一种多模组储能电源的管理方法技术

技术编号:33355054 阅读:22 留言:0更新日期:2022-05-08 10:09
本发明专利技术公开了一种多模组储能电源的管理方法,该方法为:单独工作模式:储能电源主机单独向外输出,电池模组中的输入输出控制模块将输入输出通道关闭;一般工作模式:储能电源主机与电池模组之间建立正确通讯连接时,电池模组将电池单元的电压、剩余容量参数信息通过通讯模块反馈至储能电源主机的主控模块,主控模块经过对比电压数值,选择电压最高的电池模组,并发送信号至电压最高的电池模组,被选择的电池模组收到信号后,将通过输入输出控制模块打开输出通道,令电池单元与主电池单元连通,为其提供电源,其他未被选择的电池模组的输入输出通道继续保持关闭。这样既保证储能电源主机的正常工作,又确保使用安全。又确保使用安全。又确保使用安全。

【技术实现步骤摘要】
一种多模组储能电源的管理方法


[0001]本专利技术涉及储能电源产品
,特指一种多模组储能电源的管理方法。

技术介绍

[0002]便携式储能电源,也叫便携式户外电源,其是一种重量通常不超过20kg的备用电源或者应急电源。一般采用锂离子电池作为储能部件,采用交流或直流进行输入充电(如交流220V,车载12V等),输出为交流或直流(如交流220V,直流12V,直流5V等)。
[0003]便携式储能电源一般作为户外出游、抗震防灾的备用备用电源。当使用者在户外游玩、工作时,通过便携式储能电源可以为手机等电子设备进行充电、照明等。非使用状态,可以通过市电或者车载电源对其进行充电。例如见专利号为:202021607613.9的中国专利技术专利,其公开了一种储能电源的壳体组件及储能电源。
[0004]现有的储能电源也有一个问题,当储能电源长时间对外输出、或者在进行大功率对外输出时,内置电池电能无法得到补充,很容易耗尽。为了解决这一问题,本专利技术人想到为储能电源增加一个或多个电池模组。在通常情况下,储能电源单独使用即可,在遇到储能电源长时间对外输出、或者在进行大功率对外输出时,将电池模组与储能电源连接,利用电池模组对储能电源的电量进行有效补充,从而提高整个储能电源的工作时间以及应对各种突发情况。但是,将多个电池模组与储能电源连接这种模式目前并没有完善的管理方法,现有的电池管理系统(BMS)也无法应对这种情况。由于储能电源与电池模组中电池单元的电压当前电压无法保证一致,如果直接将储能电源与电池模组并联后,可能造成不同电压的电池单元之间环流,将电池烧毁,甚至出现起火、爆炸等危险情况。所以针对这种情况,本专利技术人提出了以下技术方案。

技术实现思路

[0005]本专利技术所要解决的技术问题就在于提供一种多模组储能电源的管理方法。
[0006]为了解决上述技术问题,本专利技术采用了下述技术方案:一种多模组储能电源的管理方法,包括:储能电源主机和与储能电源主机连接的若干电池模组,所述的储能电源包括:主电池单元、主控模块、主电池管理模块、电源输入接口和电源输出接口;所述的电池模组包括:电池单元、输入输出控制模块、电池管理模块和通讯模块,电池模组中的电池单元与主机中的主电池单元连接,通讯模块与主控模块连接,电池模组通过输入输出控制模块控制其输入输出通道:根据工作模式不同,该储能电源的管理方法为:单独工作模式:储能电源主机单独向外输出,储能电源主机与电池模组之间没有建立正确通讯连接时,电池模组中的输入输出控制模块将输入输出通道关闭;一般工作模式:储能电源主机与电池模组之间建立正确通讯连接时,电池模组将电池单元的电压、剩余容量参数信息通过通讯模块反馈至储能电源主机的主控模块,主控模块经过对比电压数值,选择电压最高的电池模组,并发送信号至电压最高的电池模组,被选择的电池模组收到信号后,将通过输入输出控制模块打开输出输出通道,令电池单元与主电池单元连通,为其提供电源,其他未被选择的电
池模组的输入输出通道继续保持关闭。
[0007]进一步而言,上述技术方案中,在一般工作模式下,当储能电源主机超过设定的功率输出时,储能电源主机的主控模块将连续扫描所有连接的电池模组,将未被选中的电池模组中电压与当前被选中的电池模组的电压一直时,该电压一致的电池模组的输入输出控制模块打开其输出通道,参与到储能电源主机的电源输出工作。
[0008]进一步而言,上述技术方案中,所述的储能电源主机与电池模组之间通过接口连接,该接口包括七个触点,各个触点定义如下:G1:通讯电源5V+;G2:通讯电源GND;G3:通讯识别ID;G4:数据DATA+;G5:数据DATA

