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CN104733790A - 多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法 - Google Patents

多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法 Download PDF

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CN104733790A
CN104733790A CN201310713150.2A CN201310713150A CN104733790A CN 104733790 A CN104733790 A CN 104733790A CN 201310713150 A CN201310713150 A CN 201310713150A CN 104733790 A CN104733790 A CN 104733790A
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田角峰
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Positec Power Tools Suzhou Co Ltd
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Positec Power Tools Suzhou Co Ltd
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Abstract

本发明涉及一种多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法,其中通过检测各电池包的型号,进而为各电池包设置与其型号匹配的保护参数。由于各电池包的保护参数与其型号匹配,对各电池包的过载保护依各电池包自身的性能进行,可有效保护电池包,不影响电池包的寿命,且可充分发挥电池包的性能。

Description

多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法
技术领域
本发明涉及电源放电管理领域,特别是涉及一种多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法。
背景技术
传统的割草机中,通常会安装多个电池包,多个电池包的保护参数(如过放电电压、放电电流等)为单一值,且保持不变。当多个电池包共同放电时,由于不同的电池包的放电能力存在不一致的情况,但多个电池包的保护参数统一,导致电池包寿命受到影响,整机效率受到影响。
发明内容
基于此,有必要提供一种不影响各电池包寿命的多电池包共同放电保护参数设置方法。另外,还提出一种多电池包共同放电过载保护方法。
一种多电池包共同放电保护参数设置方法,包括以下步骤:检测各电池包的型号;为各电池包设置与其型号匹配的保护参数。
在其中一个实施例中,所述保护参数为过载放电电流、过载放电电压或过载温度。
在其中一个实施例中,所述检测各电池包的型号的步骤中,根据电池包的安装位置判断电池包的型号。
在其中一个实施例中,所述根据电池包的安装位置判断电池包的型号的步骤包括:通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
在其中一个实施例中,其用于动力工具上安装的多个电池包共同放电时的保护参数设置。
在其中一个实施例中,所述动力工具为割草机。
一种多电池包共同放电过载保护方法,包括以下步骤:检测各电池包的型号;为各电池包设置与其型号匹配的保护参数;将各电池包的实际工作参数与其预设的保护参数进行比较,当实际工作参数大于预设的保护参数时,对电池包进行过载保护。
在其中一个实施例中,所述过载保护为断开电池包与负载的连接。
在其中一个实施例中,所述工作参数为放电电流、放电电压或温度,所述保护参数为过载放电电流、过载放电电压或过载温度。
在其中一个实施例中,所述检测各电池包的型号的步骤中,通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
上述多电池包共同放电保护参数设置方法及过载保护方法,由于各电池包的保护参数与其型号匹配,对各电池包的过载保护依各电池包自身的性能进行,可有效保护电池包,不影响电池包的寿命,且可充分发挥电池包的性能。
附图说明
图1为多电池包共同放电保护参数设置方法的流程图;
图2为多电池包共同放电过载保护方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图,说明多电池包共同放电保护参数设置方法的较佳实施方式。
本实施方式提供一种多电池包共同放电保护参数设置方法,可用于安装有多个电池包的设备的多个电池包共同放电时的保护参数的设置。此处,以一种园艺类动力工具(具体是割草机)为例,说明多电池包共同放电保护参数设置方法的实施步骤。
请参考图1,多电池包共同放电保护参数设置方法包括以下步骤:
S110、检测各电池包的型号。本步骤中,根据电池包的安装位置判断电池包的型号。其中,通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
割草机上会设有多个可供安装电池包的安装位置,可供安装电池包。此处的多个,为2个以上,实际中用户根据割草机的配置和相应的需求可以任意设置。
