一种储能电池温度控制系统.pdf
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一种储能电池温度控制系统.pdf
本发明公开了一种储能电池温度控制系统,在所述电池组内的不同位置分布加热带组,每组由一个开关管进行控制,所述加热带组供电由所述电池组供给;所述电压传感器用于对所述电池组母线电压进行采集,将采集的电压信息传递给所述控制器;所述电池组由表及里分为多个温度区域,多个热敏电阻组成的测温组进行温度采样,将采集的温度信息传递给所述控制器;所述控制器对采样信号进行处理,根据温度及电压信息对开关管发出开启或关闭的信号,并根据温升速率、当前电池组母线电压大小进行开关管PWM占空比控制,最终实现对加热带的控制。本发明在不添加外
一种储能电池温度调节系统检测方法.pdf
本发明公开了一种储能电池温度调节系统检测方法,包括以下步骤:S1、通过温度采样电路检测电池温度Tb;S2、当电池温度Tb大于电池高温保护点温度Th时,电池温度过高,并设置电池状态标志Flag为1,否则,电池温度正常,设置电池状态标志Flag为0;S3、启动P1检测程序,根据电池状态标志Flag判断开关S2是否短路;S4、启动P2检测程序,根据P1检测结果判断开关S2是否开路。本发明提前判断是否出现了加热控制电路的故障,从而及时停止加热膜工作,并给出故障报警提示用户或维护人员及时进行维修。
温度控制方法、温度控制系统及储能装置.pdf
本发明公开了一种温度控制方法、温度控制系统及储能装置,温度控制方法应用于储能装置,温度控制方法包括:实时采集每个电池包的包内环境温度,以及每个电池包中的各个电芯的当前温度;确定各个电芯的当前温度与预设工作温度之间的第一温度差;确定包内环境温度与电芯预设工作温度之间的第二温度差;根据第一温度差和第二温度差调节各个导风结构的导风角以及通风装置的运行状态中的至少一者。本申请的温度控制方法,在控制电池包整体温度的同时,能够提高电池包内多个单体电芯的温度一致性。
一种低压锂电池储能控制系统.pdf
本发明公开了一种低压锂电池储能控制系统,包括底板,底板的上表面固定连接有第一防护罩,第一防护罩内设有路灯杆,路灯杆的底端与底板的上表面固定连接,路灯杆的顶端穿过第一防护罩并向上延伸,路灯杆的顶端固定嵌设有第一旋转电机,第一旋转电机的输出端固定连接有第一支撑板,第一支撑板的上表面铰接有第二支撑板,第二支撑板的上表面固定连接有太阳能电池板,第一支撑板的上表面固定连接有第二旋转电机,的第二旋转电机的输出端固定连接有第一斜齿轮,第一支撑板的上表面开设有圆形通孔。本发明提高了太阳电池板吸收光能的效率,保障了锂电池储
一种储能产品电池BMS管理控制系统.pdf
本发明涉及电池保护技术领域,具体公开了一种储能产品电池BMS管理控制系统,包括主控制器,其特征在于:所述主控制器由管理系统电源模块进行供电,所述主控制器分别与电芯温度检测模块、电芯充电电流检测模块、电芯电压检测模块和主控制器供电电压检测电路连接;所述电芯温度检测模块包括温度传感器,所述温度传感器通过移位寄存器与主控制器连接;本发明采用型号为SN74HC595的串行输入并行输出的移位寄存器SN74HC595,主控制器通过选择移位寄存器的模拟开关通道,以选择电芯通道,使系统仅使用5个I/O即可采集对三十颗电芯