的热量。
  • 一种升压能量转移均衡电路
  • [发明专利]动力电池组的均衡控制方法-CN201310596881.3有效
  • 樊小烁;张君鸿;鲁连军 - 北汽福田汽车股份有限公司
  • 2013-11-22 - 2015-05-27 - H01M10/44
  • 本发明公开了一种动力电池组的均衡控制方法,动力电池组包括N个电池单体,其均衡控制方法包括以下步骤:S1,获得N个电池单体中每个电池单体的SOC与动力电池组的平均SOC之间差值的绝对值△SOC;S2,选取△SOC大于平衡关闭阈值且休息时间大于第一预设时间的电池单体为失衡电池单体Cellworsei,其中,N为大于等于2的整数,i=1、2、3…N;S3,对满足预设平衡条件的失衡电池单体Cellworsei进行均衡控制。因此,该均衡控制方法能够避免电池单体的震荡问题,并且保证电池单体不会长时间进行均衡控制,极大地提高了电池使用寿命,优化了均衡控制的效果。
  • 动力电池组均衡控制方法
  • [发明专利]制备聚合物的方法-CN201380050828.1有效
  • G.拉瑞;A.D.贝尔 - 英尼奥斯欧洲股份公司
  • 2013-09-24 - 2018-03-30 - C08F2/34
  • 本发明涉及在通过在共聚单体和/或氢气存在下使单体聚合来制备聚合物的工艺的稳态操作和非稳态操作之间切换的方法,该方法包括a1.在非稳态下,基于在反应器中共聚单体单体的比率来控制所述工艺,和b1.在稳态下,基于进入所述反应器的共聚单体单体的流量比来控制所述工艺,和/或a2.在非稳态下,基于在所述反应器中氢气与单体的比率来控制所述工艺,和b1.在稳态下,基于进入所述反应器的氢气与单体的流量比来控制所述工艺
  • 制备聚合物方法
  • [发明专利]一种用于电池单体的保护控制装置-CN201811654264.3在审
  • 郭晓晓;郭伟明;熊红琴 - 熊红琴
  • 2018-12-24 - 2020-06-30 - H02J7/00
  • 一种用于电池单体的保护控制装置,使用目前公知的电气元件和控制电路,组成控制器,采用对电池单体进行独立保护控制的方式,直接安装在电池单体的电极上,和电池单体组成一体,通过设定的电压、温度范围,控制电池单体,使电池单体在设定的电压、温度范围内正常和电池组串联,超出设定的电压、温度范围,本发明的控制装置使电池单体断开串联电池组、并使串联电池组在该电池单体处跨接,克服了以往充电电池均衡保护的缺陷,解决了目前充电电池存在的容量一致性较差的问题,克服了串联电池组的容量由最低容量电池单体决定的问题,由该发明保护控制的电池单体,可以方便地组成任何电压范围的串联电池组,具有结构简单、使用方便和安全性高的优点,可广泛用于电动交通工具、储能、供电等领域
  • 一种用于电池单体保护控制装置
  • [实用新型]开关阵列快速均衡电池组的均衡电路-CN201521116616.1有效
  • 徐文赋;任素云 - 惠州市蓝微新源技术有限公司
  • 2015-12-26 - 2016-08-10 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种开关阵列快速均衡电池组的均衡电路,该均衡电路包括单体电池开关选择子电路、电阻放电组合子电路、单体电压采集子电路以及开关控制驱动子电路;所述单体电池开关选择子电路用于接通需要放电的单体电池,所述电阻放电组合子电路用于放电电流大小的配置,所述单体电压采集子电路用于采集每节单体电池的实际电压值,并计算需要均衡的单体电池,所述开关控制驱动子电路控制相应的开关,进行对单体电池的均衡;本实用新型通过单体电池开关选择子电路可以实现多节单体电池同时均衡放电,在进行放电时,选择闭合单体电池开关选择子电路的开关,再配合闭合电阻放电组合子电路的开关,形成放电回路,实现对所选择的单体电池的均衡。
  • 开关阵列快速均衡电池组电路
  • [实用新型]一种集群式新风系统-CN201720433939.6有效
  • 杜明利 - 河南花信科技有限公司
  • 2017-04-24 - 2018-05-15 - F24F7/00
  • 本实用新型涉及一种集群式新风系统,包括若干个分布于待净化空间各处的单体机,各单体机为实体相对独立分布的新风装置,每个单体机上均设有控制器,控制器至少包含用于控制开关的控制模块和电连接在控制模块上的通信模块,通信模块与另一控制器的通信模块有线连接或无线连接。每个单体机上有与其他单体机独立的控制器,这样在控制器监测到本机无法达到要求的净化效率时,可通过通信模块与相邻或其他控制器发送信息,以启动相邻或其他单体机进行协助,这样控制器既实现了对本机单独控制的作用,又能够实现各个单体机之间的相互协助,从而该净化系统具有适用于大空间空气净化、且便于布置的优点。
  • 一种集群新风系统

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top