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充放电控制方案基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 旺山
  • 型号
  • 合规
  • 是否定制
充放电控制方案企业商机

本发明实施例提供的应用于充放电控制方法流程图,该方法包括以下步骤:

S11、电池入库,电池入库后将入库信息发送给能量管理模块。

S12、电池检测装置,接受电池入库信息后,电池检测装置采集电池数据。

S13、能量管理模块,能量管理模块与电池检测装置建立通信方式,能量管理模块接收电池检测装置发送的电池数据,分析发出充电或放电信息。

S14、充放电模块,能量管理模块发出充电或放电信息反馈到充放电模块,充放电模块接收充充电或放电信息后进行判断,发出充电或放电指令,对电池进行充电或放电。

S15、充电或者放电完成。


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    一般选择C的倍率进行测试。操作人员在测试仪器上装卸扣式电池时需佩戴绝缘手套及口罩和防护眼镜;由于测试通道较多,需对测试电池、测试通道进行特殊标记,并在相关仪器前贴醒目标签注释以防他人误操作。3倍率充放电测试常规实验流程倍率充放电测试一般分为3种形式,相同倍率充电不同倍率放电、不同倍率充电相同倍率放电和不同的倍率充放电测试。下面以充放电电压窗口为~V的扣式电池测试为例进行介绍。电池连接测试仪器并置于稳态环境中,静置5min;以C电流放电至V,静置10min后以C恒流充电至V,在V恒压至电流下降为C截止,然后以不同形式进行倍率充放电测试。相同倍率充电不同倍率放电的实验流程为:静置5min后以不同的倍率放电至V,并记录放电容量,静置10min后以C恒流充电至V,在V恒压至电流下降为C截止。不同倍率充电相同倍率放电的实验流程为:静置5min后,以C倍率恒流放电至V,静置10分钟,然后以不同倍率恒流充电至V,在V恒压至电流下降为C截止。不同的倍率充放电的实验流程为:静置5min后,以不同的倍率恒流放电至V,静置10min,然后以相同的倍率(电流)进行恒流充电至V,在V恒压至电流下降为C截止。根据测试形式,改变不同的倍率重复上述某个实验流程。北京通用充放电控制方案诚信企业蓄电池充放电过程及其放电控制方法。

推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充放电模块接判断条件包括:充电或放电前电池状态判断、充电或放电过程电池状态判断、充电或放电完成后电池状态判断。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是,则启动充电或放电,充电或放电过程中同时对电池状态进行判断,若是,则继续充电或放电,充电或放电完成后同时对电池状态进行判断,若是,则充电或放电完成。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是否,则判断是否满足充电或放电均衡要求,若是满足充电或放电均衡要求,则手动将电池移出库并均衡电池充电或放电要求,再判断是否需要继续充电或放电,若是,则电池入库,若是否,则电池充电或放电完成;

若是不满足充电或放电均衡要求,则自动出库,转入维修。


    如图3所示,在该具体示例中,充电装置包括充电桩和充电,将充电插入电池充电口,并通过充电与电池管理系统(BMS)建立连接,建立连接后,电池管理系统获取存储单元中存储的电池的标识信息,将电池的标识信息发送给车载远程信息处理器(T-box),T-box转发电池标识信息至充电应用客户端(例如:用户手机充电APP),通过该充电应用客户端对该电池的标识信息进行有效性验证,验证有效后,基于充电应用客户端设置的充电参数的参数值对电池进行充电,设置的充电参数可以包括但不限于:设置充电时间、充电电量或充电金额;通常,响应于达到设置的参数值时停止充电,还可以随时根据停止充电指令停止充电。充电结束后,充电桩会将本次充电的信息和本次充电后电池的剩余电量信息发送给服务器和充电应用客户端进行保存,当服务器为区块链网络中的区块链节点时,区块链网络中的所有节点共享信息,保证了用户下次在任何一个地方充电时,充电应用客户端都能从服务器获取上一次的充电信息,为下一次电池的标识验证和充电参数的设置提高参数数据。可能以许多方式来实现本发明的方法和装置。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本发明的方法和装置。上海旺山多年一直专注技术的研究。

    基于充电参数的参数值为电池充电。在一个或多个可选的实施例中,充电装置,还用于充电完成后,通过充电装置将充电相关信息发送给服务器,服务器保存充电相关信息并发送充电相关信息给充电应用客户端22。通过将充电相关信息发送到服务器,可选地,服务器为区块链网络中的任一区块链节点,由于区块链网络中的所有区块链节点(服务器)中都获取的充电相关信息进行认证,通过区块链网络存储充电相关信息,以便下次通过区块链网络中的其他服务器管理的充电装置为电池充电时有据可循;发送给充电应用客户端,使用户可对本次充电情况进行查看可以对本次充电的消耗进行确认和记录,避免信息错误情况,还可以了解到电量账户使用信息,电量账户使用信息可以包括但不限于以下至少一种:本次充电所用电量、电量账户中电量余额、本次充电所用金额、电量账户余额。可选地,充电相关信息包括:本次充电电量和/或本次充电金额。可选地,充电应用客户端,还用于接收停止充电指令,并发送给服务器;服务器,用于将停止充电指令发送给充电装置;充电装置,用于根据停止充电指令停止充电。可选地,服务器可以为区块链网络中的区块链节点。图3为本发明电池信息的获取系统一个具体示例的结构示意图。充放电控制方案哪家比较好?上海工业充放电控制方案规格

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    本发明涉及一种充放电控制电路,更具体地说,它涉及一种应用于车载终端的充放电控制电路。背景技术:现有技术中,在对车载终端充电时,必须使用匹配的充电控制回路对负载进行充电。现有车载终端充电系统采用继电器作为控制回路,继电器控制系统依靠机械触点的动作实现的,工作频率低,触点的开关动作一般在几十毫秒数量级,且机械触点还会出现抖动问题。其次,由于继电器控制系统使用了大量的机械触点,连线多,触点开闭时存在机械磨损、电弧烧伤等现象,触点寿命短,所以可靠性和可维护性差。再次,继电器依靠电磁线圈进行机械动作,电磁线圈工作时需要消耗大量的电能,而且继电器功率越大,电磁线圈消耗的能量越大,而且吸合瞬间电磁线圈需要消耗比平时多出几倍的能量,会对控制系统造成冲击。现有技术中也有采用电子线路的车载终端,但是其因存在接线线路多、存在充电延时等问题,部分设计抗干扰能力差,轻则破坏电池的内部结构,降低电池的使用寿命,严重则导致电池漏液、冒烟、起火、甚至,造成消费者的财产损失的同时,带来人身安全的隐患。技术实现要素:本发明的目的是要提供应用于车载终端的大功率充放电控制电路,实现对车载电池不同工作模式的切换与保护。江苏新型充放电控制方案规格

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