均衡电路的温度控制方法、装置、计算机设备和可读介质与流程

    专利查询2025-12-13  10


    本申请涉及自动控制,特别是涉及一种均衡电路的温度控制方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。


    背景技术:

    1、一个电池包由多节串联的电池单体组成,当串联的各节电池单体间存在一定的电压差时,电池包容易出现电池不均衡的问题。为了解决这一问题,通常采用被动均衡来实现电池的均衡,然而,在被动均衡过程中,往往会出现温度过高而引起安全风险的现象。因此,对电池单体,也就是均衡电路进行温度控制显得尤为重要。

    2、传统技术中,对均衡电路进行温度控制一般是通过:获取电池中各均衡电路的温度,若存在有温度不处于预设的温度范围的均衡电路,则通过固定的占空比,对所有的均衡电路直接进行降额,以保护温度过高的电路,减少安全风险的可能性。

    3、然而,目前的均衡电路的温度控制方式仍然无法实现高效的温度控制。


    技术实现思路

    1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种高效的均衡电路的温度控制方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

    2、第一方面,本申请提供了一种均衡电路的温度控制方法,包括:

    3、获取多路均衡电路的最高采样温度;

    4、在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。

    5、在其中一个实施例中,方法还包括:

    6、在所述最高采样温度大于预设温度范围的上限值、且温度持续时长大于预设的时长阈值的情况下,当当前定位的目标采样点与上一次定位的目标采样点相同时,分别对第一均衡电路和第二均衡电路进行温度控制,更新最高采样温度;第一均衡电路包括温度已调整的均衡电路,第二均衡电路包括除第一均衡电路之外的均衡电路中,与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路;

    7、在更新后的最高采样温度小于预设温度范围的下限值、且温度持续时长大于预设的时长阈值的情况下,当当前定位的目标采样点与上一次定位的目标采样点相同时,对第三均衡电路进行温度控制,第三均衡电路包括温度已调整的至少两路均衡电路。

    8、在其中一个实施例中,方法还包括:

    9、在当前定位的目标采样点与上一次定位的目标采样点不同的情况下,对第四均衡电路进行温度控制,第四均衡电路包括与当前定位的目标采样点距离最近的至少两路均衡电路。

    10、在其中一个实施例中,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,包括:

    11、根据预设的占空比调节步长,调节与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比,以对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制。

    12、在其中一个实施例中,根据预设的占空比调节步长,调节与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比,以对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,包括:

    13、获取与所述目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的均衡开关状态;

    14、基于所述均衡开关状态与预设的占空比调节步长,生成温度控制指令,发送所述控制指令至控制设备,以使所述控制设备基于预设的占空比调节步长,调节与所述目标采样点距离最近、且均衡开关状态为开启状态的至少两路均衡电路的占空比。

    15、在其中一个实施例中,根据预设的占空比调节步长,调节与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比,以对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制包括:

    16、在最高采样温度大于预设温度范围的上限值、且温度持续时长大于预设的时长阈值的情况下,根据预设的占空比调节步长,减小与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比;

    17、在最高采样温度小于预设温度范围的下限值、且温度持续时长大于预设的时长阈值的情况下,根据预设的占空比调节步长,增大与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比。

    18、第二方面,本申请还提供了一种均衡电路的温度控制装置,包括:

    19、温度获取模块,用于获取多路均衡电路的最高采样温度;

    20、温度控制模块,用于在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。

    21、第三方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:

    22、获取多路均衡电路的最高采样温度;

    23、在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。

    24、第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:

    25、获取多路均衡电路的最高采样温度;

    26、在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。

    27、第五方面,本申请还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:

    28、获取多路均衡电路的最高采样温度;

    29、在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。

    30、上述均衡电路的温度控制方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,区别于在温度异常时直接一次性对多路均衡电路的占空比进行降额的做法,本申请提供了一种更为高效的均衡电路的温度控制方法,整个温度控制过程中,在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,只对与最高采样温度对应的目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行循环的温度控制,减少了对无需进行温度控制的电路的控制,在使得多路均衡电路的最高采样温度能够稳定在预设温度范围内的同时,也提高了对均衡电路进行温度控制的效率。



    技术特征:

    1.一种均衡电路的温度控制方法,其特征在于,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

    3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

    4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对与所述目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,包括:

    5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据预设的占空比调节步长,调节与所述目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比,包括:

    6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据预设的占空比调节步长,调节与所述目标采样点距离最近的至少两路均衡电路的占空比,包括:

    7.一种均衡电路的温度控制装置,其特征在于,所述装置包括:

    8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

    9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

    10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。


    技术总结
    本申请涉及一种均衡电路的温度控制方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。方法包括:获取多路均衡电路的最高采样温度;在最高采样温度大于预设温度范围的上限值的情况下,定位最高采样温度对应的目标采样点,对与目标采样点距离最近的至少两路均衡电路进行温度控制,返回获取多路均衡电路的最高采样温度的步骤,直至最高采样温度处于预设温度范围。采用本方法能够为均衡电路提供高效的温度控制。

    技术研发人员:高记伟
    受保护的技术使用者:深圳拓邦股份有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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