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    鋰電池的一致性檢測方法、設備和介質技術

    技術編號:41814241 閱讀:18 留言:0更新日期:2024-06-24 20:31
    本申請提供了一種鋰電池的一致性檢測方法、設備和介質。所述鋰電池包括待測電芯,所述一致性檢測方法包括:對所述待測電芯進行循環充放電,并獲取所述待測電芯在循環充放電過程中的恒流充電數據和SOC數據;基于所述恒流充電數據和所述SOC數據得到SOC?dQ/dV曲線;提取所述SOC?dQ/dV曲線中的峰谷位置特征得到特征數據,基于所述特征數據得到預設循環次數后所述待測電芯的容量衰減率;基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的一致性。通過該檢測方法可對鋰電池進行有效地一致性檢測,從而準確地篩選出鋰電池組成電池模組。

    【技術實現步驟摘要】

    本申請涉及鋰電池,更具體地涉及一種鋰電池的一致性檢測方法、設備和介質


    技術介紹

    1、鋰離子電池具有比能量高、循環壽命長等優點,廣泛應用于各類電動汽車及其他領域。電動汽車對動力電池的性能要求較高,當動力電池的容量下降到一定程度后,為了確保電動汽車的動力性能、續航里程和運行過程中的安全性能,必須對其進行更換。通常,從電動汽車上更換下來的退役動力電池,仍具有較高的剩余容量,經過篩選和重新配組,可應用于運行環境相對良好、充放電工況相對溫和、對電池性能要求相對較低的儲能場合,實現動力電池的梯次利用。

    2、單體電池的一致性對電池模組性能的發揮至關重要,一致性差會影響模組容量發揮,降低電池荷電狀態(state?of?charge,soc)估算精度,導致模組循環衰減加快,甚至導致電池過充過放影響電池安全。因此在成組前有必要對退役鋰電池壽命進行一致性篩選。退役電芯由于先天的一致性差,導致通過現有的電池檢測方法雖然能夠在分選階段挑選出表面一致性較好的電芯,但是由于各電芯內部老化程度不一致,單體電芯之間的衰減模式以及衰減速率不一致,也會導致模組容量快速衰減,嚴重影響梯次模組使用。

    3、因此,亟需一種一致性檢測方法對鋰電池進行一致性檢測,從而有效地篩選出鋰電池組成電池模組。


    技術實現思路

    1、考慮到上述問題而提出了本申請。本申請提供了一種鋰電池的一致性檢測方法、設備和介質,可對鋰電池進行有效地一致性檢測,從而準確地篩選出鋰電池組成電池模組。

    2、根據本申請第一方面,提供了一種鋰電池的一致性檢測方法,所述鋰電池包括待測電芯,所述一致性檢測方法包括:

    3、對所述待測電芯進行循環充放電,并獲取所述待測電芯在循環充放電過程中的恒流充電數據和soc數據;

    4、基于所述恒流充電數據和所述soc數據得到soc-dq/dv曲線;

    5、提取所述soc-dq/dv曲線中的峰谷位置特征得到特征數據,基于所述特征數據得到預設循環次數后所述待測電芯的容量衰減率;

    6、基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的一致性。

    7、在本申請的一個實施例中,所述特征數據包括任意一個峰的峰縱坐標值、不同峰之間的橫坐標距離、相鄰峰谷之間的縱坐標距離,其中,所述soc-dq/dv曲線所在坐標系中,dq/dv為縱坐標軸,soc為橫坐標軸。

    8、在本申請的一個實施例中,所述峰縱坐標值為所述soc-dq/dv曲線中最大dq/dv峰值。

    9、在本申請的一個實施例中,所述相鄰峰谷之間的縱坐標距離為所述soc-dq/dv曲線中最大dq/dv峰值和相鄰最小dq/dv谷值的差值。

    10、在本申請的一個實施例中,所述不同峰之間的橫坐標距離為所述soc-dq/dv曲線中第三個dq/dv峰值所對應的soc和第二個dq/dv峰值所對應的soc之間的差值。

    11、在本申請的一個實施例中,所述恒流充電數據包括充電容量數據和電壓數據,則所述基于所述恒流充電數據和所述soc數據得到soc-dq/dv曲線,包括:

    12、基于所述充電容量數據和所述電壓數據得到容量-電壓曲線;

    13、根據所述容量-電壓曲線,進行歸一化和微分處理,得到dq/dv數據;

    14、基于所述dq/dv數據和所述soc數據得到soc-dq/dv曲線。

    15、在本申請的一個實施例中,所述基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的一致性,包括:

    16、基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的預期壽命;

