CN115835978B 动力电池电压调节电路、系统及其控制方法和控制装置 (宁德时代新能源科技股份有限公司)_第1页
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PCT/CN2022/0800042022.03.2022.11.30PCT/CN2022/08718320WO2023/168787ZH2023.09.14司CN212587580U,2021.02.232所述动力电池与所述开关模块并联连接;外部充放电设备通过所所述电压调节开关组件包括多个开关,所述多个开关设置于所述充放所述电压调节开关组件及所述开关模块,用于响应于电压调节控制所述电压调节开关组件包括第一开关和第二开关;所述第一开关和所述电压调节开关组件还包括第三开关、第四开关以及第五开所述储能元件包括M相电机;所述开关模块的充放电切换模块包括串联的第一切换电路和第二切换电路;所述第一切换电路和第二切换电路的连接点与所述M相电机的中性点所述第四开关的一端连接所述充放电接口的正极,所述第四开关的另的另一端与所述充放电切换模块的第二端及所述桥臂组的所有下桥臂所述M相电机的M相绕组分别与所述M相桥臂中每相桥臂的上下桥臂连接点一一所述第一切换电路和第二切换电路的连接点与所述M相电机的中8.根据权利要求1至7中任一项所述的调节电路,其39.根据权利要求1至7中任一项所述的调节电路,控制模块与所述开关模块及所述电压调节开关组件连接,用于控所述外部充放电设备与所述用电设备中的所述充放电根据所述第一电压和所述第二电压,控制所述电压调节开关组件及为所述动力电池的输出电压,所述第二电压为作为负载的所述外部充放电设备的请求电当所述电池电压小于所述输出电压时,控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,当所述电池电压大于所述输出电压时,控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,所述控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,使所述外部充放电控制所述第一开关、所述第二开关、所述第三开关、所述第四开节开关组件及所述开关模块,升高所述外部充放电设备向所述动力电池充电的充电电压,4所述控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,升高所述外部充放组的所有的上桥臂和所述充放电切换模块的第组的所有下桥臂和所述充放电切换模块的第当所述输出电压大于所述请求电压时,控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,当所述输出电压小于所述请求电压时,控制所述电压调节开关组件及所述开关模块,节开关组件及所述开关模块,降低所述动力电池向所述外部充放电设备充电的充电电压,所有下桥臂和所述充放电切换模块的第一切换电组的所有上桥臂和所述充放电切换模块的第节开关组件及所述开关模块,升高所述动力电池向所述外部充放电设备充电的充电电压,在第二时段,控制所述动力电池以及所述储能元件一起给所述5组的所有下桥臂和所述充放电切换模块的第组的所有下桥臂和所述充放电切换模块的第处理器:用于与存储器连接以执行可执行指令从而完成如权利要求12_22任一项所述被处理器执行以实现如权利要求12_22任一项所述的动力电池6[0008]本申请实施例提供的动力电池电压调节电路充分考虑了不同情况下动力电池充7包括串联的第一切换电路和第二切换电路;第一切换电路和第二切换电路的连接点与M相[0021]在一些实施例中,第一切换电路和第二切换电路的连接点与M相电机的中性点之8容保证了动力电池或者充放电接口两端在充放电过[0026]本申请实施例提供的动力电池电压调节电路,通过串联实现了与第二开关灵活配合,进而准确调节外部充放电设备与动力电池之间的充放电电[0030]本申请实施例提供的动力电池电压调节系统,通过外部充放电设备以及用电设关组件及开关模块调节外部充放电设备与动力电池之间的充9能够使得动力电池的充电过程不受充电设备的最大输出电压的[0036]本申请实施例提供的动力电池电压调节方法,可以在不[0038]本申请实施例提供的动力电池电压调节方法,可以在不[0045]本申请实施例提供的动力电池电压调节方法,可以在不[0050]本申请实施例提供的动力电池电压调节方法,可以在不被处理器执行以实现如第四方面任一项的动力电池[0063]图5是本申请实施例提供的一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性流程[0064]图6是本申请另一实施例提供的一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性[0065]图7、8以及9是本申请实施例提供的动力电池电压调节系统为动力电池充电的不[0066]图10是本申请实施例提供的另一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性[0067]图11是本申请实施例提供的另一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性[0069]图15是本申请实施例提供的另一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性[0081]图1为本申请实施例充电的方法可应用的一种应用架构示意图,该应用架构包括(ControllerAreaNetwork,CAN)臂组121的所有上桥臂共线连接,第三开关K3的另一端与充放电切换模块122的第一端连电切换模块122的第二端及桥臂组121的所有下桥[0101]充放电切换模块122包括串联的第一切换电路1221和第二切换电路1222;第一切换电路1221和第二切换电路1222的连接点与M相电机14的与动力电池11之间的充放电电压的升压或者降压。通过充放电切换模块122进一步保证了[0106]从而通过三极管或继电器开关提高了充放电切换模块122在电池与电机14、电机[0108]从而通过二极管以及开关的自由组合并联,提高了充放电切换模块122在电池与M相电机14的中性点之间设置有第六开关确调节外部充放电设备与动力电池11之间K1用于导通或断开动力电池电压调节系统10的除动力电池11以外的部分与电池正极的连臂组121和动力电池11之间的连接;第四开关K4用于导通或断开动力电池电压调节系统10断开动力电池电压调节系统10的除充放电接口13之外的部分与充放电接口13的负极之间逆变器可以采用绝缘栅双极型功率管(InsulatedGateBipolarTransistor,IGBT)的桥下桥臂开关1214,以及W相桥臂中的上桥臂开关1215和下桥臂开关1216。充放电切换模块以包括:与U相桥臂相连的电感141,与V相桥臂相连的电感142以及与W相桥臂相连的电感[0121]第六开关K6设置于电机14的三相中心点与充放电切换模块122的上桥臂和下桥臂的连接点之间,用于切断或导通电机14的三相中心点与充放电切换模块122的上桥臂和下[0122]第七开关K7与电阻R串联后并联于第二开关K2的两端,第一电容C1的一端通过第[0123]第二电容C2用于稳定充放电接口13的输入电压,以及吸收充放电切换模块122在[0124]本申请实施例提供的动力电池电压调节系统10充分考虑了不同情况下动力电池足不同场景下动力电池11的充电电压或放电电中开关的导通或断开的装置可以是控制模块中的微控制单元(microcontrolunit,MCU)[0130]图4是本申请实施例提供的动力电池电压调节系统动力电池电压调节系统的示意[0133]图5是本申请实施例提供的一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性流程[0147]本申请实施例提供的动力电池电压调节方法,可以在不121的所有下桥臂和充放电切换模块122的第二切换电电设备提供的电压与电机14提供的电压进行叠加,且叠加后的电压大于动力电池11的电[0159]图10是本申请实施例提供的另一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性电池11电压的负载设备提供电能,从而实现在不同场景下灵活调整动力电池11的放电电桥臂组121的所有下桥臂和充放电切换模块122的第一切换电路122[0175]在降压充电形成的回路中,仅由预先储存有能量的电机1储能元件进行充电,再控制动力电池以及储能元件一起给作为负载的外部充放电设备充121的所有下桥臂和充放电切换模块122的第二切换电调节系统为需求电压高于动力电池11电压的负[0188]图15是本申请实施例提供的另一种动力电池电压调节系统的控制方法的示意性[0195]处理器401:用于与存储器402连接以执行可执行指令从而完成运动矢量预测方[0199]动力电池电压调节设备400集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并

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