CN101841176A - 充电方法以及充电*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于对多个可充电的电池单元(201,202,203,204)进行充电的方法。所述电池单元(201,202,203,204)被构造用于在第一阶段中在恒定的电流和上升的电压下以及在所述第一阶段之后的第二阶段中在恒定的电压和下降的电流下的充电。在所述方法中,顺序地对所述电池单元(201,202,203,204)进行充电,从而分别对所述电池单元(201,202,203,204)中的仅仅一个进行充电。所述方法的特点在于,在所述第一阶段中对一个电池单元(201)进行充电,在所述第一阶段中在达到预先给定的临界电压时中断相关的电池单元(210)的充电并且以一个另外的电池单元(202)继续充电。本发明还涉及一种用于对多个可充电的电池单元(201,202,203,204)进行充电的充电***(100)。

Description

充电方法以及充电***
技术领域
本发明涉及一种用于对多个可充电的电池单元进行充电的方法。此外本发明还涉及一种用于对多个可充电的电池单元进行充电的充电***。
背景技术
也称作多扩展坞充电设备的多重充电设备可以实现对多个可充电的电池单元的自动充电,无需操作人员的干预。充电设备可被构造用于对电池单元顺序地充电,从而仅仅使用一个单独的充电装置。与电池单元的同时充电相比,以此方式尤其实现了成本节约和空间优势。为了监视充电过程以及控制电池单元的充电顺序,充电设备具有控制装置。
由DE 42 16 045 A1公开了一种这样的多重充电设备。除控制装置外,充电设备具有测量装置,以便在充电过程期间监视电池单元的电压和温度。根据所测量的充电电压可以识别:相关的电池单元是否已达到它的最大充电量,从而中断所述电池单元的充电并且以另一电池继续充电过程。所述方法也在超过预先给定的温度临界值时实施。
由DE 42 16 045 A1公开的充电设备是针对镍镉电池的充电设计的。在此,充电借助被限制在一预先给定的值上的充电电流进行,这也被称作恒定电流充电方法。此外公开了一种可充电的电池单元,所述电池单元被构造用于复杂的充电过程。在此涉及所谓的IU充电方法,也称作CCCV(恒定电流恒定电压)充电方法。在所述方法中,在第一阶段(I充电)中在恒定的电流和上升的电压下对电池单元进行充电,从达到最大电压开始在第二阶段(U充电)中在恒定的电压和下降的电流下对电池单元进行充电。
发明内容
本发明的任务在于,说明一种用于对多个可充电的电池单元进行充电的有效方法,这些电池单元被构造用于IU充电方法。此外,本发明的任务还在于提供一种用于对这样的电池单元进行充电的相应的充电***。
所述任务通过根据权利要求1的方法和通过根据权利要求9的充电***解决。本发明的其他有利的实施方式在从属权利要求中进行说明。
根据本发明,提出一种用于对多个可充电的电池单元进行充电的方法,其中,电池单元被构造用于在第一阶段中在恒定的电流和上升的电压下以及在第一阶段后的第二阶段中在恒定的电压和下降的电流下进行充电。这些电池单元被顺序地充电,从而分别对电池单元中的仅仅一个充电。所述方法的特点在于,在第一阶段中对一个电池单元进行充电,在第一阶段中在达到预先给定的临界电压时中断相关的电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。
在IU充电过程中,在第一阶段(I充电)中通常在相对短的时间内为电池单元提供相对较高的充电量。充入剩余的充电量直到达到完全充电容量的第二阶段(U充电)通常需要比第一阶段相对长的持续时间。根据本发明的方法考虑所述情况,以便在尽可能短的时间内向多个电池单元中充入尽可能大的充电量。取代直接相继地在第一阶段和第二阶段中对一个电池单元进行充电从而使相关的电池单元达到它的完全充电容量并且随后才以一个另外的电池单元继续充电过程,在第一阶段中(即在达到第二阶段前或达到第二阶段时)中断相关的电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电过程。以此方式可以在单位时间内向电池单元中充入更大的能量。换句话说,根据本发明避免了在电池单元上浪费“宝贵的”时间来向电池单元中存储剩余容量,相反可以在相同的时间内向一个其他的电池单元中充入大得多的能量。
