×
04.06.2020
220.018.23ec

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, в частности к электротехнической промышленности, и может быть использовано при разработке и эксплуатации больших литий-ионных аккумуляторных батарей. Технический результат заключается в уменьшении времени балансировки. Достигается тем, что устройство балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи состоит из последовательно соединенных модулей, каждый из которых содержит заданное количество аккумуляторов. Модули включают в себя: блок системы мониторинга и заряда и разряда, при этом каждый блок СКЗР модуля содержит DC/AC преобразователи для каждого аккумулятора модуля и DC/AC преобразователь для модуля в целом и узел мониторинга и контроля заряда для модуля в целом, а также блоки переключения режимов для каждого аккумулятора модуля и блок переключения режима модуля в целом, тем самым уменьшение времени балансировки происходит за счет организации обмена энергией, как между отдельными модулями, так и между отдельными аккумуляторами одновременно. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации больших литий-ионных аккумуляторных батарей.

Известно техническое решение «Батарея химических источников тока» (RU 2230418 C1 H02J 7/00, Н01М 10/44). Суть этого изобретения заключается в питании трансформатора с числом вторичных обмоток, равном числу аккумуляторных ячеек в батарее, преобразовании их выходного напряжения в постоянное и, при необходимости, подаче этого напряжения на аккумуляторную ячейку, требующую подзаряда.

Недостатком данной системы является то, что в случае применения такой системы в больших аккумуляторных батареях, появляется сложность реализации трансформатора с большим количеством вторичных обмоток, при первичной обмотке, работающей при высоких амплитудах питающего напряжения.

Наиболее близким к данному изобретению является устройство для нивелирования разности напряжений на аккумуляторной батарее (RU 133369 U1), состоящей из последовательно соединенных модулей, каждый из которых содержит заданное количество аккумуляторных ячеек, при этом устройство содержит синхронизированные между собой преобразователи постоянного напряжения в переменное (DC/AC) по числу модулей аккумуляторной батареи, и каждый преобразователь подключен к выводам соответствующего модуля, а к выходу каждого преобразователя модуля подключена первичная обмотка трансформатора, число вторичных обмоток каждого трансформатора равно числу аккумуляторов в модуле, каждый трансформатор снабжен дополнительной обмоткой, дополнительные обмотки всех трансформаторов соединены параллельно синфазно, каждый модуль снабжен блоком мониторинга и контроля заряда модуля, а устройство снабжено контроллером, рассчитывающим среднее значение уровня заряда модулей, выявляющим модули с наиболее высоким зарядом и включающим преобразователи постоянного напряжения в переменное этих выявленных модулей.

Недостатком данного технического решения является то, что имеется возможность только подзаряжать ячейки и при этом невозможно разряжать ячейки с избыточным зарядом.

Техническим результатом заявленного изобретения является уменьшение времени балансировки за счет организации обмена энергией, как между отдельными модулями, так и между отдельными аккумуляторами конкретного модуля одновременно.

Аккумуляторная батарея большой емкости разбивается на аккумуляторные модули AM1-AMm, состоящие из заданного числа аккумуляторов п. Аккумуляторным модулем считается логически обособленный сегмент батареи, находящийся под индивидуальным контролем своего блока системы мониторинга, контроля заряда и разряда (далее - Блок СКЗР).

