能量转换方法、装置和车辆制造方法及图纸

技术编号:31225878 阅读:14 留言:0更新日期:2021-12-08 09:30
本公开涉及一种能量转换方法、装置和车辆,属于车辆领域,能够在电池振荡加热期间对电池进行充电。一种能量转换方法,包括:获取电压波动信号,所述电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但所述电池未发生故障;在所述电池存在充电需求的情况下,响应于所述电压波动信号,由稳压跟踪电路接收外部供电设备通过充电口提供的能量对所述电池进行充电,其中,所述稳压跟踪电路对所述充电口的电压进行稳压而且所述稳压跟踪电路输出至电池的电压与所述电池的电压匹配。与所述电池的电压匹配。与所述电池的电压匹配。

【技术实现步骤摘要】
能量转换方法、装置和车辆


[0001]本公开涉及车辆领域,具体地,涉及一种能量转换方法、装置和车辆。

技术介绍

[0002]车辆的电池当前正在进行自加热时,若电池还需要充电的话,就需要等待自加热完成之后再进行插枪操作,充电桩才可对电池进行充电。因此亟需解决如何在自加热期间能够对电池进行充电的问题。

技术实现思路

[0003]本公开的目的是提供一种能量转换方法、装置和车辆,能够在电池振荡加热期间对电池进行充电。
[0004]根据本公开的第一实施例,提供一种能量转换方法,包括:获取电压波动信号,所述电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但所述电池未发生故障;在所述电池存在充电需求的情况下,响应于所述电压波动信号,由稳压跟踪电路接收外部供电设备通过充电口提供的能量对所述电池进行充电,其中,所述稳压跟踪电路对所述充电口的电压进行稳压而且所述稳压跟踪电路输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配。
[0005]根据本公开的第二实施例,提供一种能量转换装置,包括:获取电路,用于获取电压波动信号,所述电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但所述电池未发生故障;稳压跟踪电路,其分别与充电口、所述电池连接;控制器,所述控制器分别与所述获取电路、所述稳压跟踪电路连接,所述控制器用于在所述电池存在充电需求的情况下,响应于所述电压波动信号,控制所述稳压跟踪电路接收外部供电设备通过所述充电口提供的能量,并通过控制所述稳压跟踪电路来对所述充电口的电压进行稳压并使所述稳压跟踪电路输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配,以对所述电池进行充电。
[0006]根据本公开的第三实施例,提供一种车辆,该车辆包括根据本公开第二实施例所述的能量转换装置。
[0007]通过采用上述技术方案,能够实现如下的有益效果。首先,通过稳压跟踪电路对充电口的电压进行稳压,能够避免电池两端的电压波动对充电口处电压的影响。另一方面,由于稳压跟踪电路输出至电池的电压能够与电池的电压匹配,这样就能够实现在充电过程中对电池电压的实时跟踪,避免了因无法实时匹配电池电压而导致的充电失败。所以,能够在电池两端发生电压波动但电池未发生故障的情况下,实现电池的持续充电。
[0008]本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
[0009]附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
[0010]图1是根据本公开一种实施例的能量转换方法的流程图。
[0011]图2是根据本公开一种实施例的能量转换装置的示意框图。
[0012]图3是根据本公开实施例的稳压跟踪电路的电路结构示意图。
[0013]图4a-4d示出了稳压跟踪电路的工作原理示意图。
[0014]图5是根据本公开一种实施例的能量转换装置的又一示意框图。
[0015]图6是根据本公开一种实施例的能量转换装置的电路拓扑示意图。
[0016]图7是根据本公开一种实施例的能量转换装置的又一电路拓扑示意图。
[0017]图8a-8d是图7所示的振荡加热电路的加热原理示意图。
[0018]图9是根据本公开一种实施例的能量转换装置的又一电路拓扑示意图。
具体实施方式
[0019]以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
[0020]本公开的专利技术人发现,在现有电池自加热技术中,当电池在进行自加热的过程中,充电桩无法对电池进行充电。其主要原因是:
[0021]1、从电池的角度来看,当电池处于自加热过程中时,由于电池能量的循环充放,电池两端的电压会大幅波动,充电桩无法实时跟踪电池电压,充电桩势必会因检测到电池电压不稳定而报故障后掉线,从而导致无法边充电边自加热,因此必须等待电池自加热完成后,才可以开始进行充电操作。
[0022]2、从充电桩的角度,目前市售充电桩一般均要求,插枪后一定时间内,充电桩必须开始输出电流,否则充电桩将结束本次充电流程,直待再一次插枪操作,再一次判断。而充电桩的充电等待时限远远小于电池自加热所需时间,因此,待电池自加热完成,电池具备充电条件时,充电桩已经退出充电流程。若要重新开始充电,必须再一次进行插枪操作。
[0023]接下来描述根据本公开实施例的能量转换方法和装置。
[0024]图1是根据本公开一种实施例的能量转换方法的流程图。如图1所示,该方法包括以下步骤S11至S12。
[0025]在步骤S11中,获取电压波动信号,电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但电池未发生故障。
[0026]其中,可以从对电池电压进行检测的电压传感器中获取到电压波动信号,也可以从电池管理系统中获取到电压波动信号,甚至还可以是通过电压检测电路获取电压波动信号。
[0027]在其他实施例中,若电压波动幅度判断条件满足时,则认为电池发生电压波动;其中,电压波动幅度判断条件为:电池电压在预设时间间隔内的变化幅度超过了预设幅度变化量。
