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文档简介
201980052902.02019.08.08本实施方式中的一个或更多个实施方式提2多个平衡控制器,每个平衡控制器被配置成对不同的多个叠置件控制器,每个叠置件控制器配置成对电池管理系统(BMS),所述电池管理系统被配置成通过对所述多个叠置件控制器进行能源管理系统(EMS),所述能源管理系统被配置成对通过所述电源进行的电力输送进平均模式,所述平均模式被配置成将所述多个单池组中的一个或更多个单池组充电、低目标电压模式,所述低目标电压模式被配置成将所述多个者高目标电压模式,所述高目标电压模式被配置成将所述多个串控制器,每个串控制器被配置成对所述多个平3多个单池组平衡继电器,所述单池组平衡继电器中充电平衡继电器,所述充电平衡继电器电耦接至所述电压放电平衡继电器,所述放电平衡继电器电耦接至所述基于对所述单池组中的所述至少一个单池组的所述至少一个单池组参数的测量以及基于所确定的平衡状态来对所述单池组中的所述至少一个单池组的充电水平进行调多个单池组平衡继电器,所述单池组平衡继电器中充电平衡继电器,所述充电平衡继电器被配置成将电压放电平衡继电器,所述放电平衡继电器被配置成选择性地电耦4[0003]本申请要求于2018年8月10日提的平衡技术以将所有电池的单池电压平衡至对于所有单池而言的平均单池电压或平衡至5池组平衡继电器中的一个单池组平衡继电器将多个单池组中的一个单池组耦接至平衡电控制多个单池组中的不同子集的单池组的充电和放电。该平衡电路还包括:多个串[0014]图1是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的一种示例平衡电路[0015]图2是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的另一示例平衡电路[0016]图3是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的又一示例平衡电路[0017]图4是用于基于平衡配置形式(profile)来对单池组进行平衡的一种示例实施方[0018]图5是用于基于用户选择的平衡应用来执行用于对单池组进行平衡的平衡技术的[0019]图6是用于基于用户选择的平衡应用来执行用于对单池组进行平衡的平衡技术的6存在任何一个或更多个特定优点或解决一个由本领域的普通技术人员容易地辨别。面可以组合使用或单独使用。不同的实施方式使用所描述的创新中的一项或更多项创新。本文所述的创新中的一些创新解决了背景技术中提到的问题中的一个或更多个问题。通共同将电池单池进行充电或放电的同时执行电且可定制的平衡应用的套件可以呈现给用户并由用户选择,以使平衡系统适应于特定用[0029]下面讨论的实施方式提供和/或利用平衡电路来对多个电池单池或电池单池组进7标充电的混合可以用于将多个电池单池或电池单池组进行充电平衡和/或放电平衡。实施[0031]图1是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的一种示例平衡电路[0032]参考图1,平衡电路100示出了电池组的组件。例如,平衡电路(100)包括电压源放电平衡继电器(108)耦接至平衡电路(100)。充电平衡继电器(106)被配置成选择性地将器(108)被配置成选择性地将负载(104)耦接至平衡电路(100)以将电池单池或单池组进行[0035]在图1所示的示例中,电压源(102)或负载(104)被配置成串联耦接至充电平衡电以如下方式耦接至充电平衡电路(100):所述方式允许在将一个电池单池或单池组进行放8器(116)被配置成通过控制充电平衡继电器(106)、放电平衡继电器(108)和多个单池控制立地以特定单池组为目标。平衡控制器(116)还可以被配置成聚合从多个单池组控制器器(116)然后可以使用经聚合的数据来为充电平衡电路(100[0040]在一种实施方式中,平衡控制器(116)被配置成基于外部配置结合从多个单池组电继电器(106)或放电继电器(108)中的一者,或者可以将充电继电器(106)和放电继电器放电平衡继电器(108)设置为断开,将单池组平衡继电器中的一个单池组平衡继电器(1129电器中的一个单池组平衡继电器(112(1))设置为闭合以及将其他单池组平衡继电器(112[0044]图2是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的另一示例平衡电路电池组包括电压源(102)和负载(104)。电压源(102)是能够对电池单池进行充电的任何电发明部件或电池单池中的一个或更多个电池单池可以被配置成代替电源(226)或除了电源电池单池的DC电力被输送至一个或更多个其他电池单池以进行平衡。