具有并联接合保护的电池系统的制作方法

专利2026-07-31  0



背景技术:

1、本发明总体上涉及室内和室外动力装备领域,并且具体地讲涉及电池供电的室内和室外动力装备领域。


技术实现思路

1、本公开的至少一个实施方案涉及一种电池组。该电池组包括具有正极端子和负极端子的外壳。电池单元位于该外壳内并且选择性地耦接到该正极端子和耦接到该负极端子。电池管理系统位于该外壳内并且被配置为操作该外壳内的第一开关以选择性地耦接这些电池单元和该正极端子。泄放电路电耦接在该正极端子与该负极端子之间。该泄放电路包括电阻器和用于选择性地将该正极端子耦接到该负极端子的第二开关。该电池管理系统被配置为断开该第一开关并且闭合该第二开关,并且测量跨该电阻器的电压降以检测连接到该正极端子的电压源的存在和类型。

2、本公开的另一个实施方案涉及一种电池组。该电池组包括具有正极端子和负极端子的外壳。电池单元位于该外壳内并且选择性地耦接到该正极端子和耦接到该负极端子。电池管理系统定位在该外壳内并且被配置为操作主接触器开关和辅接触器开关以选择性地将这些电池单元耦接到该正极端子。泄放电路在该正极端子与该负极端子之间延伸。该泄放电路包括电阻器和用于选择性地将该正极端子耦接到该负极端子的泄放开关。该电池管理系统被配置为当该辅接触器开关处于断开位置时确定该正极端子上的电压源的存在。该电池管理系统还被配置为当该辅接触器开关处于闭合位置并且该泄放开关处于闭合位置时确定该正极端子上的该电压源的类型。

3、本公开的另一个实施方案涉及一种电池系统。该电池系统包括各自连接到端子总线的第一电池组和第二电池组。该第一电池组向该端子总线提供电压。该第二电池组包括泄放电路、一个或多个接触器、一个或多个电池单元,和电池管理系统。该一个或多个电池单元基于该一个或多个接触器的位置来选择性地耦接到该端子总线。该电池管理系统被构造成测量耦接到该泄放电路的该端子总线的该电压,该电压对应于该第一电池组的输出电压。该电池管理系统还被配置为确定该端子总线的该电压是否小于预定值。响应于确定该电压小于该预定值,该电池管理系统被配置为将该泄放电路与该端子总线接通以尝试泄放该端子总线的该电压。响应于确定该端子总线的该电压未以预定阈值量泄放,该电池管理系统确定该端子总线的该电压是否在闭锁电压范围内。如果该电池管理系统确定该端子总线的该电压在该闭锁电压范围内,则该电池管理系统通过闭合该一个或多个接触器来将该电池单元耦接到该端子总线。

4、本公开的另一个实施方案涉及一种电池系统。该电池系统包括处于并联构型的多个电池组,和独立电池组。该独立电池组包括泄放电路、主接触器、辅接触器、一个或多个电池单元,和电池管理系统。该电池管理系统被构造成测量耦接到该泄放电路的端子总线的电压并且测量该主接触器和该辅接触器之间的电压。该电池管理系统被进一步配置为基于预编程的值来延迟开始将该独立电池组耦接到该多个电池组的测试。该电池管理系统被进一步配置为接通该独立电池组的该泄放电路以尝试泄放该端子总线的该电压。响应于该端子总线的该电压以阈值量(如由该电池管理系统检测到的)泄放,该电池管理系统被构造成将该独立电池组耦接到该多个电池组。

5、本公开的另一个实施方案涉及一种将电池组并联耦接到公共端子总线的方法。该方法包括测量耦接到独立电池组的泄放电路的端子总线的电压。该独立电池组包括该泄放电路、一个或多个接触器、一个或多个电池单元组件,和电池管理系统。该方法还包括基于预定值来延迟将该独立电池组耦接到多个电池组的测试的开始。该方法还包括接合该独立电池组的该泄放电路以尝试泄放该端子总线的该电压。该方法还包括响应于该端子总线的该电压以阈值量泄放而将该独立电池组耦接到该多个电池组。该多个电池组以并联构型布置。



技术特征:

1.一种电池系统,所述电池系统包括:

2.根据权利要求1所述的电池系统,其中所述电池管理系统被构造成改变所述第二电池组的模式以与数字通信协议通信以将所述第二电池组耦接到所述第一电池组。

3.根据权利要求2所述的电池系统,其中所述电池管理系统被构造成通过执行源地址请求过程来确定连接到所述数字通信协议的其他电池组的存在。

4.根据权利要求1所述的电池系统,其中所述第二电池组的所述泄放电路包括预充电继电器,所述预充电继电器与所述电池单元、所述泄放电路的泄放开关和所述负极端子串联定位。

5.一种电池系统,所述电池系统包括:

6.根据权利要求5所述的电池系统,其中将所述独立电池组与所述多个电池组耦接包括接通所述主接触器并且接通所述独立电池组的所述辅接触器。

7.根据权利要求5所述的电池系统,其中所述电池管理系统被进一步构造成一旦所述泄放电路泄放所述端子总线的所述电压,从而指示所述独立电池组耦接到所述多个电池组是安全的,则改变所述独立电池组的模式以与数字通信协议通信以耦接到所述多个电池组。

8.根据权利要求7所述的电池系统,其中所述电池管理系统被进一步构造成通过执行源地址请求过程来确定连接到所述数字通信协议的其他电池组的存在。

9.根据权利要求8所述的电池系统,其中所述电池系统处于放电状态。

10.一种方法,所述方法包括:

11.根据权利要求10所述的方法,其中所述方法还包括一旦所述泄放电路泄放所述端子总线的所述电压,从而指示所述独立电池组耦接到所述多个电池组是安全的,则改变所述独立电池组的模式以与数字通信协议通信以耦接到所述多个电池组。

12.根据权利要求11所述的方法,其中所述方法还包括通过执行源地址请求过程来确定连接到所述数字通信协议的其他电池组的存在。

13.根据权利要求12所述的方法,其中所述多个电池组处于充电状态。

14.根据权利要求10所述的方法,其中所述一个或多个接触器包括主接触器和辅接触器。

15.根据权利要求14所述的方法,其中将所述独立电池组耦接到处于所述并联构型的所述多个电池组包括接通所述主接触器并且接通所述独立电池组的所述辅接触器。


技术总结
一种电池组包括具有正极端子和负极端子的外壳。电池单元位于该外壳内并且选择性地耦接到该正极端子和耦接到该负极端子。电池管理系统位于该外壳内并且被配置为操作该外壳内的第一开关以选择性地耦接这些电池单元和该正极端子。泄放电路电耦接在该正极端子与该负极端子之间。该泄放电路包括电阻器和用于选择性地将该正极端子耦接到该负极端子的第二开关。该电池管理系统被配置为断开该第一开关并且闭合该第二开关,并且测量跨该电阻器的电压降以检测连接到该正极端子的电压源的存在和类型。

技术研发人员:迈克尔·马歇尔,雅各布·施迈茨
受保护的技术使用者:布里格斯斯特拉顿有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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