本發(fā)明涉及供電,尤其涉及一種混合電源及控制方法。
背景技術(shù):
1、現(xiàn)有的耗電裝置,例如電動(dòng)叉車,由于電池的維修和更換費(fèi)用較高,電池壽命短的問(wèn)題,導(dǎo)致電動(dòng)叉車需要固定周期重新更換電池,運(yùn)營(yíng)成本高,如果,不進(jìn)行電池的更換,則影響電動(dòng)叉車工作效率、啟動(dòng)效率等,造成不便。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、有鑒于此,本發(fā)明提供了一種混合電源及控制方法,用于解決現(xiàn)有技術(shù)中依靠單一電池的耗電裝置運(yùn)營(yíng)成本高,影響電動(dòng)叉車工作的問(wèn)題。
2、為達(dá)上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本發(fā)明提出一種混合電源,所述混合電源包括:
3、磷酸鐵鋰電池、能量型超級(jí)電容模組、雙向dc-dc電源、dcdc電源、主控系統(tǒng)、第一接觸器和第二接觸器;
4、其中,所述磷酸鐵鋰電池與所述dcdc電源的一端并聯(lián)連接在所述第二接觸器的第一端,所述第二接觸器的第二端連接所述能量型超級(jí)電容模組,負(fù)載連接在所述第二接觸器的第二端與所述能量型超級(jí)電容模組之間,所述雙向dc-dc電源的一端通過(guò)所述第一接觸器連接在所述第二接觸器的第一端,所述雙向dc-dc電源的另一端連接所述能量型超級(jí)電容模組,所述dcdc電源的另一端分別為所述第一接觸器、所述第二接觸器和所述主控系統(tǒng)供電,所述主控系統(tǒng)分別與所述磷酸鐵鋰電池、所述能量型超級(jí)電容模組、所述雙向dc-dc電源、所述第一接觸器和所述第二接觸器數(shù)據(jù)連接。
5、可選地,所述第二接觸器的第二端與所述能量型超級(jí)電容模組之間還連接有充電裝置,所述充電裝置的輸出端與所述負(fù)載并聯(lián)。
6、可選地,所述主控系統(tǒng)與所述充電裝置數(shù)據(jù)連接。
7、可選地,所述磷酸鐵鋰電池的正極連接所述第二接觸器第一端的正極,所述第二接觸器第二端的正極連接所述能量型超級(jí)電容模組的正極,所述磷酸鐵鋰電池的負(fù)極連接所述第二接觸器第一端的負(fù)極,所述第二接觸器第二端的負(fù)極連接所述能量型超級(jí)電容模組的負(fù)極,所述第二接觸器第一端的正極與所述第二接觸器第二端的正極活動(dòng)連接,所述第二接觸器第一端的負(fù)極與所述第二接觸器第二端的負(fù)極活動(dòng)連接。
8、可選地,所述第二接觸器第二端的正極連接地線。
9、可選地,所述第一接觸器的接電端正極連接所述dcdc電源的另一端正極,所述第一接觸器的接電端負(fù)極連接所述主控系統(tǒng)上的第一預(yù)設(shè)引腳,所述第二接觸器的接電端正極連接所述dcdc電源的另一端正極,所述第二接觸器的接電端負(fù)極連接所述主控系統(tǒng)上的第二預(yù)設(shè)引腳,所述dcdc電源的另一端負(fù)極接地。
10、可選地,所述dcdc電源的另一端正極連接所述主控系統(tǒng)的預(yù)設(shè)電壓引腳。
11、另一方面,本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種混合電源的控制方法,所述方法,包括:
12、獲取用戶請(qǐng)求信息,并基于所述用戶請(qǐng)求信息確定所述混合電源的工作模式;
13、當(dāng)所述混合電源的工作模式為獨(dú)立模式時(shí),控制第一接觸器和第二接觸器斷開(kāi),并獲取能量型超級(jí)電容模組的第一電量信息;
14、若所述第一電量信息小于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組充電;
15、若所述第一電量信息大于或者等于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組向負(fù)載放電;
16、當(dāng)所述混合電源的工作模式為混合模式時(shí),控制第一接觸器斷開(kāi),并控制第二接觸器閉合,獲取磷酸鐵鋰電池的第二電量信息和能量型超級(jí)電容模組的第三電量信息;