Указанный технический результат достигается за счет следующей совокупности существенных признаков: в устройстве балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи для нивелирования разности напряжений на аккумуляторах, из которых состоит аккумуляторная батарея и состоящей из: последовательно соединенных аккумуляторных модулей (далее - Модуль), каждый из которых содержит заданное количество аккумуляторов; Блок СКЗР Модуля, при этом каждый Блок СКЗР Модуля содержит DC/AC преобразователи для каждого аккумулятора Модуля и DC/AC преобразователь для Модуля в целом, узлы мониторинга и контроля заряда для каждого аккумулятора Модуля и узел мониторинга и контроля заряда для Модуля в целом, а также блоки переключения режимов для каждого аккумулятора Модуля и блок переключения режима Модуля в целом; трансформатора Модуля, содержащего первичную обмотку, соединенную с блоком переключения режима Модуля в целом, вторичных обмоток по числу аккумуляторов в Модуле, соединенных с блоком переключения режимов каждого аккумулятора Модуля и дополнительной обмотки трансформатора Модуля, при этом дополнительные обмотки трансформаторов всех Модулей синфазно объединены для обмена энергией между Модулями; управляющего контроллера батареи.

Следует отметить, что упомянутые выше DC/AC преобразователи в зависимости от управляющего сигнала могут включаться или отключаться.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, на которой представлена блок-схема устройства.

Обозначения на блок-схеме устройства:

1. DC/AC преобразователи для каждого аккумулятора Модуля 1.

2. Узлы мониторинга и контроля заряда для каждого аккумулятора Модуля 1.

3. Блоки переключения режимов для каждого аккумулятора Модуля 1.

4. DC/AC преобразователь для Модуля 1 в целом.

5. Узел мониторинга и контроля заряда для Модуля 1 в целом.

6. Блок переключения режима Модуля 1 в целом.

7. Управляющий контроллер батареи.

8. Шина соединений аккумуляторов Модуля 2 с соответствующими компонентами Блока СКЗР Модуля 2.

9. Шина соединений аккумуляторов Модуля m с соответствующими компонентами Блока СКЗР Модуля m.

10. Шина соединений соответствующих выводов Блоков СКЗР Модулей от 1 до m с управляющим контроллером батареи. Кроме того, на фиг. 1 введены обозначения:

Блок СКЗР Модуля 1, Блок СКЗР Модуля 2, …, Блок СКЗР модуля m-блоки системы мониторинга, контроля заряда и разряда Модулей 1-го, 2-го, m-го.

A1, …, An - аккумуляторы первого Модуля 1 от 1-го до n-го.

AM1 - аккумуляторный Модуль 1.

Т1А1 - вторичная обмотка трансформатора 1-го аккумулятора Модуля 1.

Т1А2 - вторичная обмотка трансформатора 2-го аккумулятора Модуля 1.

T1An - вторичная обмотка трансформатора n-го аккумулятора Модуля 1.

Т1М - первичная обмотка трансформатора Модуля 1.

Т2А1 - вторичная обмотка трансформатора 1-го аккумулятора Модуля 2.

Т2М - первичная обмотка трансформатора Модуля 2.

TmA1 - вторичная обмотка трансформатора 1-го аккумулятора Модуля m.

TmM - первичная обмотка трансформатора Модуля m.

T1B, Т2В, …, TmB - дополнительные обмотки трансформаторов Модулей 1 до m, синфазно объединенных для обмена энергией между Модулями.

Устройство работает следующим образом.

Управляющий контроллер батареи, на основании информации поступившей по шине 10 (фиг. 1) выявляет Модуль i с наиболее высоким зарядом и включает, входящий в Блок СКЗР Модуля i, DC/AC преобразователь для Модуля i в целом с целью передачи энергии через дополнительную обмотку TiB в Модуль с наименьшим зарядом, определяет Модуль j с наименьшим зарядом, который должен получить энергию и подключиться к дополнительной обмотке TjB своего трансформатора, выдает соответствующие управляющие сигналы на блоки переключения режима соответствующих Модулей. Кроме того, управляющий контроллер батареи, разрешает производить балансировку тем Модулям, в которых отличаются уровни заряда аккумуляторов. То есть, аналогично со всей батареей, управляющий контроллер обрабатывает данные о заряде всех аккумуляторов и для каждого Модуля выдает управляющие сигналы на блоки переключения режимов соответствующих аккумуляторов с минимальным и максимальным зарядом в Модуле.

