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申请/专利权人:北京迅巢科技有限公司
摘要:本发明提供自适应电池充放电管理系统及方法,涉及自适应电池技术领域,包括:模拟获取模块、极限分析模块和充电管理模块;模拟获取模块用于获取自适应电池的充电运行数据和放电运行数据,所述极限分析模块用于对自适应电池的充电运行数据和放电运行数据进行分析;所述充电管理模块用于根据极限分析模块的分析结果对自适应电池进行断电管理;本发明通过对自适应电池进行温度模拟和时间模拟,能够得到自适应电池在不同环境下的充电数据和放电数据,对充电数据和放电数据进行分析,根据分析结果,可以对自适应电池充放电进行精准管理。
主权项:1.自适应电池充放电管理系统,其特征在于,包括:模拟获取模块、极限分析模块和充电管理模块;所述模拟获取模块用于对自适应电池进行温度模拟和时间模拟,获取自适应电池的充电运行数据和放电运行数据,所述充电运行数据包括充电温度数据和充电时间数据,所述放电运行数据包括放电温度数据和放电时间数据;所述极限分析模块用于对自适应电池的充电运行数据和放电运行数据进行分析,得到自适应电池的自适应温度区间、自适应时间区间、过充预警时长和过放预警时长;所述充电管理模块用于根据电池极限温度、温度极限时间、过充预警时长和过放预警时长对自适应电池进行断电管理;所述模拟获取模块包括温度模拟单元,所述温度模拟单元配置有温度模拟策略,所述温度模拟策略包括:设置外界最高温度和外界最低温度,将外界温度每间隔第一温差分为多个温度点,将各个温度点由低到高标记为温度点W1至温度点Wn,其中,温度点W1为外界最低温度,温度点Wn为外界最高温度;分别在温度点W1至温度点Wn的情况下对第一数量的自适应电池进行充电,直至自适应电池充电速率为0;实时记录自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下的电池自身充电温度、充电速率和充电时间,并设置为充电温度数据;分别在温度点W1至温度点Wn的情况下对第一数量的自适应电池进行放电,直至自适应电池放电速率为0;实时记录自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下的电池自身放电温度、放电速率和放电时间,并设置为放电温度数据;所述模拟获取模块还包括时间模拟单元,所述时间模拟单元配置有时间模拟策略,所述时间模拟策略包括:设置第一充电时长,所述第一充电时长大于自适应电池充满电所需的充电时长;对第一数量的自适应电池进行充电时间为第一充电时长的充电,实时记录第一充电时长内自适应电池的充电电压,并设置为充电时间数据;设置第一放电时长,所述第一放电时长大于自适应电池放完电所需的放电时长;对第一数量的自适应电池进行放电时间为第一放电时长的放电,实时记录第一放电时长内自适应电池的放电电压,并设置为放电时间数据;所述极限分析模块包括温度分析单元,所述温度分析单元配置有第一温差分析策略,所述第一温差分析策略包括:建立平面直角坐标系,记为电池充电温度坐标系,所述电池充电温度坐标系的X轴为电池自身充电温度,所述电池充电温度坐标系的Y轴为充电速率;在电池充电温度坐标系中将温度模拟单元获取的电池充电温度数据以曲线的形式进行标记,并将标记的曲线记为充电速率变化曲线,其中,充电速率变化曲线的最左侧点对应的X轴坐标为坐标原点;将充电速率曲线第一次出现下降的温度点记为充电转折温度,将充电速率为0时的温度点设置为电池充电极限温度;将充电速率从充电转折温度到充电极限温度的部分设置为充电降低段;从温度模拟单元获取的电池充电温度数据中获取自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下充电极限温度,n为温度点的数量,设置为充电极限温度CJW1至充电极限温度CJWn;从温度模拟单元获取的电池充电温度数据中获取自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下充电降低段时长,设置为充电温度极限时间CJS1至充电温度极限时间CJSn;所述温度分析单元还配置有第二温度分析策略,所述第二温度分析策略包括:建立平面直角坐标系,记为电池放电温度坐标系,所述电池放电温度坐标系的X轴为电池自身放电温度,所述电池放电温度坐标系的Y轴为放电速率;在电池放电温度坐标系中将温度模拟单元获取的电池放电温度数据以曲线的