17、若所述第二電量信息和所述第三電量信息均大于或者等于閾值,且所述第二電量信息和所述第三電量信息的電壓差小于1,則控制所述能量型超級(jí)電容模組和所述磷酸鐵鋰電池共同向負(fù)載放電;
18、若所述第二電量信息和所述第三電量信息均大于或者等于閾值,且所述第二電量信息和所述第三電量信息的電壓差大于或者等于1,則在所述能量型超級(jí)電容模組和所述磷酸鐵鋰電池中選擇電壓值高的作為目標(biāo)電源,并控制目標(biāo)電源向負(fù)載放電,直至所述電壓差小于1;
19、若所述第二電量信息和/或者所述第三電量信息小于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組和/或者所述磷酸鐵鋰電池充電。
20、可選地,若所述第二電量信息和/或者所述第三電量信息小于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組和/或者所述磷酸鐵鋰電池充電的步驟,包括:
21、若所述第二電量信息小于閾值且所述第三電量信息大于或者等于閾值,則控制所述磷酸鐵鋰電池充電;
22、若所述第三電量信息小于閾值且所述第二電量信息大于或者等于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組充電;
23、若所述第三電量信息和所述第二電量信息均小于閾值,則控制所述磷酸鐵鋰電池和所述能量型超級(jí)電容模組充電。
24、實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例,將具有如下有益效果:
25、基于本申請(qǐng)所述混合電源及控制方法,通過(guò)設(shè)置磷酸鐵鋰電池和能量型超級(jí)電容模組的組合電源,減輕了傳統(tǒng)電池的壓力,由于一些耗電裝置(例如,電動(dòng)叉車)放電電流極大,避免只依靠電池正常放電,導(dǎo)致的電池壽命縮減;混合電源內(nèi)設(shè)置了能量型超級(jí)電容模組,可以通過(guò)快充技術(shù)為能量型超級(jí)電容模組快速充電,保證了耗電裝置工作的連續(xù)性;由于混合電源包括磷酸鐵鋰電池和能量型超級(jí)電容模組,當(dāng)氣溫很低時(shí),可優(yōu)先使用能量型超級(jí)電容模組供電,解決了低溫時(shí),耗電裝置的電池低溫衰減導(dǎo)致的啟動(dòng)和工作困難,提高了工作效率。
1.一種混合電源,其特征在于,所述混合電源包括:
2.如權(quán)利要求1所述的混合電源,其特征在于,所述第二接觸器的第二端與所述能量型超級(jí)電容模組之間還連接有充電裝置,所述充電裝置的輸出端與所述負(fù)載并聯(lián)。
3.如權(quán)利要求2所述的混合電源,其特征在于,所述主控系統(tǒng)與所述充電裝置數(shù)據(jù)連接。
4.如權(quán)利要求1所述的混合電源,其特征在于,所述磷酸鐵鋰電池的正極連接所述第二接觸器第一端的正極,所述第二接觸器第二端的正極連接所述能量型超級(jí)電容模組的正極,所述磷酸鐵鋰電池的負(fù)極連接所述第二接觸器第一端的負(fù)極,所述第二接觸器第二端的負(fù)極連接所述能量型超級(jí)電容模組的負(fù)極,所述第二接觸器第一端的正極與所述第二接觸器第二端的正極活動(dòng)連接,所述第二接觸器第一端的負(fù)極與所述第二接觸器第二端的負(fù)極活動(dòng)連接。
5.如權(quán)利要求4所述的混合電源,其特征在于,所述第二接觸器第二端的正極連接地線。
6.如權(quán)利要求1所述的混合電源,其特征在于,所述第一接觸器的接電端正極連接所述dcdc電源的另一端正極,所述第一接觸器的接電端負(fù)極連接所述主控系統(tǒng)上的第一預(yù)設(shè)引腳,所述第二接觸器的接電端正極連接所述dcdc電源的另一端正極,所述第二接觸器的接電端負(fù)極連接所述主控系統(tǒng)上的第二預(yù)設(shè)引腳,所述dcdc電源的另一端負(fù)極接地。
7.如權(quán)利要求1所述的混合電源,其特征在于,所述dcdc電源的另一端正極連接所述主控系統(tǒng)的預(yù)設(shè)電壓引腳。
8.一種混合電源的控制方法,其特征在于,所述方法,包括:
9.如權(quán)利要求8所述的混合電源的控制方法,其特征在于,若所述第二電量信息和/或者所述第三電量信息小于閾值,則控制所述能量型超級(jí)電容模組和/或者所述磷酸鐵鋰電池充電的步驟,包括: