本发明提供一种电池保护系统,其包括:正电源端、负电源端、电池组、电池保护电路和充放电开关组合。所述电池保护电路包括电压检测比较器,其用于检测第三检测端的电压是否大于或小于参考阈值电压。所述电压检测比较器包括第一可调电阻Ru、第二电阻Rd、第三电阻Re、第四电阻Rs、第一MOS管M0、第二MOS管M1、第三MOS管M2、第一双极型晶体管Q0、第二双极型晶体管Q1、偏置电流源Ibias和开关组合电路。所述电压检测比较器可以通过自调降低或消除输入偏差对参考阈值电压精度的影响,从而使修调及封装后芯片的翻转阈值精度统一性良好,进而提高所述电池保护系统的准确性。
📄 2017112560686
📂 H02H7_18
👤 南京中感微电子有限公司
📅 2017-12-04
本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,公开了一种可拼接式锂电池保护板,包括保护板本体和安装板,所述保护板本体和安装板的四角处均开设有锁紧孔且通过锁紧螺栓固定连接,所述安装板的左右两侧设有拼接组件,所述拼接组件包括固定安装于安装板右侧表面上下端的限位插板,保护板本体与安装板通过四角锁紧孔配合锁紧螺栓实现稳固连接,拆装便捷,安装板拼接时,两侧小型强磁铁产生预吸附力辅助定位,限位插板插入限位插槽,第一定位孔和第二定位孔通过连接件固定,配合工字型安装块与半工字型槽卡合,有效防止横向位移,弹簧柱推动定位板,使卡柱在伸缩弹簧作用下自动卡入卡槽,完成纵向锁定,实现保护板本体快速无损拼接。
📄 2025208520347
📂 H01M50_284
👤 深圳市海龙智通电子科技有限公司
📅 2025-04-30
本发明提供一种基于气液热耦合模型的电池等电量均衡方法及系统,其特征在于,包括五个步骤:步骤一:基于气液热耦合模型的电池剩余容量和可充电容量估计方法;步骤二:计算串联电池组剩余容量的变异系数和可充电容量的变异系数;步骤三:变异系数判别策略;步骤四:基于气液热耦合模型的电池等电量均衡方法;步骤五:基于气液热耦合模型的电池等电量均衡系统。本发明的气液热耦合模型兼顾了结构简便性与估计精度,计算量小,估算精度高,很容易在单片机上实现;基于气液热耦合模型与双扩展卡尔曼滤波算法的在线辨识气液热耦合模型的参数和在线估计电池的荷电状态,能够提升电池荷电状态估计方法对初值误差的鲁棒性及收敛速度。本发明基于气液热耦合模型的电池等电量均衡方法,提升了串联电池组的剩余电量一致性和可充电电量一致性及电量均衡速度,显著提升串联电池组的能量利用率与安全性。
📄 2024107831349
📂 B60L58_22
👤 山东派蒙机电技术有限公司
📅 2024-06-18
本发明公开了一种基于NARX‑UKF算法的电池剩余电量估计方法。现有的各种方法存在各种问题。本发明方法首先测量电池在不同条件下的电压和电流,然后对测量数据进行预处理,再搭建NARX‑UKF网络,把处理后的电压电流训练数据输入NARX网络中来训练网络,达到训练目标后,输入测试数据,NARX网络的输入结果即为SOC的估计值同时也是UKF模型的输入量,该估计值经过UKF模型后,得到的状态更新值即为当前时刻所估计得到的电池剩余电量。本发明的不需要建立电池模型,只需要常见的可测量量便可以快速精确的进行电池剩余电量估计。有着模型训练速度快,所需参数少,估计精度高的优点。
📄 2019103291995
📂 G01R31_367
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-04-23
本发明公开一种基于HCKF的电池SOC估计方法。在电池电化学模型的基础上,通过最小二乘法辨识参数,CKF作为确定采样型滤波算法,处理非线性方程时根据系统状态先验概率密度分布的均值和协方差按照一定的采样策略生成点集,然后将点集中的每个采样点直接进行非线性传播,最后通过加权求和计算出系统状态后验概率密度分布的均值和协方差。不需要对非线性方程进行线性化,消除了线性化误差,滤波算法迭代过程中也不需要计算EKF中的雅各比矩阵,更容易在实际中使用。提出将CKF和H_∞滤波器结合的HCKF算法用于估计SOC,有效避免了当存在电池模型误差和未知的测量噪声特性等问题时SOC估计不够准确的情况,大大提高了鲁棒性。
📄 2020104672713
📂 G01R31_388
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-05-28
本发明提出了一种基于模糊EKF的多阶段闭环锂电池SOC估算方法。本发明首先建立锂电池的等效电路模型;然后通过实验确定锂电池不同荷电状态SOC处的开路电压以及电池等效模型参数,拟合得到开路电压和SOC的函数关系;再根据锂电池的等效电路模型,并结合安时积分法得出基于扩展卡尔曼滤波的状态方程和观测方程。通过比较每一时刻两次步长不同的扩展卡尔曼滤波的结果判断目前对于观测噪声协方差的估计是否准确。结合模糊控制自适应调整扩展卡尔曼滤波算法中观测噪声协方差的值,利用荷电状态的估计结果分段实时调整阈值的大小,为荷电状态估计算法提供反馈。本发明提高了锂电池SOC估算精度。
