一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置制造方法及图纸

技术编号:33997702 阅读:19 留言:0更新日期:2022-07-02 11:18
本实用新型专利技术提供了一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,装置包括低压电源DC/DC、接触器KM1、接触器KM2、自复位开关K2、继电器K3、继电器K4、电池管理系统BMS以及连接器CP3,其中,低压电源DC/DC的输入正端通过接触器KM1连接于负载RL的正端;低压电源DC/DC的输入负端连接自复位开关K2,自复位开关K2通过接触器KM2连接于负载RL的负端,其中,自复位开关K2并联连接继电器K3;低压电源DC/DC的输出正端通过继电器K4连接于连接器CP3;低压电源DC/DC的输出负端连接于连接器CP3;连接器CP3与负载RL连接。本发明专利技术有效地控制防爆锂电池系统的上电与下电。与下电。与下电。

A power on and power off control device for explosion-proof lithium battery system

【技术实现步骤摘要】
一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置


[0001]本技术属于电池
,特别涉及一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置。

技术介绍

[0002]新能源技术的发展和应用正在大为普及,防爆电动车辆(以下简称车辆)正在快速推进电动化。车辆的电气控制复杂,防爆锂电池系统的上电和下电控制如果设计合理,将对提高车辆的操作体验和控制安全有重要的意义和显著的促进。
[0003]因此,亟需一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,以解决上述技术问题。

技术实现思路

[0004]针对上述问题,本技术提供了一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,所述装置包括低压电源DC/DC、接触器KM1、接触器KM2、自复位开关K2、继电器K3、继电器K4、电池管理系统BMS以及连接器CP3,其中,
[0005]所述低压电源DC/DC的输入正端通过接触器KM1连接于负载RL的正端;
[0006]所述低压电源DC/DC的输入负端连接自复位开关K2,所述自复位开关K2通过接触器KM2连接于负载RL的负端,其中,自复位开关K2并联连接继电器K3;
[0007]所述低压电源DC/DC的输出正端通过继电器K4连接于连接器CP3;
[0008]所述低压电源DC/DC的输出负端连接于连接器CP3;
[0009]所述连接器CP3与负载RL连接;
[0010]所述自复位开关K2、继电器K3以及继电器K4均由电池管理系统BMS控制。
[0011]进一步地,所述装置还包括锂电池组BATs,其中,
[0012]所述锂电池组BATs的正端连接于接触器KM1的前端;
[0013]所述锂电池组BATs的负端连接于接触器KM2的前端。
[0014]进一步地,所述装置还包括连接器CP1以及连接器CP2,其中,
[0015]所述连接器CP1的前端连接于接触器KM1的后端,所述连接器CP1的后端连接于负载RL的正端;
[0016]所述连接器CP2的前端连接于接触器KM2的后端,所述连接器CP2的后端连接于负载RL的负端。
[0017]进一步地,所述装置还包括预充控制单元,所述预充控制单元包括接触器KM3和电阻R1,其中,
[0018]所述接触器KM3与电阻R1串联。
[0019]进一步地,所述接触器KM3的前端连接于接触器KM1的前端,所述电阻R1的后端连接于接触器KM1的后端。
[0020]进一步地,所述电池管理系统BMS通过采集导线与锂电池组BATs连接;
[0021]所述低压电源DC/DC的输出正端以及输出负端均连接于电池管理系统BMS。
[0022]进一步地,所述接触器KM1、接触器KM2以及接触器KM3均由电池管理系统BMS控制。
[0023]进一步地,所述装置还包括自复位开关K1,所述自复位开关K1与电池管理系统BMS连接。
[0024]本技术的有益效果在于:
[0025]本技术提供的一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,可以有效解决车辆的上电与下电问题,简单实用且操作体验效果高。
[0026]本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。
附图说明
[0027]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一个简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0028]图1示出了根据本技术实施例的装置的电路图。
具体实施方式
[0029]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0030]如图1所示的,本技术提供了一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,所述装置包括低压电源DC/DC、接触器KM1、接触器KM2、自复位开关K2、继电器K3、继电器K4、电池管理系统BMSBMS(Battery Management System,电池管理系统)、自复位开关K1、连接器CP1、连接器CP2以及连接器CP3。
[0031]下面进行详细地说明。
[0032]低压电源DC/DC的输入正端连接于接触器KM1的前端,接触器KM1的后端连接于连接器CP1,并通过连接器CP1连接于负载RL(负载RL为车辆的电动车电气系统,需要说明的是,车辆的电动车电气系统能为车辆提供高压电以及低压电)的正端;
[0033]低压电源DC/DC的输入负端通过自复位开关K2连接于接触器KM2的前端,接触器KM2的后端,并通过连接器CP2连接于负载RL的负端,其中,自复位开关K2并联连接继电器K3。
[0034]本实施例中,所述装置还包括锂电池组BATs,其中,锂电池组BATs的正端连接于接触器KM1的前端;锂电池组BATs的负端连接于接触器KM2的前端。
[0035]低压电源DC/DC的输出正端(+24V端)通过继电器K4连接于连接器CP3;低压电源DC/DC的输出负端(

