一种锂离子电池性能在线诊断方法

    公开(公告)号:CN107192954A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710302417.7

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: G01R31/388 G01R31/367 G01R31/385 G01R31/389

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池性能在线诊断方法。解决现有技术中电池评价方法缺乏实时性、实用性,分析存在片面性的问题。方法包括确定影响电池性能的各指标的权重;根据电池各指标的检测值获取原始矩阵和参考矩阵,对原始矩阵和参考矩阵进行标准化处理,再根据标准化后的原始矩阵和参考矩阵采用灰色关联分析计算电池各指标的关联系数,然后计算出各电池的关联度,根据关联度诊断各电池的性能。本发明对电池多种指标,采用灰色关联理论对电池性能进行诊断,克服了单一指标作为评判标准的片面性,为电池的性能诊断和维护提供可靠的理论依据。

    基于电池容量一致性分析的电池均衡方法

    公开(公告)号:CN115972978A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310271910.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了基于电池容量一致性分析的电池均衡方法,属于电池领域,所述的基于电池容量一致性分析的电池均衡方法包括数据采集、数据预处理;对电池容量与温度和老化时间的关联性进行分析;对电池充放电过程进行均衡。本发明在对电池容量进行一致性分析时,考虑到了电池的使用寿命对电池的容量的影响,并且将电池的实际使用温度对电池容量的影响也考虑在内,从而得到了更为精确的电池容量,并进行电池容量一致性分析后,在对电池充放电过程进行均衡。提高了电池的容量判断准确率和均衡效率。

    一种电池寿命预测方法
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115389964B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211302537.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种电池寿命预测方法,属于电池寿命预测技术领域。该方法通过寻找到的映射变量值与电池寿命衰减量间的映射关系以及映射变量值、指定期间内充放电次数、电池寿命衰减量与理论电池寿命期间的四者关联关系,在计算得到待测电池的映射变量值后,能够快速且准确地匹配到待测电池当前理应所处的理论电池寿命期间;利用根据待测电池累计已充放电次数估算的理想电池寿命期间与理论电池寿命期间的偏差去预测待测电池的第一寿命值,提高了电池寿命预测的准确度;通过对第一寿命值进行电池工作环境温、湿度补偿和环境盐度补偿,进一步提升了电池寿命预测的准确度。

    一种基于物联网的锂电池储存控温系统

    公开(公告)号:CN115332682B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211269592.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及锂电池储存控温技术领域,具体公开一种基于物联网的锂电池储存控温系统,包括锂电池储存区域划分模块、控温监测设备设置模块、控制数据库、锂电池常规储存状态控温分析模块和锂电池补电状态控温分析模块,本发明在对锂电池进行补电状态下的温度调控时分别对各锂电池在补电过程中的表面温度和储存温度进行监测,进而综合分析监测结果进行温度调控,有利于提高调控的精准度,且在进行锂电池处于常规储存状态下和补电状态下的温度调控时综合依据温度异常区域的异常程度和出风距离确定温控系统对温度异常区域的适配出风速度,并据此进行温度调控,实现了温度异常区域的针对性调控。

    一种基于大数据的锂电池恒温控制系统

    公开(公告)号:CN115344074A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211269601.3

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及锂电池恒温控制领域,具体公开一种基于大数据的锂电池恒温控制系统,本发明通过获取待监测锂电池的耐高温影响参数,处理得到待监测锂电池的高温预警值,获取待监测锂电池表面各温度检测点在当前监测时间段内各采样时间点的温度,分析得到待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度,根据待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度和待监测锂电池的高温预警值,判断待监测锂电池是否有降温需求,进一步分析得到待监测锂电池的降温力度比例系数,根据待监测锂电池的降温力度比例系数,对待监测锂电池的散热扇风速和工作电流进行调控,实现对锂电池温度的智能化和精准性控制,从而保障锂电池的使用安全。