在一种优选的实施方式中,在第一阶段中中断充电时的预先给定的临界电压是在第二阶段中对电池单元进行充电时的电压。所述电压也被称作充电结束电压。换句话说,在第一阶段中对相关的电池单元进行充电直到达到第一阶段中的最大可能的充电量。
在另一种优选的实施方式中,对于以下情况中断对所述另外的电池单元的充电:在对所述另外的电池单元进行充电时,出现预先给定的临界电压。在此,所述另外的电池单元已具有相应的充电量或者说充电状态,其导致预先给定的临界电压的存在。于是,以再一个电池单元继续充电。
但是,如果待充电的电池单元的数量是仅仅两个并且临界电压是充电结束电压,则也可以以所述另外的电池单元继续充电过程,取代结束所述另外的电池单元的充电。在此,在第二阶段中对所述另外的电池单元进行充电。
在另一种优选的实施方式中,首先在第一阶段中对全部电池单元进行充电,随后在第二阶段中对电池单元中的至少一个电池单元进行充电。通过在第一阶段中对全部电池单元进行充电,这些电池单元在相对短的时间内获得相对大的充电量。由此,与以在第一阶段和第二阶段中分别相继地对每个电池单元进行充电的方式对电池单元进行充电相比,可以在所述时间内实现电池单元的更大的“总充电量”。
考虑使用所述方法的电池单元优选是基于锂的电池单元。在此尤其涉及锂离子单元或锂聚合物单元。
在另一种优选的实施方式中,测量电池单元的温度。对于在对电池进行充电时所测量的温度高于或低于预先给定的温度临界值的情况,中断相关的电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。
此外,根据本发明,提出一种用于对多个可充电的电池单元进行充电的充电***。该充电***具有用于分别对电池单元中的一个电池单元进行选择性充电的充电装置,所述充电装置被构造用于在第一阶段中在恒定的电流和上升的电压下以及在第一阶段后的第二阶段中在恒定的电压和下降的电流下对电池单元进行充电。此外设置有在对电池单元进行充电时用于获得电压的测量装置以及与充电装置和测量装置连接的、用于控制对电池单元的选择性充电的控制装置。该控制装置被构造用于在第一阶段中在达到预先给定的临界电压时中断电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。以相应的方式,该充电***实现了对电池单元的高效充电,从而可以在相对短的持续时间内向这些电池单元中充入尽可能高的充电量。
附图说明
以下根据附图详细地解释本发明。附图示出:
图1:在对基于锂的电池单元进行传统充电时充电量的示例性变化过程,包括充电电流和充电电压的变化过程;
图2:充电***的示意性框图;
图3:用于说明图2的充电***的工作原理的示例性充电图。
具体实施方式
根据以下附图说明充电方法和充电***的实施方式,借助于所述充电方法和充电***在IU充电过程范围内对多个可充电的电池单元进行高效的充电。所使用的电池单元尤其是基于锂的电池单元,例如锂离子单元或锂聚合物单元。在此,电池单元可以是单独的可充电电池或蓄电池。替代地,电池单元也可以是电池组或蓄电池组的相互连接的单元,所述单元可用于例如笔记本电脑、数码相机、移动电话、电动工具等设备中。
图1示出在对基于锂的电池单元进行传统充电时的示例性充电曲线,所述电池单元在充电过程之前已完全放电。绘制了充电容量C(以最大充电容量的百分比表示)的、充电电流I(单位:安培)的以及充电电压U(单位:伏特)的关于时间t(以[小时:分钟]的格式表示)的变化过程。
在当前表示为“I充电”的第一充电阶段中,借助恒定的、通过所使用的充电设备限制的电流I进行充电。在此阶段中,电池单元的充电容量C基本上线性地上升。电压U也从一个确定的起始值开始显示上升的变化过程,所述变化过程在短时间之后是基本上线性的。在达到为相关电池单元预先给定的最大电压U(在此约4.1V)(也称作充电结束电压)时,通常由电流调节转换为电压调节,从而在当前表示为“U充电”的第二充电阶段中借助恒定的电压U继续进行充电。在此阶段中,充电电流I随着电池单元的充电量的增大而下降(“电流尾部”),直到电池单元已经达到100%的充电容量或者可以通过其他关断标准结束充电过程。在U充电阶段中,充电电流I的下降导致单位时间t内充电容量C的增长也下降。
