System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 自动热平衡充电方法、装置、设备、存储介质及产品制造方法及图纸_技高网

自动热平衡充电方法、装置、设备、存储介质及产品制造方法及图纸

技术编号:43685626 阅读:6 留言:0更新日期:2024-12-18 21:05
本申请公开了一种自动热平衡充电方法、装置、设备、存储介质及产品,涉及车辆电池充电技术领域,所述自动热平衡充电方法,包括:在电池的充电时间小于预设充电时间时,开启节能模式;在节能模式下,确定电池在充电状态下的可变适应性充电电流;基于预设充电阈值范围和可变适应性充电电流确定出电池的充电电流。由于是在节能模式下,通过可变适应性充电电流对车辆的电池进行充电,避免了开启空调进行电池降温所带来的额外能耗,同时使得电池充电的散热量与发热量达到动态平衡,避免了电池充电过程中由于电池升温导致的充电效率降低。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及车辆电池充电,尤其涉及自动热平衡充电方法、装置、设备、存储介质及产品


技术介绍

1、随着消费者环保意识和节能意识的增强,以及市场的油价波动,新能源汽车因其经济性和环保性而备受青睐。在新能源车辆的选择及使用中,电池的性能是极其重要的参考参数,如何对新能源车辆电池的充电过程进行优化,成为了当前各大车厂的研究重心。

2、在现有的新能源车辆电池充电过程中,电流一般为固定值,随着充电过程的进行,电池会产生大量的热量,因此必须启动包括水泵和空调的冷却系统,给电池进行温度降低。然而开启空调进行降温将会产生大量的电能,并且电池产生的热量也会降低充电效率,使得电池的充电效果不尽如人意。


技术实现思路

1、本申请的主要目的在于提供一种自动热平衡充电方法、装置、设备、存储介质及产品,旨在解决现有的电池充电电流一般为固定值,充电过程中需要开启水泵和空调进行降温,充电效率低的技术问题。

2、为实现上述目的,本申请提出一种自动热平衡充电方法,所述自动热平衡充电方法包括:

3、在电池的充电时间小于预设充电时间时,开启节能模式;

4、在节能模式下,确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流;

5、基于预设充电阈值范围和所述可变适应性充电电流确定出所述电池的充电电流。

6、在一实施例中,所述基于预设充电阈值范围和所述可变适应性充电电流确定出所述电池的充电电流的步骤,包括:

7、确定节能模式下的预设充电阈值范围;

8、基于所述预设充电阈值范围确定最大充电电流和最小充电电流;

9、若所述可变适应性充电电流大于所述最大充电电流,则将所述最大充电电流作为所述电池的充电电流;

10、若所述可变适应性充电电流小于所述最小充电电流,则将所述最小充电电流作为所述电池的充电电流;

11、若所述可变适应性充电电流处于所述最大充电电流和所述最小充电电流之间,则将所述可变适应性充电电流作为所述电池的充电电流。

12、在一实施例中,所述确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流的步骤,包括:

13、确定所述电池在充电状态下的产热量;

14、确定出所述电池在充电状态下的放热量;

15、基于所述电池的放热量和产热量确定出所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流。

16、在一实施例中,所述确定所述电池在充电状态下的产热量的步骤,包括:

17、获取所述电池的电池单体工作电压;

18、获取所述电池的剩余电量状态;

19、基于所述剩余电量状态确定出所述电池的电池开路电压;

20、基于所述电池开路电压、所述电池单体工作电压确定出所述电池在充电状态下的产热量。

21、在一实施例中,所述确定出所述电池在充电状态下的放热量的步骤,包括:

22、获取所述电池的放热补偿因子和电池热传导系数;

23、确定所述电池的电芯温度和冷却液温度;

24、获取所述电池的电芯到冷却液的传热距离;

25、基于所述电芯温度、所述冷却液温度、所述传热距离、所述放热补偿因子和所述电池热传导系数确定所述电池在充电状态下的放热量。

26、在一实施例中,所述方法还包括:

27、获取电池的温度和剩余电量;

28、确定所述电池在节能模式下的工作温度范围和剩余电量范围;

29、若所述温度在所述工作温度范围内且所述剩余电量在所述剩余电量范围内,执行所述确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流的步骤。

30、此外,为实现上述目的,本申请还提出一种自动热平衡充电装置,所述自动热平衡充电装置包括:

31、模式变换模块,用于在电池的充电时间小于预设充电时间时,开启节能模式;

32、计算模块,用于在节能模式下,确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流;

33、热平衡模块,用于基于预设充电阈值范围和所述可变适应性充电电流确定出所述电池的充电电流。

34、此外,为实现上述目的,本申请还提出一种自动热平衡充电设备,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序配置为实现如上文所述的自动热平衡充电方法的步骤。

35、此外,为实现上述目的,本申请还提出一种存储介质,所述存储介质为计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的自动热平衡充电方法的步骤。

36、此外,为实现上述目的,本申请还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的自动热平衡充电方法的步骤。

37、本申请提出的一个或多个技术方案,至少具有以下技术效果:

38、本申请通过在电池的充电时间小于预设充电时间时,开启节能模式;在节能模式下,确定电池在充电状态下的可变适应性充电电流;基于预设充电阈值范围和可变适应性充电电流确定出电池的充电电流。由于是在节能模式下,通过可变适应性充电电流对车辆的电池进行充电,避免了开启空调进行电池降温所带来的额外能耗,同时使得电池充电的散热量与发热量达到动态平衡,避免了电池充电过程中由于电池升温导致的充电效率降低。

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【技术保护点】

1.一种自动热平衡充电方法,其特征在于,所述方法包括:

2.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述基于预设充电阈值范围和所述可变适应性充电电流确定出所述电池的充电电流的步骤,包括:

3.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流的步骤,包括:

4.如权利要求3所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定所述电池在充电状态下的产热量的步骤,包括:

5.如权利要求3所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定出所述电池在充电状态下的放热量的步骤,包括:

6.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.一种自动热平衡充电装置,其特征在于,所述自动热平衡充电装置包括:

8.一种自动热平衡充电设备,其特征在于,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的自动热平衡充电程序,所述自动热平衡充电程序配置为实现如权利要求1至6中任一项所述的自动热平衡充电方法的步骤。

9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有自动热平衡充电程序,所述自动热平衡充电程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的自动热平衡充电方法的步骤。

10.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的自动热平衡充电法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种自动热平衡充电方法,其特征在于,所述方法包括:

2.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述基于预设充电阈值范围和所述可变适应性充电电流确定出所述电池的充电电流的步骤,包括:

3.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定所述电池在充电状态下的可变适应性充电电流的步骤,包括:

4.如权利要求3所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定所述电池在充电状态下的产热量的步骤,包括:

5.如权利要求3所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述确定出所述电池在充电状态下的放热量的步骤,包括:

6.如权利要求1所述的自动热平衡充电方法,其特征在于,所述方法还包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:沈小岑谈鑫镇陈冲
申请(专利权)人:东风汽车集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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