负载(104)是任何电叠置件可以包括附加的或更少的平衡控制器。在具有十七(17)个平衡控制器的实施方式器和单池组控制器中的不同子集的单池组控制器来对多个单池组中的不同子集的单池组个中央处理单池(CPU)、系统存储器、随机访问存储器(RAM)和(一个或更多个)输入/输出组和/或单池组叠置件值或基于其他平衡指标来提供附加的和不同的目标电压类型。平衡[0055]除了目标电压之外,一些实施方式还包括可以在平衡控制器内设置和/或由平衡的每个叠置件控制器被配置成基于平衡模式或诸如从BMS(222)接收到的外部配置来进行件控制器被配置成指示平衡控制器将单个单池组充电和/或放电至所有单池组的固定电[0058]图3是示出可以实现本文描述的方法中的一种或更多种方法的又一示例平衡电路电路(300)还包括多个平衡控制器(316)。每个平衡控制器(316)被配置成控制多个单池组个串控制器(318)被配置成控制多个平衡控制器(316)中的不同子集的平衡控制器。相应(诸如电源(226))和/或电压源(诸如电压源(10[0062]平衡电路100、200和300的上述组件被配置成耦接在一起并且经由软件应用编程器在将不同的单池组(314)进行充电或放电之前过渡任何继电器将单池组进行充电或放电之前确认所有单池组继电器断开。在一种实施方式控制器从对第一单池组进行充电平衡过渡到对第二单池组进行充电平衡,则平衡控制器制器还可以将每个单池组的平衡偏移电压计算为每个单池组相对于死角范围所处的电压果充电平衡许可变为假或单池组电压变得大于或等于平衡目标电压,则充电平衡应停止。如果放电平衡许可变为假或单池组电压变得小于或等于平衡目标电压,则放电平衡应停[0073]图4是用于基于平衡配置形式来对单池组进行平衡的一种示例实施方式的流程如移动设备或耦接至EMS、BMS或平衡电路(300)的另一组件的工作站(328))接收平衡配置从EMS或另一控制系统组件接收平衡配置形式,以基于电池单池的用例应用来自动选择平衡配置形式。如上面所讨论的,可以使用已知或将来的通信协议(诸如Modbus、CANbus、DNP3、Web服务接口或允许API在相似和不同的控制级别的组件之间进行通信的另一协议)本平衡配置形式包括平衡外(out_of_balance)触发值(例如,以mV为单位)、平衡内(in_衡控制器(316)监视单池组(314)以确定是否有任何单池组(314)具有在电池电压死区之外与单池组的平均电压具有次高的电压差的单[0081]BMS(322)还可以包括与基本平衡配置形式类似地配置的完全充电优化平衡配置的坪到拐点对电池单池进行充电时动态地调节死角可以在积极地将电池单池充电的同时以允许曲线的拐点区域中的更多的拐点区域成为可用的SOC[0083]BMS(322)还可以包括以类似于基本平衡配置形式的方式配置的完全放电优化平[0084]在另一实施方式中,完全放电优化配置形式被配置成管[0085]BMS(322)还可以包括以类似于基本平衡配置形式的方式配置的慢充电优化配置[0086]BMS(322)还可以包括以类似于基本平衡配置形式的方式配置的慢放电优化配置配置形式的变体,该变体仅将单池组向上或向下平衡至用于维持最大效率的单池组电压以便最小化对单池组的充电和放电,以诸如最小化能量消耗和/或耗散。在一种实施方式和放电将单池组电压平衡至目标电压,从而比其他平衡配置形式消耗和耗散更少的能量,[0091]在动作414,多个单池平衡控制器由单池组串控制器基于所接收到的平衡配置形可以被实现为平衡电路(300)。平衡电路(300)包括多个单池组(314)和多个单池组控制器组(314)中的不同单池组。平衡电路(300)还包括多个平衡控制器(316)和多个串控制器(318),该多个平衡控制器(316)被配置成控制多个单池组控制器(310)中的不同子集的单置用于对平衡电路(300)的单池组(314)进行低级别池组进行平衡的平衡技术。BMS(322)和EMS(324)被设置用于对平衡电路(300)的单池组(314)进行高级别控制。如上面所讨论的,前述的低级别和高级别控制组件[0094]图5是用于基于用户选择的平衡应用执行用于对单池组进行平衡的平衡技术的一高效率应用或其他应用),为更高级别的平衡应用提供平衡应用图形用户界面以实施平衡其他应用)配对。可以提供附加的和不同的图形用户界面,并且前述示例界面可以被组合和/或同时使用。用由用户工作站经由图形用户界面接收。用户可以基于如何使用电池单池来选择平衡应平衡应用以在充电周期的前一晚上将电池单池驱动至最大SOC,以在准备时段期间保持电在一种示例中,经由应用编程接口
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