根据图1可以看出,与U充电阶段相比,在I充电阶段中在短时间内向电池单元中充入相对大的充电量。在此,电池单元在I充电阶段结束(在约11分钟的时刻t)时具有约65%的容量C。在接下来的U充电阶段中,在时间t为约48分钟时才达到100%的最大充电量C,也就是说,电池单元在需要约37分钟的持续时间的U充电阶段中获得仅约35%的充电容量。
于是,为了在多个电池单元的顺序充电中在短时间内向电池单元中充入尽可能高的总充电量,提出在I充电阶段期间或结束时中断一个电池单元的充电,并且以一个另外的电池单元继续充电,以取代直接相继地在第一阶段和第二阶段中对一个电池单元进行充电从而使相关电池单元达到其完全充电容量并且随后再以一个另外的电池单元继续该充电过程。通过应用所述原理,在一个比用于对全部电池单元进行完全充电的持续时间小的预先给定的持续时间内,可以向这些电池单元中充入相对大的能量。在I充电阶段中在达到预先给定的临界电压时中断电池单元的充电。预先给定的临界电压尤其可以是所述充电结束电压,从而在I充电阶段结束时进行相关电池单元的充电的中断。
图2示出充电***100的示意性框图,借助于所述充电***可以根据以上所述充电原理对多个可充电的电池单元进行充电。例如,充电***100被构造用于对四个电池单元201、202、203、204顺序地充电。充电***100包括电源110,所述电源通过连接端子111、112与在此未示出的供电电压、例如交流电网连接。此外,可以通过相应的线路与电池单元201、202、203、204连接的电源110具有作为电压变换器和整流器的组件、例如变压器。此外,电源110包括电流调节器和电压调节器,借助于所述电流调节器和所述电压调节器可以限制待充电的电池单元201、202、203、204的充电电流(I充电阶段)或充电电压(U充电阶段)。
为了分别将电池单元201、202、203、204中的仅仅一个选择性地与电源110连接,充电***100此外具有开关130。在此,开关130通过控制装置120激活或禁用。电源110也与控制装置120连接并且可以通过控制装置120控制,尤其是以便在电流调节(I充电阶段)和电压调节(U充电阶段)之间进行转换。
此外,为每个电池单元201、202、203、204分别配置一个用于确定充电电压的测量装置140以及用于检测温度的温度传感器150。两个装置140、150同样与控制装置120连接,从而控制装置120可以根据所测量的电压和温度控制电池单元201、202、203、204的顺序充电。在温度方面规定,在高于或低于预先给定的温度临界值时控制装置120借助于开关130中断相关电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。但以下应不考虑这种情况,即电池单元201、202、203、204的温度位于预先给定的温度范围内。
电池单元201、202、203、204可以是可被放置在充电***100的相应电池井中的、单独的可充电电池。在这样的实施方式中,充电***100的单独的元件110、120、130、140、150可被共同构造为一个装置,从而***100形成充电设备。替代地,电池单元201、202、203、204是蓄电池组的彼此连接的单元。在这样的情况中,电压测量装置140、温度传感器150(以及可能的开关130)可被集成在蓄电池组中,从而仅仅元件110、120(以及可能的开关130)形成充电设备,其可以通过相应的插座连接或接口与蓄电池组并且因此与***100的其他元件连接以对电池单元201、202、203、204进行充电。
图3示出示例性的充电图,借助所述充电图说明图2的充电***100的可能的运行方式。在此,根据时间t上下叠置地表示各电池单元201、202、203、204的充电函数,即电池单元被充电还是未被充电。在时刻t1在恒定的电流下开始电池单元201的充电(I充电阶段)。通过控制单元120确定以电池单元201开始充电(并且在随后的时刻转换到其他的电池单元202、203、204上)。电池单元201在时刻t1完全放电或者具有这样的(小的)部分容量,使得在电池单元201上施加相应的电压,在所述电压下在电流限制(I充电)下对电池单元201进行充电。在电池单元201的充电过程中,电压根据在图1中所示的变化过程上升。