[0028]在其他实施例中,电压波动包括因为任何原因导致的电池两端电压的大幅波动。例如,可以是由下文中描述的振荡加热导致的电池两端电压的大幅波动,也可以是由干扰等而导致的电池两端电压的大幅波动,等等。
[0029]在步骤S12中,在电池存在充电需求的情况下,响应于电压波动信号,由稳压跟踪电路接收外部供电设备通过充电口提供的能量对电池进行充电,其中,稳压跟踪电路对充电口的电压进行稳压而且稳压跟踪电路输出至电池的电压与电池电压匹配。
[0030]在其他实施例中,如果之前已经启动了诸如直接充电模式或者快速升压充电模式等对电池进行充电的操作,然后在充电期间检测到电压波动信号,则在这种情况下,就切换到利用稳压跟踪电路对电池进行充电的模式,以便充电能够继续成功执行。
[0031]在其他实施例中,假设已经获取到电池需要充电但是充电操作尚未启动,而在此时却检测到了电压波动,则会直接启动稳压跟踪电路对电池进行充电;然后,如果在接下来的充电过程中,没有再检测到电压波动信号,则可以继续利用稳压跟踪电路对电池进行充电,也可以根据充电桩的电压与电池的充电电压需求而选择其他更合适的充电方式,例如直接充电模式或者是快速升压充电模式等。
[0032]在其他实施例中,本公开中提及的充电口可以为直流充电口或者交流充电口,这样就能够实现直流充电或者交流充电。
[0033]通过采用上述技术方案,能够实现如下的有益效果。首先,通过稳压跟踪电路对充电口的电压进行稳压,能够避免电池两端的电压波动对充电口处电压的影响。另一方面,由于稳压跟踪电路输出至电池的电压能够与电池的电压匹配,这样就能够实现在充电过程中对电池电压的实时跟踪,避免了因无法实时匹配电池电压而导致的充电失败。所以,能够在电池两端发生电压波动但电池未发生故障的本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种能量转换方法,其特征在于,包括:获取电压波动信号,所述电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但所述电池未发生故障;在所述电池存在充电需求的情况下,响应于所述电压波动信号,由稳压跟踪电路接收外部供电设备通过充电口提供的能量对所述电池进行充电,其中,所述稳压跟踪电路对所述充电口的电压进行稳压而且所述稳压跟踪电路输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述稳压跟踪电路包括第一储能元件、M相绕组和M个桥臂,其中,所述第一储能元件的第一端连接到所述充电口的第一端,所述第一储能元件的第二端连接到所述充电口的第二端,所述M相绕组的第一端分别一一对应地连接到所述M个桥臂的中点,所述M相绕组的第二端均连接到所述第一储能元件的第一端,所述M个桥臂的第一汇流端连接到所述电池的第一端,所述M个桥臂的第二端、所述电池的第二端和所述第一储能元件的第二端连接在一起,其中M≥1,其中:所述稳压跟踪电路利用所述M个桥臂的上下桥臂的交替通断,来对所述充电口的电压进行稳压并使输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:获取所述电池的当前温度;在所述当前温度低于预设温度阈值的情况下,由振荡加热电路为所述电池加热;若在加热期间所述电池存在所述充电需求,则由所述稳压跟踪电路接收所述外部供电设备通过所述充电口提供的能量对所述电池进行充电,其中,所述稳压跟踪电路对所述充电口的电压进行稳压而且所述稳压跟踪电路输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述若在加热期间所述电池存在所述充电需求,则由所述稳压跟踪电路接收所述外部供电设备通过所述充电口提供的能量对所述电池进行充电,包括:若在对所述电池进行加热的操作启动之后获取到所述充电需求,则直接由所述稳压跟踪电路对所述电池进行充电;若获取到所述电池有所述充电需求而且对所述电池进行加热的操作尚未启动,则直接由所述稳压跟踪电路对所述电池进行充电;若在常规充电模式启动之后获取到所述当前温度低于所述预设温度阈值,则从所述常规充电模式切换至由所述稳压跟踪电路对所述电池进行充电的模式,其中,所述常规充电模式包括直接充电模式和快速升压充电模式。5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在所述当前温度高于所述预设温度阈值的情况下或者在没有获取到所述电压波动信号的情况下,若所述电池存在所述充电需求,则利用常规充电模式进行充电,其中,所述常规充电模式包括直接充电模式或者快速升压充电模式。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若电压波动幅度判断条件满足时,则认为所述电池发生电压波动;其中,所述电压波动幅度判断条件为:所述电池的电压在预设时间间隔内的变化幅度超过了预设幅度变化量。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述充电口为直流充电口或者交流充电口。8.一种能量转换装置,其特征在于,包括:获取电路,用于获取电压波动信号,所述电压波动信号用于表征在电池两端发生电压波动但所述电池未发生故障;稳压跟踪电路,其分别与充电口、所述电池连接;控制器,所述控制器分别与所述获取电路、所述稳压跟踪电路连接,所述控制器用于在所述电池存在充电需求的情况下,响应于所述电压波动信号,控制所述稳压跟踪电路接收外部供电设备通过所述充电口提供的能量,并通过控制所述稳压跟踪电路来对所述充电口的电压进行稳压并使所述稳压跟踪电路输出至所述电池的电压与所述电池的电压匹配,以对所述电池进行充电。9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述稳压跟踪电路包括第一储能元件、M相绕组和M个桥臂,其中,所述第一储能元...

【专利技术属性】
技术研发人员:廉玉波凌和平刘长久闫磊高文
申请(专利权)人:比亚迪股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1