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公开(公告)号:CN118906825A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410828890.9
申请日:2024-06-25
申请人: 长城汽车股份有限公司
IPC分类号: B60L3/12 , B60L58/12 , G01R31/374 , G01R31/382
摘要: 本申请提供了一种电池电量修正的方法、装置、车辆和存储介质,该方法包括:获取多组修正历史信息;其中,每组修正历史信息包括对动力电池的剩余电量进行一次历史修正对应的修正幅度;基于多组修正历史信息,计算多次历史修正的平均修正幅度;基于平均修正幅度,确定目标安时补偿值;基于目标安时补偿值,对动力电池当前的剩余电量进行修正。该方法能够基于多次历史修正的修正幅度对动力电池当前的剩余电量进行修正,提高了动力电池的剩余电量的准确度。
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公开(公告)号:CN118896700A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410924746.5
申请日:2024-07-09
申请人: 博睿斯数字能源(深圳)有限公司
IPC分类号: G01K7/16 , G01R31/374 , G01R31/385 , G01R31/389 , G06F18/22 , G06F18/10
摘要: 本发明公开了一种用于电池温度检测的方法,涉及电池检测技术领域,通过步骤S1至步骤S4,通过电池集成的传感器实时采集电池的充放电信息、电压信息和外部环境动态信息;接着,对采集到的数据进行校准、过滤和剔除异常值,形成电池实时状态信息组和环境状态信息组;然后,根据这些信息组实时计算电池的内电阻值Sr,并与预设的阈值进行匹配,评估电池的内电阻波动和功率损耗,得到功率损耗因子Shyz;最后,依据功率损耗因子Shyz计算修正比例因子Xzyz,并利用该因子对实时显示的温度值Wdz进行修正,获取更加准确地修正温度值Wdss进行展示,有效提高电池温度检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118655487B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411147294.0
申请日:2024-08-21
申请人: 江苏创优佳新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01R31/378 , G01R31/374 , G01R31/396
摘要: 本发明涉及电池性能测试领域,具体为一种锂电池充放电测试方法,包括步骤如下:S1.电流稳定性分析;S2.电压稳定性分析;S3.温度分析;S4恒流充电分析;S5.放电分析;S6.恒压充电分析;S7.充电时长分析;S8.电池整体性能评估;S9.重复测试分析,本发明通过分析锂电池的电流稳定程度、电压稳定程度、电池内阻稳定程度、温度增长异常程度得到恒流充电下锂电池的性能评价系数,通过分析锂电池的温度异常程度、电池内阻稳定程度得到放电过程锂电池的性能评价系数,并切换到恒压充电模式分析恒压充电下锂电池的性能评价系数,进而通过多次性能测试综合分析得到锂电池性能测试的综合评价指数,确保了锂电池在实际应用中的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118884260A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410929956.3
申请日:2024-07-11
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/374 , G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种基于反向动态电流激励的电池自放电检测方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:电池自放电判定;步骤二:电池自放电检测装置搭建;步骤三:电池自放电检测工步设置及测试;步骤四:电池自放电电流结果输出。该方法的主要原理是电荷守恒公式,通过短时反向激励电流,在不影响电池安全状态的前提下快速充入少量容量,再利用自放电电流对其进行清除,从而实现对自放电电流的准确计算。本发明无需长时间的电流电压测试,同时结合能斯特方程的温度修正方案避免了环境变化导致的测量精度下降,为进一步明晰电池内部的健康状态信息及助力下一代电池开发提供了有效方案。
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公开(公告)号:CN118837718A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410953385.7
申请日:2024-07-16
申请人: 深蓝汽车科技有限公司
IPC分类号: G01R31/28 , G01R31/388 , G01R31/374 , G01R31/36
摘要: 本申请涉及一种SOC修正方法、装置、设备、存储介质及车辆,涉及电池管理技术领域。该方法包括:获取目标电池充电时的第一电压和第二电压;第一电压为目标电池的电流发生第一跳变前测量到的电压,第二电压为目标电池的电流发生第二跳变前测量到的电压;第一跳变在第二跳变之前;确定第一电压到第二电压之间的电池容量变化量;根据预设函数关系、预设对应关系、第一电压、第二电压、电池容量变化量,对目标电池的荷电状态SOC进行修正;预设对应关系用于表征目标电池的电压与目标坐标系中的极径、极角之间的对应关系。由此,能够准确地对电池的SOC进行修正。