在时刻t2达到预先给定的临界电压(例如充电结束电压),从而中断电池单元201的充电并且以电池单元202继续充电。这由通过控制装置120激活或禁用相应的开关130实现。在电池单元202上测量的相应电压同样在临界电压以下,从而在恒定的电流下对电池单元202进行充电。在时刻t3重新达到临界电压,从而中断电池单元202的充电并且以电池单元203继续充电。
但电池单元203(与t1和t2时刻的电池单元201、202相比)已具有这样的部分容量,所述部分容量导致电池单元203上的电压等于预先给定的临界电压或者大于预先给定的临界电压,也就是说,电池单元203已具有这样的充电量,在所述充电量中将在电压限制下(U充电)对电池单元203进行充电。因此,在相对短的持续时间(在所述持续时间内检测电池单元203的电压值)之后,在时刻t4中断电池单元203的充电并且以电池单元204继续充电。在电池单元204上,测量的电压再次在预先给定的临界电压以下,从而在恒定的电流下对电池单元204进行充电直到在时刻t5达到临界电压。
在时刻t5,所有的电池单元201、202、203、204具有一充电量,从所述充电量开始在电压限制(U充电)下对电池单元201、202、203、204进行充电。充电***100或控制装置120被构造用于识别所有电池单元201、202、203、204的这种状态。这例如可以基于以上所述的、从一个电池单元到下一个电池单元的“转换”进行。为此目的,控制装置120具有一个存储装置,在所述存储装置中保存充电转换。
因此,在时刻t5,中断电池单元204的充电并且以电池单元201继续充电,现在以恒定的电压(U充电)对电池单元201进行充电,其中,电流根据图1中所示的变化过程减小。在时刻t6电池单元201达到最大充电量时,中断以电池单元201的充电过程并且以下一个电池单元202继续充电过程。所述过程以相应的方式在另外的时刻t7和t8重复,直到时刻t9所有的电池单元201、202、203、204已达到它们的最大充电量并且可以结束充电过程或者替代地转换到充电保持。根据达到或者低于预先给定的最小充电电流来识别电池单元达到最大充电量。为此目的,例如电源110装配有相应的电流测量装置或者利用在电流调节(I充电)时所使用的测量装置。
图3的充电图是图2的充电***100的可能的示例性运行方式,其基于以上所述的充电原理,用于在I充电阶段中在达到预先给定的临界电压或充电结束电压时中断一个电池单元的充电,以便以一个另外的电池单元继续充电。以此方式,可以首先在I充电阶段中非常高效地对尤其全部电池单元进行充电,随后在效率较低的U充电阶段中继续充电。在小于用于对全部电池单元进行完全充电的持续时间的预先给定的持续时间内,可以通过所述“两阶段的”方法向电池单元中充入更大的能量。如果因为使用者需要电池单元201、202、203、204用于运行电设备,在对电池单元201、202、203、204进行充电时根据图3的充电图例如在时刻t5和t6之间结束充电过程,则与分别依次对每个电池单元以I充电阶段和U充电阶段进行充电的方式对电池单元进行充电相比,电池单元201、202、203、204具有更大的“总充电量”。
关于图3的充电图,其他的充电图或充电方法也是可行的。例如可以想象,在时刻t5(此刻电池单元201、202、203、204中的每一个具有这样的充电量,使得在电压限制下(继续)进行充电),继续对电池单元204进行充电,其中,由电流限制转换到电压限制,以取代中断电池单元204的充电并且以电池单元201继续充电。此外,如果附加地对于高于或低于预先给定的温度值的情况进行从一个电池单元到下一个电池单元的转换,则得到另外的或更复杂的充电过程。此外可以想象,如果电池单元是单独的可充电的电池,则在充电期间由另外的电池单元来替换一个或多个电池单元。对于这样的情况,充电***100或控制装置120也可被构造用于首先在高效的I充电阶段对所有的电池单元进行充电,随后才在U充电阶段对所有的电池单元进行充电。
在另一替代的实施方式中,预先给定的临界电压可以是比充电结束电压更小的电压,在所述预先给定的临界电压下在I充电阶段中中断一个电池单元的充电并且对一个另外的电池单元继续充电。在这样的情况中,可以首先对所有的电池单元进行充电,直到达到预先给定的临界电压,随后在电流限制下(I充电)“高于”所述临界电压地继续充电。在此,在达到充电结束电压时重新进行到再一个电池单元的转换,从而充电方法以两个临界电压(即“预先给定”的临界电压和充电结束电压)为基础。