;G6:电源正极;G7:电源负极。
[0009]采用上述技术方案后,一个储能电源的主机可以配置多个电池模组,通过电池模组对储能电源主机进行充电保证。同时,本专利技术通过讯通隔离方式,确保在一般模式下只选择电压最高的电池模组。在特殊工作模式下,可以将两个或多个电池模组并入,从而参与到电源输出工作。这样既可以保证储能电源主机的正常工作,又不会引发不同电压的电池单元之间环流情况,确保使用安全。
附图说明:
[0010]图1是本专利技术的系统原理图;
[0011]图2是本专利技术实施例的外形示意图;
[0012]图3是本专利技术实施例的接口示意图;
[0013]图4是本专利技术实施例中接口通讯电源隔离电路图。
具体实施方式:
[0014]下面结合具体实施例和附图对本专利技术进一步说明。
[0015]本专利技术涉及一种多模组储能电源的管理方法,见图1所示,该多模组储能电源包括:储能电源的主机1和与储能电源主机1连接的若干电池模组2。
[0016]所述的储能电源的主机1包括:主电池单元10、主控模块11、主电池管理模块12、电源输入接口13和电源输出接口14。电源的输入接口13可采用交流或直流进行输入充电(如交流220V,车载12V等),电源输出接口14输出为交流或直流(如交流220V,直流12V,直流5V等)。
[0017]所述的电池模组2为锂离子电池包,该电池模组2集成了相关的电路,其包括:电池单元20、输入输出控制模块21、电池管理模块22和通讯模块23。
[0018]电池模组2中的电池单元20与主机1中的主电池单元10连接,通讯模块23与主控模块11连接,电池模组2通过输入输出控制模块21控制其输入输出通道。
[0019]下面根据工作模式不同,具体说明该储能电源的管理方法:
[0020]单独工作模式:此时储能电源的主机1可独立使用,其与常规的储能电源一样可以正常的充电以及单独向外输出。此时储能电源的主机1与电池模组2之间没有建立正确通讯连接时,电池模组2中的输入输出控制模块21将输入输出通道关闭。
[0021]一般工作模式:主机1与电池模组2之间已经连接,主机1与电池模组2之间建立正确通讯连接时,电池模组2将电池单元20的电压、剩余容量参数信息通过通讯模块23反馈至主机1的主控模块11,主控模块11经过对比电压数值,选择电压最高的电池模组2,并发送信
号至电压最高的电池模组2,被选择的电池模组2收到信号后,将通过输入输出控制模块21打开输出输出通道,令电池单元20与主电池单元10连通,为其提供电源,其他未被选择的电池模组2的输入输出通道继续保持关闭。
[0022]特殊工作模式:在一般工作模式下,当储能电源的主机1超过设定的功率输出时,主机1的主控模块11将连续扫描所有连接的电池模组2,当未被选中的电池模组2中电压与当前被选中的电池模组2的电压一致时,该电压一致的电池模组2的输入输出控制模块21打开其输出通道,参与到主机1的电源输出工作。这样可以对正在使用的电池模组提供分担电源输出功能,降低单个电池模组的工作压力,保证储能电源的主机1的大功率输出工作。
[0023]当储能电源的主机1与电池模组2之间连接后,在没有外部电源对主电池单元10进行充电情况下,若主电池电源10的电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多模组储能电源的管理方法,包括:储能电源的主机(1)和与主机(1)连接的若干电池模组(2),所述的主机(1)包括:主电池单元(10)、主控模块(11)、主电池管理模块(12)、电源的输入接口(13)和电源的输出接口(14);所述的电池模组(2)包括:电池单元(20)、输入输出控制模块(21)、电池管理模块(22)和通讯模块(23),电池模组(2)中的电池单元(20)与主机(1)中的主电池单元(10)连接,通讯模块(23)与主控模块(11)连接,电池模组(2)通过输入输出控制模块(21)控制其输入输出通道:其特征在于,根据工作模式不同,该储能电源的管理方法为:单独工作模式:主机(1)单独向外输出,主机(1)与电池模组(2)之间没有建立正确通讯连接时,电池模组(2)中的输入输出控制模块(21)将输入输出通道关闭;一般工作模式:主机(1)与电池模组(2)之间建立正确通讯连接时,电池模组(2)将电池单元(20)的电压、剩余容量参数信息通过通讯模块(23)反馈至主机(1)的主控模块(11),主控模块(11)经过对比电压数值,选择电压最...

【专利技术属性】
技术研发人员:余正华辛剑斌袁康
申请(专利权)人:深圳市鑫嘉恒科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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