重庆大学;国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司钟西扬获国家专利权
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龙图腾网获悉重庆大学;国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司申请的专利一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路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:CN118884271B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-03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:202410988780.9,技术领域涉及:G01R31/389;该发明授权一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路是由钟西扬;肖滟琳;王金杰;沈悦;张媛;李思全;王平;杨丽君设计研发完成,并于2024-07-23向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路在说明书摘要公布了:本发明涉及一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路,属于信号检测领域。该电路包括半桥式补偿电容回路、两级平衡电容充放电回路、两路反馈控制电路和微处理器控制系统;利用两级平衡电容抵消储能电池的端电压,实现对其端电压微小波动的高精度检测;通过对充电开关的控制,使得两级平衡电容的端电压充电至待测储能电池端电压,同时对储能电池端电压和平衡电容端电压的差进行放大;在储能电池阻抗谱检测过程通过反馈回路对补偿电容回路进行控制,对平衡电容进行电压补偿使其维持在储能电池原有的端电压水平;通过对待测储能电池电压检测端和平衡电容电压检测端的电压信号做差分放大,实现对储能电池端电压微小波动变化的高精度检测。
本发明授权一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路在权利要求书中公布了:1.一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法,其特征在于:该方法基于一种储能电池端电压波动变化的高精度检测电路,该检测电路包括两级平衡电容充放电回路、半桥式补偿电容回路、反馈控制信号生成电路、仪表放大器U1、16位ADC转换器U2,光电耦合器和微处理器控制系统; 所述两级平衡电容回路,包括一级平衡电容C1、二级平衡电容C2、充电电阻R1、充电电阻R5、放电电阻R3、充电开关K1,放电开关K2;所述半桥式补偿电容回路包括补偿电容C3、二极管D2、开关K3和K4、充电电阻R7;所述反馈控制信号生成电路包括高精度16位DAC转换器、高精度程控增益放大器U3、过零比较器U4和U5、两路RC充放电路和MOSFET驱动器U6; 所述一级平衡电容C1和二级平衡电容C2通过充电电阻R1相连,和补偿电容通过二极管D1和电阻R10相连;所述两级平衡电容C1和C2通过充电电阻R5以及充电开关K1与待测电池的正极相连,负极与电池负极相连;所述半桥开关K3和K4依次串联并连接至待测电池正极,同时公共端与补偿电容C3负极相连接,该补偿电容C3正极通过二极管D2和充电电阻R7与待测电池正极相连;所述二级平衡电容C2正极和待测电池正极通过高精度程控仪表放大器U1连接至16位ADC转换器,并通过光电耦合器连接至微处理器控制系统;所述二级平衡电容正极通过采样电阻R2和R4连接至反馈回路的同向输入端,与16位DAC转换器给定的电压信号构成差分输入,并经过仪表放大器放大后,通过两路过零比较器U4和U5生成半桥开关控制信号,经MOSFET驱动器后,分别控制半桥开关K3和K4; 该检测方法包括以下步骤: S1:在测试前,闭合开关K1、K4,断开开关K2、K3,两级平衡电容C1和C2以及补偿电容C3处于充电状态,当充电至待测电池端电压后,断开充电开关K1,此时程控仪表放大器U1的差分输入电压接近零;同时,微处理器控制系统通过ADC转换转换器U2采集电池端电压,通过16位DAC转换器输出对应比例的模拟电压信号至仪表放大器U3的反向输入端; S2:两级平衡电容的电压值通过采样电阻R2和R4将电容电压输入至仪表放大器U3的同向输入端,仪表放大器U3输出信号经过零比较器U4和U5,产生两路相反控制信号控制开关K3闭合,K4断开,补偿电容C3正极电压抬升至2倍电容电压,经过R10,D1和R1迅速补偿平衡电容电压; S3:当平衡电容电压恢复至设定电压后,超过16位DAC的设定值后,仪表放大器U3输出信号经过零比较器U4和U5,产生两路相反控制信号控制开关K3断开,K4闭合,补偿电容C3停止给平衡电容电压充电,循环步骤S2和S3,平衡电容电压始终维持在待测储能电池的原始端电压;同时二级平衡电容C2正极和电池正极通过仪表放大器U1和16位ADC转换转换器U2检测储能电池端电压的微小变化; S4:测试完成后,断开开关K1和K3,闭合半桥开关K4和放电开关K2,两级平衡电容C1、C2和补偿电容C3放电,当电压下降到安全电压后,断开放电开关K2。
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