形式进行标记,并将标记的曲线记为放电速率变化曲线,其中,放电速率变化曲线的最左侧点对应的X轴坐标为坐标原点;将放电速率曲线第一次出现下降的温度点记为放电转折温度,将放电速率为0时的温度点设置为电池放电极限温度;将放电速率从放电转折温度到放电极限温度的部分设置为放电降低段;从温度模拟单元获取的电池放电温度数据中获取自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下放电极限温度,设置为放电极限温度FJW1至放电极限温度FJWn;从温度模拟单元获取的电池放电温度数据中获取自适应电池在温度点W1至温度点Wn的情况下放电降低段时长,设置为放电温度极限时间FJS1至放电温度极限时间FJSn;所述温度分析单元还配置有温度区间获取策略,所述温度区间获取策略包括获取自适应电池的充电极限温度CJW1至充电极限温度CJWn和放电极限温度FJW1至放电极限温度FJWn;将充电极限温度CJW1至充电极限温度CJWn中的最低温度设置为充电极限温度区间的最小值,将充电极限温度CJW1至充电极限温度CJWn中的最高温度设置为充电极限温度区间的最大值,得到充电极限温度区间;将放电极限温度FJW1至放电极限温度FJWn中的最低温度设置为放电极限温度区间的最小值,将放电极限温度FJW1至放电极限温度FJWn中的最高温度设置为放电极限温度区间的最大值,得到放电极限温度区间;所述温度分析单元还配置有时间区间获取策略,所述时间区间获取策略包括获取充电温度极限时间CJS1至充电温度极限时间CJSn和放电温度极限时间FJS1至放电温度极限时间FJSn;将充电温度极限时间CJS1至充电温度极限时间CJSn中的最短时间设置为充电温度极限时间区间的最小值,将充电温度极限时间CJS1至充电温度极限时间CJSn中的最长时间设置为充电温度极限时间区间的最大值,得到充电温度极限时间区间;将放电温度极限时间FJS1至放电温度极限时间FJSn中的最短时间设置为放电温度极限时间区间的最小值,将放电温度极限时间FJS1至放电温度极限时间FJSn中的最长时间设置为放电温度极限时间区间的最大值,得到放电温度极限时间区间;所述极限分析模块还包括时间分析单元,所述时间分析单元配置有第一时间分析策略,所述第一时间分析策略包括建立平面直角坐标系,记为电池充电时间坐标系,所述电池充电时间坐标系的X轴为电池充电时间,所述电池充电时间坐标系的Y轴为充电电压;在电池充电时间坐标系中将温度模拟单元获取的电池充电时间数据以曲线的形式进行标记,并将标记的曲线记为充电电压变化曲线,其中,充电电压变化曲线的最左侧点对应的X轴坐标为坐标原点;将充电电压变化曲线出现上升的时间点记为充电电压转折点,获取此时的充电时长,设置为过充时长;所述时间分析单元配置有第二时间分析策略,所述第二时间分析策略包括建立平面直角坐标系,记为电池放电时间坐标系,所述电池放电时间坐标系的X轴为电池放电时间,所述电池放电时间坐标系的Y轴为放电电压;在电池放电时间坐标系中将温度模拟单元获取的电池放电时间数据以曲线的形式进行标记,并将标记的曲线记为放电电压变化曲线,其中,放电电压变化曲线的最左侧点对应的X轴坐标为坐标原点,将放电电压变化曲线出现下降的时间点记为放电电压转折点,获取此时的放电时长,设置为过放时长;所述时间分析单元还配置有电池过充过放获取策略,所述电池过充过放获取策略包括:获取第一数量的自适应电池的过充时长的平均值,将过充时长的平均值设置为过充预警时长;获取第一数量过放时长的平均值,将过放时长的平均值设置为过放预警时长;所述充电管理模块配置有充电管理策略,所述充电管理策略包括:实时获取自适应电池自身温度和充电时长,判断自适应电池自身温度是否在充电极限温度区间内,当自适应电池自身温度超过充电极限温度区间的最大值时,基于充电时长判断自适应电池是否在充电温度极限时间区间内;当自适应电池充电时间大于充电温度极限时间区间的最大值或自适应电池充电时长大于等于过充预警时长时,进行紧急断电;实时获取自适应电池自身温度和放电时长,判断自适应电池自身温度是否在放电极限温度区间内,当自适应电池自身温度超过放电极限温度区间的最大值时,基于放电时长判断自适应电池是否在放电温度极限时间区间内;当自适应电池放电时间大于放电温度极限时间区间的最大值或自适应电池放电时长大于等于过放预警时长时,进行紧急断电。
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