    一种基于物联网的锂电池储存控温系统

    公开(公告)号:CN115332682A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211269592.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及锂电池储存控温技术领域,具体公开一种基于物联网的锂电池储存控温系统,包括锂电池储存区域划分模块、控温监测设备设置模块、控制数据库、锂电池常规储存状态控温分析模块和锂电池补电状态控温分析模块,本发明在对锂电池进行补电状态下的温度调控时分别对各锂电池在补电过程中的表面温度和储存温度进行监测,进而综合分析监测结果进行温度调控,有利于提高调控的精准度,且在进行锂电池处于常规储存状态下和补电状态下的温度调控时综合依据温度异常区域的异常程度和出风距离确定温控系统对温度异常区域的适配出风速度,并据此进行温度调控,实现了温度异常区域的针对性调控。

    电池管理系统及充放电管理方法

    公开(公告)号:CN114400749A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210290667.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种电池管理系统,涉及电池充放电技术领域。包括:电压监测单元,实时监测单体锂电池的电压;充电管理单元,用于与外部电源连接,在充电过程中控制充电电流,当所述单体锂电池的电压上升至过充阈值时,降低对应的充电电流;过充阈值调整模块,根据所述单体锂电池在上一轮充电过程中的充电电流曲线和单体锂电池的充电电压曲线对所述过充阈值进行下调,若充电电压曲线的突变点发生在充电电流的恒定阶段,则将过充阈值下调为该充电电压曲线的突变点对应的电压。本发明避免了锂电池过充和/或过放等情况的发生。

    电池组在线绝缘检测方法及检测电路

    公开(公告)号:CN114397595A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210290081.8

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 发明公开了一种电池组在线绝缘检测方法及检测电路,方法步骤包括:S1,导通在线绝缘检测电路中的MOS管Q1,然后断开继电开关K1、K2、K3,使得电池组从整体电池中脱离;S2,闭合继电开关K1;S3,导通在线绝缘检测电路中的MOS管Q2,并控制先驱动MOS管Q4导通、MOS管Q5断开,然后控制MOS管Q4断开、MOS管Q5导通,最后控制MOS管Q4、Q5同时导通,并在每次执行MOS管Q4、Q5的驱动动作后,采集采样电阻两端的电压并存储;S4,根据每次采集的电压,计算总采集电压作为电池组等效电阻计算模型的自变量;S5,将自变量代入到电池组对地等效电阻计算模型中,求解得到电池组的正极和负极的对地等效电阻、。本发明了提高电池对地绝缘检测的准确度。

    储能电站维护保养的握手方法及握手系统

    公开(公告)号:CN113690985A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110996124.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种储能电站维护保养的握手方法及握手系统,其中方法包括:监控到储能电站的电池箱需要补电时,向补电人员发送补电指令;补电人员根据补电指令到指定位置持充电枪对电池箱进行补电;获取当前处于补电状态的电池箱的唯一设备编号信息;将获取的唯一设备编号信息与监测到的需要补电的电池箱的唯一设备编号信息进行比对,若比对失败,则向握手设备发送报警提示信号由握手设备进行提示报警。本发明通过获取处于补电状态的电池箱的唯一设备编号信息,并与监测到的亏电电池箱的唯一设备编号信息进行比对,并在比对失败时通过补电人员手持的握手设备进行报警提示,有利于减少人为对中大型储能电站进行补电的错漏。

    电池健康状态在线估算方法

    公开(公告)号:CN113253140B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110803796.4

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种电池健康状态在线估算方法,步骤包括:建立离线状态下被测电池组中的单体电池不同充放电倍率的电池电压‑荷电状态关系曲线;根据充放电过程中实时采集的电池充放电数据,计算得到在线状态下的单体电压‑容量关系曲线,并结合单体电池的电压‑荷电状态关系曲线,计算各单体电池的充电容量和放电容量;根据所计算的充电容量和放电容量计算得到各单体电池的最大可用容量;计算各单体电池的最大可用容量与额定容量的比值作为单体电池的健康状态估算结果。本发明所作出的电池健康状态估算结果具有较高地准确度,且整个估算过程可在电池在线状态下进行,测试过程简单、计算量较小,能够满足市场对电池健康状态评估的实时性要求。

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