    17、基于所述預期壽命確定所述待測電芯的一致性。

    18、在本申請的一個實施例中,所述基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的預期壽命,包括:

    19、基于所述容量衰減率進行擬合,得到所述待測電芯的容量衰減曲線;

    20、基于所述容量衰減曲線確定所述待測電芯在到達預設截止容量前的可循環充放電次數;

    21、將所述可循環充放電次數作為所述待測電芯的預期壽命。

    22、在本申請的一個實施例中,所述基于所述預期壽命確定所述待測電芯的一致性,包括:

    23、基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的衰減模式;

    24、確定所述衰減模式相同、且所述預期壽命差值小于預設閾值的待測電芯具有一致性。

    25、根據本申請第二方面,提供了一種電子設備,所述電子設備包括存儲器和處理器,所述存儲器上存儲有由所述處理器運行的計算機程序,所述計算機程序在被所述處理器運行時,使得安裝有所述處理器的裝置執行上述的鋰電池的一致性檢測方法。

    26、根據本申請第三方面,提供了一種存儲介質,所述存儲介質上存儲有計算機程序,所述計算機程序運行在計算機上,所述計算機程序在運行時使得所述計算機執行上述的鋰電池的一致性檢測方法。

    27、本申請的鋰電池的一致性檢測方法,選擇峰值、峰峰距離和峰谷距離作為特征數據,從而能夠有效進行電芯壽命估計,進而基于電芯壽命對鋰電池進行有效地一致性檢測,從而準確地篩選出鋰電池組成電池模組,有效地解決梯次利用模組使用過程一致性難點。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述鋰電池包括待測電芯,所述一致性檢測方法包括:

    2.如權利要求1中所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述特征數據包括任意一個峰的峰縱坐標值、不同峰之間的橫坐標距離、相鄰峰谷之間的縱坐標距離,其中,所述SOC-dQ/dV曲線所在坐標系中,dQ/dV為縱坐標軸,SOC為橫坐標軸。

    3.如權利要求2中所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述峰縱坐標值為所述SOC-dQ/dV曲線中最大dQ/dV峰值。

    4.如權利要求2所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述相鄰峰谷之間的縱坐標距離為所述SOC-dQ/dV曲線中最大dQ/dV峰值和相鄰最小dQ/dV谷值的差值。

    5.如權利要求2所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述不同峰之間的橫坐標距離為所述SOC-dQ/dV曲線中第三個dQ/dV峰值所對應的SOC和第二個dQ/dV峰值所對應的SOC之間的差值。

    6.如權利要求1-5中任一項所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述恒流充電數據包括充電容量數據和電壓數據,則所述基于所述恒流充電數據和所述SOC數據得到SOC-dQ/dV曲線,包括:

    7.如權利要求1-5中任一項所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的一致性,包括:

    8.如權利要求7所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述基于所述容量衰減率確定所述待測電芯的預期壽命,包括:

    9.如權利要求8所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述基于所述預期壽命確定所述待測電芯的一致性,包括:

    10.一種電子設備,其特征在于,所述電子設備包括存儲器和處理器,所述存儲器上存儲有由所述處理器運行的計算機程序,所述計算機程序在被所述處理器運行時,使得安裝有所述處理器的裝置執行如權利要求1-9中任一項所述的鋰電池的一致性檢測方法。

    11.一種存儲介質,其特征在于,所述存儲介質上存儲有計算機程序,所述計算機程序運行在計算機上,所述計算機程序在運行時使得所述計算機執行如權利要求1-9中任一項所述的鋰電池的一致性檢測方法。

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    【技術特征摘要】

    1.一種鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述鋰電池包括待測電芯,所述一致性檢測方法包括:

    2.如權利要求1中所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述特征數據包括任意一個峰的峰縱坐標值、不同峰之間的橫坐標距離、相鄰峰谷之間的縱坐標距離,其中,所述soc-dq/dv曲線所在坐標系中,dq/dv為縱坐標軸,soc為橫坐標軸。

    3.如權利要求2中所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述峰縱坐標值為所述soc-dq/dv曲線中最大dq/dv峰值。

    4.如權利要求2所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述相鄰峰谷之間的縱坐標距離為所述soc-dq/dv曲線中最大dq/dv峰值和相鄰最小dq/dv谷值的差值。

    5.如權利要求2所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所述不同峰之間的橫坐標距離為所述soc-dq/dv曲線中第三個dq/dv峰值所對應的soc和第二個dq/dv峰值所對應的soc之間的差值。

    6.如權利要求1-5中任一項所述的鋰電池的一致性檢測方法,其特征在于,所...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:程靖康張國恒盧建宏任園園張永利
    申請(專利權)人:比亞迪股份有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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