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公开(公告)号:CN113420373A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110650145.6
申请日:2021-06-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/25 , H01M10/44 , G06F119/04 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了一种基于降阶电化学老化模型的锂电池脉冲充电方法及系统,包括:采用降阶电化学模型对电池内部的负极液相锂离子浓度、副反应电流密度进行实时计算,得到对应的状态量值;采用恒流恒压方式对电池进行充电,将所述状态量值与预定的下限边界值进行比较,如果负极液相锂离子浓度或副反应电流密度的状态量值达到下限边界值,则停止为电池充电,直至电池内部的状态量值恢复至预定的范围后继续采用恒流恒压方式对电池进行充电;反复执行充电,直至电池充满。本发明可以在减少或不增加充电时间的基础上,延缓电池寿命衰减。
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公开(公告)号:CN110888056A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911142644.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , B60L58/12
Abstract: 本发明提供了一种适用于车载动力锂离子电池的在线SOC观测器搭建方法及系统,包括:步骤M1:构建SPMe函数模型,获取SPMe函数模型信息;步骤M2:通过简化后的阴/阳极Fick第二定律方程设置阴/阳极锂离子浓度渐进观测器;步骤M3:对简化后的电解质电势方程进行Laplace变换后求解电解质浓度分布;步骤M4:通过输出电压反向求解阴极表面锂离子浓度,并分别输入到阴/阳极锂离子浓度渐进状态观测器中;步骤M5:基于SPMe函数模型,根据SOC定义式对其进行在线估算,获取在线SOC观测结果信息。本发明适应电池特性的动态变化,电池模型精度高,收敛速度快,稳定可靠。
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公开(公告)号:CN110888056B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201911142644.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , B60L58/12
Abstract: 本发明提供了一种适用于车载动力锂离子电池的在线SOC观测器搭建方法及系统,包括:步骤M1:构建SPMe函数模型,获取SPMe函数模型信息;步骤M2:通过简化后的阴/阳极Fick第二定律方程设置阴/阳极锂离子浓度渐进观测器;步骤M3:对简化后的电解质电势方程进行Laplace变换后求解电解质浓度分布;步骤M4:通过输出电压反向求解阴极表面锂离子浓度,并分别输入到阴/阳极锂离子浓度渐进状态观测器中;步骤M5:基于SPMe函数模型,根据SOC定义式对其进行在线估算,获取在线SOC观测结果信息。本发明适应电池特性的动态变化,电池模型精度高,收敛速度快,稳定可靠。
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