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公开(公告)号:CN118818320A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411005475.X
申请日:2024-07-25
申请人: 钇威汽车科技有限公司
IPC分类号: G01R31/374 , H05B3/06 , H05B3/14 , H05B1/02 , G01R31/378 , G01R1/02
摘要: 本发明公开了一种圆柱电芯加热试验装置及方法,属于新能源汽车动力电池技术领域,装置包括加热片,所述加热片采用金属陶瓷发热体,且所述加热片为圆弧形状,所述加热片贴合设置在圆柱电芯的外部壳壁上,所述加热片的外部连接有温感线束。本发明将金属陶瓷发热体与试验电芯采用曲线贴合加热,解决动力电池电芯内任意位置的热失控试验加热问题,能够验证圆柱电芯在极限滥用等情况下是否起火、爆炸,实现线性加热触发电芯热失控,充分模拟实际电芯内短路的失效模式。
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公开(公告)号:CN118795341A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311456679.0
申请日:2023-11-03
申请人: 中国移动通信集团浙江有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/374 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种蓄电池寿命预测方法及系统,属于寿命预测领域,该方法包括:获取蓄电池的浮充使用寿命,并根据浮充使用寿命构建理想温度下的寿命模型;根据蓄电池理想温度与实际温度的关系,对理想温度下的寿命模型进行优化,得到实际温度下的寿命模型;获取蓄电池的实际温度、电流变化率和电压变化率;根据实际温度下的寿命模型、实际温度、电流变化率和电压变化率进行蓄电池寿命预测,得到蓄电池的剩余寿命。本发明能够实现蓄电池寿命的量化评估,提高寿命预测的准确率,从而保证蓄电池适时更换,避免蓄电池过度老化或者由于蓄电池提前替换所造成的资源浪费。
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公开(公告)号:CN118584339B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411067777.X
申请日:2024-08-06
申请人: 江苏天合清特电气有限公司
IPC分类号: G01R31/36 , G01R31/367 , G01R31/387 , G01R31/374 , G01R31/396
摘要: 本发明揭示了一种电池系统的SOC计算方法、电池管理系统及电池系统,所述电池系统的SOC计算方法具体包括如下:获取电池在不同环境条件下的基础数据;实时采集电池的运行参数;根据所述运行参数、所述基础数据以及预设的环境条件数据,动态调整SOC的计算基准;以及在电池充放电过程中,对SOC值进行闭环修正。本发明能够自适应环境变化,且具有高计算精度和低计算复杂度。
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公开(公告)号:CN118777890A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410393136.7
申请日:2024-04-02
申请人: 大众汽车股份公司
IPC分类号: G01R31/374 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01R31/396 , G01R27/08
摘要: 本发明涉及一种用于确定电池(1)的状态的方法,其中,电池(1)具有至少部分相互串联的多个电芯(2、3、4);其中,所述方法至少包括下述步骤:a)对所述多个电芯(2、3、4)施加交流电流(5);b)测量由此在电池(1)上产生的交流电压(6);c)由对于多个电芯(2、3、4)加载的和测量的交流电流(5)以及测量的交流电压(6)确定阻抗,从而对于多个电芯(2、3、4)确定对于电芯(2、3、4)的至少一个温度的平均值。
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公开(公告)号:CN118707375A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410714552.2
申请日:2024-06-04
申请人: 风帆有限责任公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/385 , G01R31/378 , G01R31/374 , G01R31/396
摘要: 本发明公开了一种锂电池自放电筛选方法,首先将若干待筛选的锂电池进行预处理,调整容量至5%~20%SOC;再将经过步骤S1的锂电池放置于常温、常压环境下,静置T1小时,结束后测试第一开路电压OCV1;然后将经过步骤S2的锂电池继续放置于常温、常压环境下,静置T2小时,结束后测试第二开路电压OCV2;再将经过步骤S3的锂电池放置于高温、施压环境下,静置T3小时,结束后测试第三开路电压OCV3;待测电池同时满足三个判定条件,则判定为自放电合格电池,否则,判定为自放电不合格电池。该方法通过多个标准对锂电池的自放电进行检测,使自放电筛选更加精准和高效。
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