一种磷酸铁锂电池的剩余电量计算方法

    公开(公告)号:CN103884996A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410100369.X

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂电池的剩余电量计算方法,属于电池电量估计技术领域。首先设定并得到磷酸铁锂电池的开路电压-剩余电量之间的关系曲线和四个工作区间;根据开路电压-剩余电量曲线,将与剩余电量相对应的开路电压分别标记,计算磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压,将磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压与四个工作区间的开路电压分别进行比较,根据比较结果判定磷酸铁锂电池的剩余电量。本发明在不同区间采用不同方法进行剩余电量计算,能够达到较高的剩余电量计算精度,并降低了每个区间的剩余电量计算难度。

    一种用于电网储能电站的电池模块管理方法

    公开(公告)号:CN103312009A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310283645.6

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种用于电网储能电站的电池模块管理方法,属于电网储能系统技术领域。首先向电池单体管理单元请求采样数据,启动电池模块管理单元的模拟量采样功能,获得电池原始状态数据,并结合历史状态数据,处理得到实时状态数据;根据实时状态数据进行故障诊断,同时根据电池电量估计算法计算电池剩余电量;根据实时状态数据和电池剩余电量实现模块均衡与模块散热算法,输出模块均衡装置和模块散热风扇的启停控制信号;向顶层电池管理单元上报实时状态数据、电池组剩余电量、模块均衡装置和模块散热风扇的状态,同时更新历史状态数据,进入下一轮循环。本发明的实施例对电池模块进行了有效的管理,提高了储能电站运行的安全性和经济效益。

    一种基于半导体器件的电场强度测量方法

    公开(公告)号:CN113406404B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110596719.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了基于半导体器件的电场强度测量方法,包括:S1、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择两种不同型号的半导体器件,编号Slow、Shigh,对应的击穿场强Dlow、Dhigh;其中,Slow能被待测位置处的场强击穿,Shigh不能被待测位置处的场强击穿;S2、判断Slow与Shigh之间的击穿场强之差是否小于测量允许误差,若小于,则待测位置处的场强为(Dhigh+Dlow)/2;若不小于,则进入步骤S3;S3、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择击穿场强为半导体器件Slow与Shigh的击穿场强均值的半导体器件Smid,并放置在待测位置处;S4、判断Smid是否被击穿:若被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Slow并返回步骤S2;若未被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Shigh并返回步骤S2。

    一种基于半导体器件的电场强度测量方法

    公开(公告)号:CN113406404A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110596719.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了基于半导体器件的电场强度测量方法,包括:S1、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择两种不同型号的半导体器件,编号Slow、Shigh,对应的击穿场强Dlow、Dhigh;其中,Slow能被待测位置处的场强击穿,Shigh不能被待测位置处的场强击穿;S2、判断Slow与Shigh之间的击穿场强之差是否小于测量允许误差,若小于,则待测位置处的场强为(Dhigh+Dlow)/2;若不小于,则进入步骤S3;S3、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择击穿场强为半导体器件Slow与Shigh的击穿场强均值的半导体器件Smid,并放置在待测位置处;S4、判断Smid是否被击穿:若被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Slow并返回步骤S2;若未被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Shigh并返回步骤S2。

    一种嵌入电池智能化芯片系统

    公开(公告)号:CN109116249A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810837732.4

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种嵌入电池智能化芯片系统,包括供电单元、数据采集单元及连接的传感器、中央处理器(简称CPU)、存储单元及用于连接外接管理主控器的网络控制器单元;CPU和存储单元组成电池技术档案,用于存储、检索电池出厂原始数据、电池运行数据和报警及故障数据;CPU和网络控制器单元以及数据采集单元连接,供电单元由单元电池供电,供电单元向芯片中各电路及传感器供电;CPU用于接收网上外接管理主控器的采集指令,控制数据采集单元,对电池电压数据、温度传感器的测量数据、电池压力传感器的测量数据按固定顺序采集转成二进制数据,存于内存,供检索和向网上发送,进行数据交換及共享。实现了各智能电池数据的同步采集。

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