一种考虑不一致性的锂离子电池组微短路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN117607704A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311624057.4

    申请日:2023-11-30

    Inventor: 申东旭 包晗 吕超

    Abstract: 本发明公开了一种考虑不一致性的锂离子电池组微短路故障诊断方法,步骤包括:获取锂电池在恒流充电阶段的端电压中值;基于端电压中值,获取中值IC曲线,并基于中值IC曲线检测出异常单体;根据异常单体的IC曲线频谱和中值IC曲线频谱,得到故障判断结果,故障判断结果包括:微短路故障和参数不一致;若故障判断结果为微短路故障,则计算故障单体的短路电阻。本发明采取先检测再定量诊断的思路。由于可以预先检测出微短路单体,只需针对微短路单体计算短路电阻。与现有的微短路定量诊断方法对电池组内的所有单体执行无差别计算不同,设计的方法具有较强的针对性,可以避免不必要的计算,减轻电池管理系统的计算负担。

    一种中间继电器线圈软故障检测方法

    公开(公告)号:CN110954818B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201911285326.2

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 一种中间继电器线圈软故障检测方法,解决了现有继电器线圈检测方法复杂及不能有效检测软故障的问题,属于继电器故障检测领域。本发明包括:S1、建立两组数据样本:A组和B组,A组为中间继电器线圈正常的散射参数,B组为中间继电器线圈软故障后,得到的散射参数;S2、获取待测中间继电器线圈的散射参数,将该散射参数分别加入S1建立的A组和B组中,进行聚类,若待测中间继电器的散射参数与A组为一类,则确定待测中间继电器正常,若待测中间继电器的散射参数与B组为一类,则确定待测中间继电器出现软故障;所述散射参数包括相频特性中相角为零对应的频率。

    方形软包锂离子电池热物性参数辨识方法

    公开(公告)号:CN108681619B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810290295.9

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 方形软包锂离子电池热物性参数辨识方法,涉及锂离子电池热物性参数辨识领域。本发明是为了解决现有的方形软包锂离子电池在充电加热时,电化学参数辨识的误差在热参数上进行叠加,无法准确、可靠的的得到热物性参数的问题。将方形加热片置于两块同种型号的方形软包锂离子电池中间置于绝热环境,使方形软包锂离子电池内部沿厚度方向进行传热;根据加热片的加热功率和两块方形软包锂离子电池的温度随加热时间变化关系获得CP;根据由比热容构建的传热模型及方形软包锂离子电池沿厚度方向进行传热的过程获得kthr;用圆形加热片将方形加热片替换掉,使方形软包锂离子电池内部沿抛物线方向传热获得kin。用于获得方形软包锂离子电池热物性参数。

    基于分布参数热阻模型的电池组温度场在线获取方法

    公开(公告)号:CN113361165A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110626743.X

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 基于分布参数热阻模型的电池组温度场在线获取方法,属于锂离子电池组热管理领域。本发明的目的是为了解决在线计算温度场的方法,存在适用性差和精度低的问题。将整个电池组分割成多个立方体区域,对于每两个相邻立方体区域之间的热阻采用傅里叶导热定律就能计算出来,对于电池组外表面每个立方体区域与外部环境之间的热阻将对应立方体区域内节点的热阻取平均值进行计算,从而获得每个立方体区域的稳态或瞬态状态方程,再根据每个立方体区域的稳态或瞬态状态方程建立整个电池组的稳态状态空间方程组或整个电池组的瞬态状态空间方程组,从而得到电池组温度场。它用于获得电池组温度场。

    一种锂离子电池长寿命充电方法

    公开(公告)号:CN111063949B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201911023849.X

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 一种锂离子电池长寿命充电方法,涉及锂离子电池充电领域。本发明是为了解决现有对锂离子电池的充电方式,都会导致锂离子电池的内部温度升高,造成锂离子电池寿命低的问题。充电时实时采集电池端电压,将端电压与电池设置的充电上限比较,如果端电压达到上限充电电压,则停止为锂离电池充电,如果端电压小于上限充电电压,以恒流方式继续对锂离子电池进行充电,充电过程中,实时获得锂离子电池的内部温度,判断锂离子电池的内部温度是否达到预设的上限温度,若锂离子电池的内部温度达到预设的上限温度,停止对锂离子电池充电,使锂离子电池搁置,直到锂离子电池的内部温度达到预设的下限温度时,采用恒流继续对锂离子电池充电。它用于对电池充电。