在图2中所示的充电***100也仅仅是本发明的一种可能的实施方式。此外,具有其他变型的***实施方式是可以想象的。特别地,充电***可被构造用于对更多数量或更少数量的电池单元进行充电。

Claims (9)

1.用于对多个可充电的电池单元(201,202,203,204)进行充电的方法,
其中,所述电池单元(201,202,203,204)被构造用于在第一阶段中在恒定的电流和上升的电压下以及在所述第一阶段之后的第二阶段中在恒定的电压和下降的电流下的充电,
其中,顺序地对所述电池单元(201,202,203,204)进行充电,从而分别对所述电池单元(201,202,203,204)中的仅仅一个进行充电,
其特征在于,
在所述第一阶段中对一个电池单元(201)进行充电,
在所述第一阶段中在达到预先给定的临界电压时中断相关的电池单元(210)的充电,
以一个另外的电池单元(202)继续充电。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预先给定的临界电压是在所述第二阶段中对一个电池单元(201,202,203,204)进行充电时的电压。
3.根据以上权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,对于以下情况中断所述另外的电池单元的充电并且以再一个电池单元继续充电:在对所述另外的电池单元进行充电的情况下继续所述充电时,出现所述预先给定的临界电压。
4.根据以上权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,首先在所述第一阶段中对全部的电池单元(201,202,203,204)进行充电并且随后在所述第二阶段中对所述电池单元(201,202,203,204)中的至少一个进行充电。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第二阶段中在达到预先给定的最小电流时中断所述至少一个电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。
6.根据以上权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述电池单元(201,202,203,204)是基于锂的电池单元。
7.根据以上权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述电池单元(201,202,203,204)是锂离子单元或锂聚合物单元。
8.根据以上权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,测量所述电池单元(201,202,203,204)的温度,并且,对于在对一个电池单元进行充电时所测量的温度高于或者低于预先给定的温度临界值的情况,中断有关的电池单元的充电并且以一个另外的电池单元继续充电。
9.用于对多个可充电的电池单元(201,202,203,204)进行充电的充电***,具有
充电装置(110,130),用于分别对所述电池单元(201,202,203,204)中的一个进行选择性充电,所述充电装置被构造用于在第一阶段中在恒定的电流和上升的电压下以及在所述第一阶段之后的第二阶段中在恒定的电压和下降的电流下对电池单元(201,202,203,204)进行充电,
测量装置(140),用于在对所述电池单元(201,202,203,204)进行充电时获取电压,和
与所述充电装置(110,130)并且与所述测量装置(140)连接的控制装置(120),所述控制装置用于控制对所述电池单元(201,202,203,204)的选择性充电,
其特征在于,
所述控制装置(120)被构造用于在所述第一阶段中在达到预先给定的临界电压时中断一个电池单元(210)的充电并且以一个另外的电池单元(202)继续充电。
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