📄 2020105663162
📂 G01R31_388
👤 浙江佳贝思绿色能源有限公司
📅 2020-06-19
本发明涉及动力电池技术领域,具体涉及一种电池模组充放电系统及其保护方法,其保护方法包括获取时刻t时第i行所有的电池的总电压#imgabs0#,并判断总电压是否满足条件,若否,将第i行标记为异常段#imgabs1#,将异常段#imgabs2#的电压标记为#imgabs3#,并停止电池模组的充放电过程,对异常段#imgabs4#内的电池进行处理。通过实时检测时刻t时第i行所有的电池的总电压#imgabs5#,并判断总电压是否满足条件,一方面减少因电池自身原因引起的总电压#imgabs6#波动而导致的判断误差,另一方面减少因电池长期使用或充放电引起的总电压#imgabs7#波动而导致的判断误差,从而提高检测精度,减少损失。
📄 2023114663911
📂 H02J7_00
👤 南通致远新能源科技有限公司
📅 2023-11-07
本发明公开了一种用于大规模电池阵列的状态监控管理平台,涉及电池阵列领域,解决了现阶段判断电池阵列中异常电池的途径较为单一的问题,包括初检分析模块、电池分析模块、计算模块和综合分配模块,所述初检分析模块用于对电池阵列对应每个单元电池的状态进行初次分析,所述计算模块用于依据供电任务计算对应供电任务的需求单元电池数,并将需求单元电池数发送至综合分配模块,所述电池分析模块用于对电池阵列中不同初检等级单元电池的状况进行分析,所述综合分配模块用于依据供电任务分配对应的单元电池进行供电,本发明实现对电池阵列中异常单元电池的准确判断,同时还依据单元电池性能实现对供电任务的智能分配。
📄 2024107249199
📂 G01R31_392
👤 江苏理工学院
📅 2024-06-05
本发明公开了一种动力锂离子电池健康状态在线预估方法。建立二阶RC模型下动力锂离子电池内部参数与健康状态值的BP神经网络预测模型;采集处于工况状态中的电池的实时在线端电压与电流数据,基于改进递推最小二乘法辨识实时工况下的二阶RC模型参数;认为在一次充放电结束前电池的健康状态基本不变,实时更新二阶RC模型参数,健康状态采用上一时刻的预估值;一次充放电完成后,计算整个充放电过程中的电池内部参数均值,将其作为BP神经网络预测模型的输入,更新电池的健康状态值。本发明实现了运行状态下对动力锂离子电池健康状态的有效预估,提高了锂电池健康状态的在线估算效率。
📄 2021104187464
📂 G01R31_378
👤 南京邮电大学
📅 2021-04-19
本发明涉及电路管理技术领域,具体公开一种实现电压均衡的电路管理方法,对各退役锂电池进行电能性能测试,并将多块退役锂电池依据电能性能进行随机排列,由此组成电池组,将每个电池组中的退役锂电池通过导线和均衡电路连接,形成各电池模组;在每个电池模组中,设置电池检测单元,电池检测单元分别连接到电池模组中的各退役锂电池,用于实时检测各电池模组内各退役锂电池的电压;对各电池模组内各退役锂电池的电压进行分析,评估各电池模组内退役锂电池的电压差异;制定各电池模组的均衡策略,直至各电池模组内所有退役锂电池的电压差异在电压差异许可阈值区间内时,停止均衡操作,有效提高退役锂电池的电池稳定率。
📄 2024113880198
📂 H02J7_00
👤 吉林建筑大学
📅 2024-10-08
本发明涉及一种具有事故应急处置功能的电池系统和多级电池系统,具有事故应急处置功能的电池系统包括:壳体、冷却模块和电池;壳体用于将电池封闭于其中;壳体设有事故烟气输出接口;冷却模块包括:腔体、烟气接入管道、烟气处理部和烟气输出结构;腔体用于储存用于冷却事故烟气的工作介质;烟气接入管道连通事故烟气输出接口和烟气处理部;烟气处理部设置于工作介质中被工作介质覆盖以通过冷却模块对电池事故所产生的烟气进行降温处理;烟气输出结构用于将经过冷却模块降温处理后的烟气向外排出。本发明的有益之处在于,可以通过冷却模块对事故状态下电池模块逸出的大量高温烟气进行集中快速处置,消除由高温烟气引发次生事故的风险。
📄 2021116376880
📂 H01M10_42
👤 南京酷朗电子有限公司
📅 2021-12-30
本发明公开了基于单体电池容量差异极值的串联电池组SOC估算方法,具体步骤:首先设定计算周期并计算电池组中所有单体电池的SOC值并存储所需要的SOC数据;然后,在充电过程中利用特殊电池cellupper的SOC值计算电池组的SOC值,两两比较基于SOC表征的单体电池的剩余容量,寻找特殊电池celllower并存储电池编号;在放电过程中利用特殊电池celllower的SOC值计算电池组的SOC值,两两比较基于SOC表征的单体电池的可充容量,寻找特殊电池cellupper并存储电池编号;最后存储所需要的电池组SOC数据;本发明在减轻电池管理系统计算工作量的同时保证了电池组SOC估算的连续性和平滑性。
📄 2022105403770
📂 G01R31_387
👤 燕山大学
📅 2022-05-17