[发明专利]一种电池温控系统中水泵的控制方法有效
申请号: | 202011212881.5 | 申请日: | 2020-11-04 |
公开(公告)号: | CN112331962B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 王雨;张立磊;赵怡锋;王春力;王洋;时晓彤 | 申请(专利权)人: | 烟台创为新能源科技股份有限公司 |
主分类号: | H01M10/633 | 分类号: | H01M10/633;H01M10/613;H01M10/615;H01M10/617;H01M10/625;H01M10/635;H01M10/6556;H01M10/6567;B60L58/26;B60L58/27 |
代理公司: | 烟台炳诚专利代理事务所(普通合伙) 37258 | 代理人: | 任连明 |
地址: | 264006 山东省烟*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 温控 系统 水泵 控制 方法 | ||
1.一种电池温控系统中水泵的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)检测电池芯温度Tb,并根据Tb判断是否需要启动温度控制装置进行温度调节,若是,则电池管理系统发出控制指令,否则继续检测电池芯温度Tb;
(2)检测电池包进液温度T进和出液温度T出,计算进液和出液的平均温度Tm并根据Tm建立Tm-Z计算模型,根据Tm-Z计算模型计算当前平均温度Tm下水泵运行的占空比Z;所述Tm-Z计算模型为:Z=Z0+(T区间最高-Tm)×Δk,其中,Z0为温度区间的最高温度对应的占空比,T区间最高为温度区间内的最高温度,△k为温度区间内占空比的平均变化速率,所述温度区间、Z0和△k均由实验确定;
(3)温度控制装置接收控制指令,水泵按占空比Z运行,电池包进行温度调节,同时实时检测电池芯温度Tb并判断是否达到电池温控系统的要求,若是,则停止温度控制装置,否则实时检测电池包进液温度T进和出液温度T出并根据进液和出液的平均温度Tm重新计算占空比Z,重新调节水泵占空比Z。
2.根据权利要求1所述的电池温控系统中水泵的控制方法,其特征在于:所述步骤(2)中检测电池包进液温度T进和出液温度T出之前先启动水泵,水泵以全功率运行5s。
3.根据权利要求1所述的电池温控系统中水泵的控制方法,其特征在于:所述步骤(1)中电池管理系统发出控制指令之前,先检测温度控制装置是否存在故障,若是,则发出故障提醒并及时判断故障是否消除,若温度控制装置不存在故障则电池管理系统发出控制指令,启动温度控制装置。
4.根据权利要求1所述的电池温控系统中水泵的控制方法,其特征在于:所述温度区间、Z0和△k的实验确定方法为:启动温度控制装置,用流量计测得冷却液的循环流量,调节水泵的占空比维持循环流量不变,记录电池包的进液温度T进、出液温度T出和水泵占空比Z的值,计算进液和出液的平均温度Tm,并作出平均温度Tm与占空比Z的曲线图,根据曲线图将平均温度Tm按照T1<T2<……<Tn-1<Tn划分为n-1个温度区间,其中n≥2,且每个温度区间均满足温度区间(Tn-1,Tn)内曲线的斜率变化的差值△<0.1,所述Z0为温度区间(Tn-1,Tn)内Tn温度所对应的占空比,所述△k的计算公式为:其中,△T为温度区间(Tn-1,Tn)的温度差值,ZTn-1和ZTn分别为Tn-1和Tn所对应的占空比。
5.根据权利要求1所述的电池温控系统中水泵的控制方法,其特征在于:所述温度控制装置包括电芯温度传感器、进液温度传感器、出液温度传感器、水泵、电池冷却板、加热模块、板式换热器、压缩机、冷凝器和风机,所述电芯温度传感器用于检测电池包电池芯温度Tb,所述进液温度传感器用于检测电池冷却板入口端的冷却液的温度T进,所述出液温度传感器用于检测电池冷却板出口端的冷却液的温度T出,所述电池冷却板、水泵、板式换热器和加热模块顺序连接并形成闭合循环路径一,所述闭合循环路径一用于循环冷却液,所述压缩机、冷凝器和板式换热器顺序连接并形成闭合循环路径二,所述闭合循环路径二用于循环外界冷媒,所述冷却液与外界冷媒在所述板式换热器内进行热交换,所述风机用于对外界冷媒进行降温。
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