Для уменьшения времени балансировки, управляющий контроллер на каждом этапе получает данные о заряде всех аккумуляторов, принимает решение, какие аккумуляторы в отдельности и, соответственно, модули необходимо подзарядить. При этом параллельно идет процесс обратного типа, т.е. какие части батареи необходимо разрядить и, соответственно, выдаются соответствующие команды Блокам СКЗР Модулей, формируя общий поток, разряжающий одни аккумуляторы и Модули, и заряжающий другие. Процесс балансировки заканчивается, когда напряжения на всех аккумуляторах становятся равным с заданной точностью.


Устройство балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи
Устройство балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 174.
06.07.2019
№219.017.a723

Способ получения сополифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, которые могут применяться для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693697
Дата охранного документа: 04.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb18

Способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект и устройство для его осуществления

Изобретение относится к системам защиты акваторий от подводных диверсантов и других подводных объектов. Предложен способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект, включающий электродинамическое инициирование излучателем ударно-волнового импульса сжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696048
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbb6

Применение ксенона, иммобилизированного в носителе в средстве для повышения резистентности организма к гипоксии

Изобретение относится к неотложной медицине, и может быть использовано для для повышения резистентности организма к гипоксии. Для этого используют средство в форме газа ксенона, иммобилизированного в носителе, причем указанное средство дополнительно содержит смесь препаратов, состоящую из:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696100
Дата охранного документа: 31.07.2019
10.08.2019
№219.017.bdc9

Способ подводной подледной сейсморазведки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области морской геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Способ подводной подледной сейсморазведки заключается в автоматической расстановке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696820
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.08.2019
№219.017.be84

Устройство для подводной подледной сейсмической разведки

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Устройство для подводной подледной сейсмической разведки содержит контейнер, установленный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696816
Дата охранного документа: 06.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0ac

Способ физического осаждения тонких пленок металлов из газовой фазы

Изобретение относится к способу физического осаждения из газовой фазы, полученной с помощью электронно-лучевого испарения, тонкой пленки, состоящей из кристаллитов серебра, и может быть использовано для изготовления устройств, требующих качественных тонких пленок металлов, в сферах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697313
Дата охранного документа: 13.08.2019
17.08.2019
№219.017.c0ea

Способ получения прозрачной высоколегированной er:иаг - керамики

Изобретение относится к области получения высоколегированного ионами эрбия прозрачного керамического материала со структурой иттрий-алюминиевого граната (Еr:ИАГ) для использования в качестве лазерного материала в медицине и оптической связи. Способ включает измельчение полученного методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697561
Дата охранного документа: 15.08.2019
17.08.2019
№219.017.c11e

Способ получения мало агломерированного наноразмерного прекурсора для синтеза твердых растворов иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697562
Дата охранного документа: 15.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5f6

Способ криоконсервации биологических объектов при одновременной гомогенной нуклеации кристаллов льда и клатрата ксенона

Изобретение относится к области криоконсервации биообъектов, таких как клетки, ткани, органы. Способ криоконсервации биообъекта путем сочетания охлаждения и давления клатратообразующим инертным газом в закрытом объеме содержит этап добавки к исходному раствору, в котором размещен биообъект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698903
Дата охранного документа: 30.08.2019
07.09.2019
№219.017.c854

Способ получения малоагломерированных высокостехиометричных наноразмерных порошков прекурсора на основе иттрий-алюминиевого граната с катионами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699500
Дата охранного документа: 05.09.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
27.02.2020
№220.018.065c

Перезаряжаемая генерирующая электрический ток электрохимическая ловушка водорода

Изобретение относится к устройствам утилизации водорода в замкнутых помещениях, изолированных от внешней среды. Техническим результатом является возможность выработки электрической энергии с возвратом утилизированного водорода в приемник, например в бортовую систему для хранения или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715052
Дата охранного документа: 25.02.2020
+ добавить свой РИД