电池舱内电芯温控方法、存储介质、电池管理系统技术方案

技术编号:26974554 阅读:36 留言:0更新日期:2021-01-06 00:09
本发明专利技术公开了一种电池舱内电芯温控方法、存储介质、电池管理系统,其中,电池舱内电芯温控方法包括以下步骤:获取电池舱内空调器的制冷设定温度和制热设定温度,并根据制冷设定温度和制热设定温度计算基准温度;获取每个电芯的实时温度,并根据每个电芯的实时温度确定最大电芯温度和最小电芯温度,以及根据最大电芯温度、最小电芯温度和基准温度计算电芯综合温度;根据电芯综合温度对电池舱内的每个空调器进行控制。由此,该温控方法能够精准控制电芯的温度,降低电池舱内各电芯之间的温差,同时能够降低能耗。

【技术实现步骤摘要】
电池舱内电芯温控方法、存储介质、电池管理系统
本专利技术涉及电池
,具体涉及一种电池舱内电芯温控方法、一种计算机可读存储介质和一种电池管理系统。
技术介绍
当前,电化学储能系统在发电侧调峰调频,新能源辅助上网,电网侧辅助服务,用户侧储能备电等领域得到广泛的应用。在储能系统中电池电芯作为系统的核心部件,保障电芯的使用安全对于储能系统的安全可靠性起着尤为关键的作用。在相关技术中,通常在电池舱内布置一台或多台空调器,每台空调器根据自行回风温度进行判断与制冷/制热的控制方案,且多台空调之间相互独立运行。由于各空调独立运行,容易导致电池舱内环境的温度不均匀性而增大电池仓内的电芯温差。并且由于空调器根据自行回风温度进行判断与控制,没有考虑电池舱内电芯的实际运行温度,由于电芯温度与环境温度的不一致性,容易产生对温度的过调或失调,不能实现对电芯温度的精准控制。在储能系统的自耗电中,空调器占据了80%以上,因此需要采用合理的控制方案实现降低功耗的意义。
技术实现思路
本专利技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本专本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电池舱内电芯温控方法,其特征在于,包括以下步骤:/n获取电池舱内空调器的制冷设定温度和制热设定温度,并根据所述制冷设定温度和制热设定温度计算基准温度;/n获取每个电芯的实时温度,并根据所述每个电芯的实时温度确定最大电芯温度和最小电芯温度,以及根据所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述基准温度计算电芯综合温度;/n根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制。/n

【技术特征摘要】
1.一种电池舱内电芯温控方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取电池舱内空调器的制冷设定温度和制热设定温度,并根据所述制冷设定温度和制热设定温度计算基准温度;
获取每个电芯的实时温度,并根据所述每个电芯的实时温度确定最大电芯温度和最小电芯温度,以及根据所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述基准温度计算电芯综合温度;
根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制。


2.如权利要求1所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述制热设定温度、所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述基准温度计算电芯综合温度,包括:
根据所述最大电芯温度、所述制热设定温度和所述基准温度计算权重值;
根据所述最大电芯温度、所述最小电芯温度和所述权重值计算所述电芯综合温度。


3.如权利要求2所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,
所述基准温度根据以下公式计算:
T0=(Tsc–Tsh)/2+Tsh,其中,T0为所述基准温度,Tsc为所述制冷设定温度,Tsh为所述制热设定温度;
所述权重值根据以下公式计算:
q=(Tmax-T0)/(T0-Tsh),其中,q为所述权重值,Tmax为所述最大电芯温度;
所述综合温度根据以下公式计算:
T=Tmax*q+Tmin*(1-q),其中,T为所述综合温度,Tmin为所述最小电芯温度。


4.如权利要求1-3中任一项所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制,包括:
确定所述综合温度大于所述制冷设定温度时,控制每个空调器制冷运行;
在每个空调器制冷运行的过程中,确定所述综合温度回落至所述制冷设定温度与预设的制冷温度回差值之差时,控制每个空调器停止制冷。


5.如权利要求1-3中任一项所述的电池舱内电芯温控方法,其特征在于,根据所述电芯综合温度对所述电池舱内的每个空调器进行控制,包括:
确定所...

【专利技术属性】
技术研发人员:栾淑利王峰王君生晏辉徐楠
申请(专利权)人:蜂巢能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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