广东华庄科技股份有限公司许勇获国家专利权
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龙图腾网获悉广东华庄科技股份有限公司申请的专利基于BMS的电池充放电优化方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119324551B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411866855.2,技术领域涉及:H02J7/00;该发明授权基于BMS的电池充放电优化方法是由许勇;李金良;陈必涵设计研发完成,并于2024-12-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于BMS的电池充放电优化方法在说明书摘要公布了:本发明涉及电池技术领域,具体涉及基于BMS的电池充放电优化方法,包括:通过BMS在电池充放电过程中采集电池充放电历史状态参数,创建数据库,应用数据库对采集到的电池充放电历史状态参数进行储存;在电池充电过程中,实时采集电池充电状态参数,基于实时采集的电池充电状态参数累积,分析电池实时蓄电性能,基于电池实时蓄电性能分析结果,本发明能够辅助BMS系统对电池的充放电行为进行实时的优化,相较于现有的BMS系统对于电池充放电的优化响应效率更高,能够较佳的适应电池充放电干扰频繁且复杂的场景,同时在对电池的充放电优化过程中,还能够同步的对电池的当前健康状态进行评估。
本发明授权基于BMS的电池充放电优化方法在权利要求书中公布了:1.基于BMS的电池充放电优化方法,其特征在于,包括: 通过BMS在电池充放电过程中采集电池充放电历史状态参数,创建数据库,应用数据库对采集到的电池充放电历史状态参数进行储存; 在电池充电过程中,实时采集电池充电状态参数,基于实时采集的电池充电状态参数累积,分析电池实时蓄电性能,基于电池实时蓄电性能分析结果,决策电池充电优化逻辑的应用; 在电池放电过程中,实时采集电池放电状态参数,基于实时采集的电池放电状态参数累积,分析电池实时放电性能,基于电池实时放电性能分析结果,决策电池放电优化逻辑的应用; 根据决策结果,应用电池充电优化逻辑及电池放电优化逻辑对电池的充放电过程进行优化; 记录电池充放电过程优化信息,基于优化信息评估电池健康状态,基于电池健康状态评估结果建立表示电池健康状态变化的趋势图; 表示电池健康状态变化的趋势图的输出及实时更新; 所述电池充放电历史状态参数包括:电池单体温度、电池整体温度、电池充放电时长、电池单体充放电电压、电池整体充放电电压、SOC极值记录、SOC变化曲线、SOH变化曲线,所述电池充放电历史状态参数均来源于BMS,电池充放电历史状态参数基于指定采集周期执行采集操作,所述数据库中,对电池充放电历史状态参数进行储存时,基于电池充放电历史状态参数来源的采集周期进行区分储存; 其中,电池充放电历史状态参数在数据库中完成储存后,对数据库中各区分储存区间中储存的电池充放电历史状态参数进行遍历,调取电池充放电历史状态参数中电池单体温度、电池整体温度、电池充放电时长、电池单体充放电电压、电池整体充放电电压参数,参考调取参数设定电池充放电优化操作触发阈值; 所述电池充放电优化操作触发阈值不唯一,所述电池充放电优化操作触发阈值由系统端用户自定义; 在电池充电过程中,实时采集电池充电状态参数时,同步监测采集到的电池充电状态参数是否符合任意一项电池充电优化操作触发阈值,在任意一项电池充电状态参数符合电池充电优化操作触发阈值时,符合判定前采集的电池充电状态参数被舍弃,并继续执行电池充电状态参数的采集,应用采集的电池充电状态参数分析电池实时蓄电性能; 所述电池充电状态参数包括:电池单体温度、电池整体温度、电池充电时长、电池单体充电电压、电池整体充电电压、SOC变化曲线、SOH变化曲线; 所述电池的实时蓄电性能在执行分析操作时,应用三组最新采集的电池充电状态参数,所述电池的实时蓄电性能分析逻辑表示为: 式中:H为两组连续采集电池充电状态参数表现的蓄电性能;n为电池组中电池单体的总量;为第i个电池单体在两组连续采集的电池充电状态参数中电池单体温度的比值;为第i个电池单体在两组连续采集的电池充电状态参数中电压比值;为两组连续采集的电池充电状态参数中电池组温度的比值;为两组连续采集的电池充电状态参数中电池组电压的比值;m为SOC变化曲线中节点的总量;为第j节点与第j+1节点所在曲线斜率的比值;MAXlSOH、MINlSOH为SOH变化曲线中最大值、最小值;T为两组连续采集的电池充电状态参数中充电时长累积; 其中,基于电池的实时蓄电性能分析逻辑公式,分别应用三组最新采集的电池充电状态参数中最早两组及最近两组,执行两次蓄电性能H的求取,求取结果记作H1、H2,H1≥H2表示电池的蓄电性能稳定,H1<H2表示电池的蓄电性能衰减,决策电池充电优化逻辑被应用; 所述电池充电优化逻辑为:设定电池充电电压安全阈值,在电池蓄电性能衰减时,控制电池当前充电电压按指定频率连续降低,且不超过电池充电电压安全阈值的极小值; 其中,电池充电电压在降低时应用的频率由用户端自定义,在连续两次电池的实时蓄电性能分析结果为电池的蓄电性能稳定时,电池充电电压基于原降低频率连续上升,且不超过电池充电电压安全阈值的极大值。
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