24V端)连接于连接器CP3;连接器CP3与负载RL连接,因此低压电源DC/DC,能为负载RL供低压电。
[0036]所述装置还包括预充控制单元,预充控制单元包括串联的接触器KM3和电阻R1,其中,接触器KM3的前端连接于接触器KM1的前端,电阻R1的后端连接于接触器KM1的后端。
[0037]另外,在本实施例中,电池管理系统BMS通过采集导线与锂电池组BATs连接;低压电源DC/DC的输出正端以及输出负端均连接于电池管理系统BMS,因此,低压电源DC/DC是在给电池管理系统BMS提供工作电源。
[0038]接触器KM1、接触器KM2、接触器KM3、自复位开关K2、继电器K3以及继电器K4均由电池管理系统BMS控制。且自复位开关K1与电池管理系统BMS连接,自复位开关K1用以向电池管理系统BMS提供待机或下电信号。自复位开关K2用于提供上电信号。
[0039]下面对本实施例整个装置的工作原理进行一个说明。
[0040]当驾驶人员轻按自复位开关K2时,低压电源DC/DC的输入端得电,此时通过低压电源DC/DC的输出正端和输出负端,开始输出24V的低压电源,输出的24V的低压电源为电池管理系统BMS供电。在电池管理系统BMS得电后,电池管理系统BMS主动闭合继电器K3,并闭合继电器K4,使自复位开关K2在释放后,低压本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,其特征在于,所述装置包括低压电源DC/DC、接触器KM1、接触器KM2、自复位开关K2、继电器K3、继电器K4、电池管理系统BMS以及连接器CP3,其中,所述低压电源DC/DC的输入正端通过接触器KM1连接于负载RL的正端;所述低压电源DC/DC的输入负端连接自复位开关K2,所述自复位开关K2通过接触器KM2连接于负载RL的负端,其中,自复位开关K2并联连接继电器K3;所述低压电源DC/DC的输出正端通过继电器K4连接于连接器CP3;所述低压电源DC/DC的输出负端连接于连接器CP3;所述连接器CP3与负载RL连接;所述自复位开关K2、继电器K3以及继电器K4均由电池管理系统BMS控制。2.根据权利要求1所述的一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,其特征在于,所述装置还包括锂电池组BATs,其中,所述锂电池组BATs的正端连接于接触器KM1的前端;所述锂电池组BATs的负端连接于接触器KM2的前端。3.根据权利要求2所述的一种防爆锂电池系统上电与下电控制装置,其特征在于,所述装置还包括连接器CP1以及连接器CP2,其中,所述连接器CP1的前端连接于接触器KM1的后端,所述连...

【专利技术属性】
技术研发人员:王有锁罗涛涛潘家清周娟王枭雄胡明康孔建勇
申请(专利权)人:安徽卓越电气有限公司
类型:新型
国别省市:

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