以割草机上可以安装3个电池包为例,则该割草机上至少有3个电池包的安装位置。割草机开机运行后,割草机内部的控制单元会自动检测出3个安装位置上是否安装有电池包。以第一个安装位置为例,由于安装有电池包时的电压与未安装有电池包时的电压是不同的,因此控制单元通过检测第一个安装位置的电压即可获知该第一个安装位置处是否已经安装有电池包。同样地,也可以通过检测该第一个安装位置处的温度变化情况来判断该第一个安装位置处是否已经安装有电池包。类似地,割草机内部的控制单元可以获知第二个安装位置和第三个安装位置处是否已安装有电池包。
如果第一个安装位置已经安装有电池包,则控制单元可以通过检测电池包的内阻来获知安装在第一个安装位置处的电池包的型号信息。类似地,第二个安装位置和第三个安装位置处的电池包的型号信息也可以获知。
此处的多个电池包应作广义的理解,一个电池包可以是一个电池,也可以是多个电池组成的电池组等,上述情形不影响本实施方式的方法的实施。
S120、为各电池包设置与其型号匹配的保护参数。当控制单元获取了各电池包的型号信息后,就可以从系统中为各电池包调用与其型号匹配的保护参数。保护参数可以为过载放电电流、过载放电电压或过载温度,通常主要使用过载放电电流作为保护参数使用。控制单元可以一次同时为所有的电池包调用与其型号匹配的保护参数。
割草机开机运行后,控制单元为各电池包设置好对应的保护参数。当多个电池包共同放电时,由于各电池包的保护参数与各自的性能匹配,如果某个电池包的实际工作参数值(如放电电流)已经达到预设的保护参数值(如过载放电电流),则会启动过载保护,断开该电池包与负载的连接,使该电池包停止放电。此过载保护过程中,对单个电池包的过载保护完全基于该电池包的性能而定,因此每个电池包都不会出现过度放电的情况,可更好地保护电池包,由此不影响电池包的寿命,也使得割草机的整机效率得以提升。同时,当多个电池包共同放电时,各电池包也不会出现仍有放电能力却被实施过载保护的情形,使电池包的性能得以充分发挥,进而提高割草机的整机效率。
可以理解,除了割草机,上述多电池包共同放电保护参数设置方法显然也可以用在其他类型的需要安装多个电池包的动力工具上,可以使各电池包得到更加有效的保护,提高整机的效率。
此外,请参考图2,在利用前述多电池包共同放电保护参数设置方法的基础上,还提供了一种多电池包共同放电过载保护方法,包括以下步骤:
S210、检测各电池包的型号。与步骤S110类似,根据电池包的安装位置判断电池包的型号。其中,通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
S220、为各电池包设置与其型号匹配的保护参数。即从系统中为各电池包调用与其型号匹配的保护参数。
S230、将各电池包的实际工作参数与其预设的保护参数进行比较,当实际工作参数大于预设的保护参数时,对电池包进行过载保护。过载保护为断开电池包与负载的连接。工作参数为放电电流、放电电压或温度,对应地,保护参数为过载放电电流、过载放电电压或过载温度。
利用上述方法,可对各电池包进行更加有效的保护,提高各电池包的寿命,充分发挥其性能,提高使用多个电池包的动力工具的整机效率。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测各电池包的型号;
为各电池包设置与其型号匹配的保护参数。
2.根据权利要求1所述的多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,所述保护参数为过载放电电流、过载放电电压或过载温度。
3.根据权利要求1所述的多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,所述检测各电池包的型号的步骤中,根据电池包的安装位置判断电池包的型号。
4.根据权利要求3所述的多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,所述根据电池包的安装位置判断电池包的型号的步骤包括:
通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
5.根据权利要求1所述的多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,其用于动力工具上安装的多个电池包共同放电时的保护参数设置。
6.根据权利要求5所述的多电池包共同放电保护参数设置方法,其特征在于,所述动力工具为割草机。
7.一种多电池包共同放电过载保护方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测各电池包的型号;
为各电池包设置与其型号匹配的保护参数;
将各电池包的实际工作参数与其预设的保护参数进行比较,当实际工作参数大于预设的保护参数时,对电池包进行过载保护。
8.根据权利要求7所述的多电池包共同放电过载保护方法,其特征在于,所述过载保护为断开电池包与负载的连接。
9.根据权利要求7所述的多电池包共同放电过载保护方法,其特征在于,所述工作参数为放电电流、放电电压或温度,所述保护参数为过载放电电流、过载放电电压或过载温度。
10.根据权利要求7所述的多电池包共同放电过载保护方法,其特征在于,所述检测各电池包的型号的步骤中,通过检测电压或温度判断电池包的安装位置是否安装有电池包,有,则检测电池包的内阻以获取电池包的型号信息。
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