[发明专利]动力电池自加热控制方法、系统以及汽车在审
申请号: | 202010574261.X | 申请日: | 2020-06-22 |
公开(公告)号: | CN113904025A | 公开(公告)日: | 2022-01-07 |
发明(设计)人: | 邓林旺;冯天宇;李晓倩;何龙 | 申请(专利权)人: | 比亚迪股份有限公司 |
主分类号: | H01M10/615 | 分类号: | H01M10/615;H01M10/617;H01M10/625;H01M10/633;H01M10/635;H01M10/637;H02J7/00;B60L58/27 |
代理公司: | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) 44325 | 代理人: | 谭果林 |
地址: | 518118 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动力电池 加热 控制 方法 系统 以及 汽车 | ||
1.一种动力电池自加热控制方法,其特征在于,包括:
获取动力电池的实时温度,若所述动力电池的实时温度低于预设低温阈值,则切换至所述动力电池的自加热模式;
在所述自加热模式下获取所述动力电池的当前SOC,并根据所述当前SOC获取所述动力电池当前的开路电压和交流内阻;
根据所述开路电压、交流内阻以及加热电路中的三相桥式结构模块的元器件参数,确定所述加热电路对所述动力电池进行加热所需的开关频率和占空比;所述加热电路包括所述动力电池以及所述动力电池外接的三相桥式结构模块;
根据确定的所述开关频率和占空比控制所述三相桥式结构模块中晶体管的通断状态,以令所述三相桥式结构模块与所述动力电池构建的自加热回路导通;
通过导通的所述自加热回路对所述动力电池进行自加热操作,直至所述动力电池的实时温度高于预设目标温度阈值时,断开所述自加热回路并退出所述动力电池的自加热模式,所述预设目标温度阈值大于所述预设低温阈值。
2.如权利要求1所述的动力电池自加热控制方法,其特征在于,所述获取动力电池的实时温度之前,还包括:
获取所述动力电池在所述预设低温阈值时的电化学阻抗谱;其中,在所述预设低温阈值时的所述电化学阻抗谱中的交流加热频率与所述动力电池在所述预设低温阈值时的SOC关联;
根据获取的所述电化学阻抗谱中的所述交流加热频率,确定所述动力电池的交流加热频率下限值。
3.如权利要求2述的动力电池自加热控制方法,其特征在于,所述根据所述开路电压、交流内阻以及加热电路中的三相桥式结构模块的元器件参数,确定所述加热电路对所述动力电池进行加热所需的开关频率和占空比,包括:
根据预设的选取规则自所述三相桥式结构模块的三相支路中选取用于构建自加热回路的两相支路;
根据所述交流内阻、所述交流加热频率下限值以及被选取的两相支路的元器件参数,确定所述自加热回路对应的放电时间常数和放电时间;
根据所述开路电压、所述交流内阻、所述元器件参数、所述放电时间、所述放电时间常数以及预设的充电电流阈值,确定所述自加热回路对应的充电时间;
根据所述充电时间和放电时间确定所述加热电路对所述动力电池进行加热所需的开关频率和占空比。
4.如权利要求3所述的动力电池自加热控制方法,其特征在于,所述加热电路中的三相桥式结构模块包括第一相支路、第二相支路以及第三相支路;其中,所述第一相支路包括第一晶体管、第二晶体管和第一电感元件;所述第二相支路包括第三晶体管、第四晶体管和第二电感元件;所述第三相支路包括第五晶体管、第六晶体管和第三电感元件;
所述动力电池的正极连接所述第一晶体管的集电极、第三晶体管的集电极以及第五晶体管的集电极;所述第一晶体管的发射极和所述第二晶体管的集电极均连接所述第一电感元件的第一端;所述第三晶体管的发射极和所述第四晶体管的集电极均连接所述第二电感元件的第一端;所述第五晶体管的发射极和所述第六晶体管的集电极均连接所述第三电感元件的第一端;所述第二晶体管的发射极、所述第四晶体管的发射极和所述第六晶体管的发射极均连接所述动力电池的负极;所述第一电感元件的第二端、所述第二电感元件的第二端以及所述第三电感元件的第二端两两连接;
所述根据预设的选取规则自所述三相桥式结构模块的三相支路中选取用于构建自加热回路的两相支路,包括:
自所述第一相支路、第二相支路以及第三相支路中随机选取用于构建自加热回路的两相支路;
所述根据所述交流内阻、所述交流加热频率下限值以及被选取的两相支路的元器件参数,确定所述自加热回路对应的放电时间常数和放电时间,包括:
根据所述交流内阻、被选取的两相支路中的晶体管的内阻以及被选取的两相支路中电感元件的电感参数,确定所述自加热回路对应的所述放电时间常数;
将所述放电时间常数以及与所述交流加热频率下限值对应的时间常数中的最小值确定为所述放电时间。
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