    一种锂离子电池正极开路电势曲线非破坏获取系统及方法

    公开(公告)号:CN112067999A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010986401.4

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 一种锂离子电池正极开路电势曲线非破坏获取系统及方法,涉及锂离子电池建模与管理应用领域。本发明先是调整锂离子电池的负极电势曲线的起始电压值,得到调整后的负极电势曲线,将调整后的负极电势曲线和开路电压曲线叠加,得到调整后的正极电势曲线,接下来依次采用多项式函数、1阶傅里叶函数和1阶高斯函数,不断的削减误差,并且重复使用1阶高斯函数来削减误差,直到得到误差曲线中最大误差值小于预设值,才认为最后得到的高斯函数修正拟合曲线为锂离子电池的锂离子电池的真正正极电势曲线。它用于获取锂离子电池的正极开路电势曲线。

    一种基于阻抗谱的锂离子电池内部健康特征提取方法

    公开(公告)号:CN107607880A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710852303.X

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 一种基于阻抗谱的锂离子电池内部健康特征提取方法,涉及新能源研究领域。本发明现有通过EIS分析估算SOH的方法,EIS测量时间较长,无法实现在线测量的问题。建立锂离子电池电化学阻抗谱数学模型;通过对锂离子电池的电化学阻抗谱的快速测量,得到锂离子电池的电化学阻抗谱;分别在高、中、低频段下,用锂离子电池电化学阻抗谱数学模型,对锂离子电池的电化学阻抗谱进行参数辨识,获取锂离子电池的模型参数;周期性测量老化的锂离子电池的电化学阻抗谱,用锂离子电池电化学阻抗谱数学模型对老化的锂离子电池的电化学阻抗谱进行参数辨识,获取锂离子电池老化过程中的模型参数变化规律,作为评价电池健康状态的特征。用于评价电池健康状态。

    一种输电线路移动巡检系统

    公开(公告)号:CN106530434A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611054023.6

    申请日:2016-11-25

    CPC classification number: G07C1/20

    Abstract: 一种输电线路移动巡检系统,涉及电力系统维护自动化领域。本发明是为了解决现有的采用人工进行输电线路巡检准确性差、便捷性差、工作效率的问题。地图模块用于根据巡检任务申请谷歌应用界面,获得巡检的输电线路的当前经纬度、当前定位图标显示、显示规划路线、更新巡检输电线路的经纬度、巡检线路自动导航及对巡视过程的轨迹监视回放功能,巡检线路自动导航实现:进行GPS定位,获取需要巡检点的所在位置信息,基于GPS定位信息实现系统导航;巡视过程的轨迹监视回放功能实现:周期性获取移动终端的地理位置,通过OverLay类在地图上两点间画直线,实现终端的轨迹记录,从而实现巡视过程的轨迹监视回放。它用于电力系统。

    基于内容可寻址存储器的高速无损数据压缩系统

    公开(公告)号:CN101572552B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910072250.5

    申请日:2009-06-11

    Abstract: 基于内容可寻址存储器的高速无损数据压缩系统,涉及到硬件系统的数据压缩技术领域。它解决了已有技术中压缩速率低、耗费硬件芯片内有限RAM资源多、查找周期不定等问题,以及采用哈希表地址模块实现字典查找存在的地址冲突的问题。本发明包括时钟模块、输入数据缓存模块、字典模块、LZW算法核心模块和输出编码模块,其中字典模块由FPGA内部的CAM构造,所述CAM的位宽为17位,深度为512;并且所述CAM中存储体的地址对应LZW算法核心模块中的LZW算法的代码,所述存储体由比较器和触发器组成,触发器用于存储数据,比较器用于将输入数据与触发器中的数据进行比较并输出匹配信号。本发明的数据压缩系统实现了基于FPGA的高速无损数据压缩,扩大了适用范围。

Patent Agency Ranking