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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电池,特别是涉及一种电池智能放电控制方法、系统及充放电设备。
技术介绍
1、当前已有电池输出功率分配方案基本上有固定功率分配或平均功率分配,即在一些移动电源设备中,各个输出端口可能被设计为提供固定的功率输出。例如,一个端口可能提供更高功率以支持快速充电,而另一个端口可能提供较低功率用于充电较小的设备,此为固定功率分配;平均功率分配方案为在某些情况下多个输出端口可能会平均分配可用的总功率。这意味着如果有多个设备连接,每个设备将获得相同的功率输出,而不会因为连接设备数量的增加而降低功率;固定功率分配意味着每个输出端口都提供固定的功率输出,这可能会限制用户在不同情况下的充电需求。有时某些设备可能需要更高的功率来快速充电,而其他设备可能只需要较低的功率;在固定功率分配方案下,可能会出现某些设备因为得不到所需的高功率而充电速度缓慢,或者某些设备因为功率过高而受到损害。这种情况下可能会导致设备充电不灵活且效率低下。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种电池放电时根据端口需要的功率、温度动态智能分配各端口的最大输出功率的智能放电控制方法、系统及充放电设备,以提高充电效率及灵活性。
2、为了解决上述技术问题,本专利技术采用下述技术方案:
3、本专利技术提供了一种电池智能放电控制方法,包括以下步骤:
4、步骤一:检测端口插入设备进行协议识别,按端口协议最大输出功率计算当前理论输出后的剩余可用功率;
5、步骤二:计算所有已接入端口
6、步骤三:剩余可用功率在无法满足某个端口的功率时,其他端口按照预留的最小功率分配,剩余可用功率减去其他端口最小功率之和后,即为该端口的实际输出功率;
7、步骤四:实时监测各端口的实际放电功率,依据实际放电功率限制其他端口的最大放电功率;
8、步骤五:不支持协议的端口,根据该端口电压下降至预定阈值,限制该端口的输出功率。
9、进一步地,步骤三具体包括:剩余可用功率在无法满足某个端口的功率时,其他端口按照预留的最小功率分配,这种情况是在各端口预留最小输出功率前提下进行的。
10、进一步地,所述剩余可用功率为电池总功率减去已接入端口的功率总和。
11、进一步地,所述控制方法还包括以下步骤:若端口的温度超过预定的降档阈值,则降低该端口支持的最大输出电压电流;若端口的温度超过预定的停止阈值,则终止端口放电。
12、进一步地,所述控制方法还包括以下步骤:若主板温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电;
13、进一步地,所述控制方法还包括以下步骤:若电池或/和电芯温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电。
14、本专利技术还提出了一种电池智能放电控制系统,包括:
15、端口协议识别模块,用于检测接入设备的端口并识别其支持的端口协议;
16、输出管理模块,与所述端口协议识别模块相连,依据识别出的端口协议,匹配并输出对应设备所需的电压与电流;
17、电池控制模块,与所述输出管理模块相连,用于计算端口的输出功率、剩余功率,并根据端口需求进行功率分配;
18、温度监控模块,用于监控每个端口以及系统的温度,并在温度超过或低于预定阈值时,调节端口输出或关闭端口;
19、进一步地,所述电池控制模块包括:
20、功率计算模块,用于计算各端口的输出功率及剩余功率;
21、功率分配模块,用于在剩余可用功率无法满足某个端口的功率需求时,按照预设规则将剩余可用功率分配给其他端口。
22、进一步地,电池控制模块还包括功率限制模块,功率限制模块与所述功率计算模块相连,当端口依据端口协议匹配有功率限制,且实际放电过程中端口未达到满功率放电时,功率限制模块根据该端口的实际放电功率,限制其它端口的最大放电功率。
23、进一步地,电池控制模块还包括电压功率调整模块,与端口协议识别模块相连,当检测到端口不支持协议时,电压功率调整模块根据端口电压的下降至设定阈值来限制对应的功率。
24、进一步地,温度监控模块包括用于检测电池控制模块、端口和电芯温度的传感器。
25、本专利技术还提出了一种电池充放电设备,包括至少一个端口、存储器、处理器,以及在所述存储器上并可在所述处理器上运行的控制程序,控制程序被处理器执行时实现电池智能放电控制方法的步骤。
26、本专利技术提供的电池智能放电控制方法具有以下优点:
27、1、提高充电效率:智能功率分配可以根据连接设备的功率需求动态调整功率输出,确保每个设备都能以最快速度充电,从而提高充电效率;
28、2、满足不同设备需求:根据设备端口识别的协议分配最大功率,对于type-c口与type-a则根据快充协议进行限制,匹配最大输出功率、bp电极则根据smbus定制协议进行匹配限制、对于没有协议的dc口与dtap口其它端口是否有接入以及实际剩余功率进行限制;
29、3、提升用户体验:智能功率分配可以根据实际情况自动调整功率输出,提供更个性化、智能化的充电体验,让用户更方便地充电多个设备。
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1.一种电池智能放电控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述步骤剩余可用功率在无法满足某个端口的功率时,其他端口按照预留的最小功率分配,是在各端口预留最小输出功率前提下进行的;所述剩余可用功率为电池总功率减去已接入端口的功率总和。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:若端口的温度超过预定的降档阈值,则降低该端口支持的最大输出电压电流;若端口的温度超过预定的停止阈值,则终止端口放电。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:若主板温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电;若电池或/和电芯温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电。
5.一种用于实现权利要求1至4中任一项控制方法的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池智能放电控制系统包括:
6.根据权利要求5所述的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池控制模块包括:
7.根据权利要求5所述的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池控制模块还包括功率
8.根据权利要求5所述的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池控制模块还包括电压功率调整模块,与所述端口协议识别模块相连,当检测到端口不支持协议时,所述电压功率调整模块根据端口电压的下降至设定阈值来限制对应的功率。
9.根据权利要求5所述的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述温度监控模块包括用于检测电池控制模块、端口和电芯温度的温度传感器。
10.一种电池充放电设备,其特征在于,包括至少一个端口、存储器、处理器,以及在所述存储器上并可在所述处理器上运行的控制程序,所述控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的放电控制方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种电池智能放电控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述步骤剩余可用功率在无法满足某个端口的功率时,其他端口按照预留的最小功率分配,是在各端口预留最小输出功率前提下进行的;所述剩余可用功率为电池总功率减去已接入端口的功率总和。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:若端口的温度超过预定的降档阈值,则降低该端口支持的最大输出电压电流;若端口的温度超过预定的停止阈值,则终止端口放电。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:若主板温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电;若电池或/和电芯温度超过预定的停止阈值,则终止所有端口放电。
5.一种用于实现权利要求1至4中任一项控制方法的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池智能放电控制系统包括:
6.根据权利要求5所述的电池智能放电控制系统,其特征在于,所述电池控制模块包...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡子帅,曹文杰,易文辉,赖金续,罗家帅,
申请(专利权)人:深圳市乐其创新股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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