CN106133540A - 用于评估包括多个具有可变电量状态使用范围的电池单元的电池的电量状态的方法 - Google Patents

用于评估包括多个具有可变电量状态使用范围的电池单元的电池的电量状态的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106133540A
CN106133540A CN201580012450.5A CN201580012450A CN106133540A CN 106133540 A CN106133540 A CN 106133540A CN 201580012450 A CN201580012450 A CN 201580012450A CN 106133540 A CN106133540 A CN 106133540A
Authority
CN
China
Prior art keywords
state
battery
charge
soc
battery unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201580012450.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106133540B (zh
Inventor
M·卢塞亚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Renault SAS
Original Assignee
Renault SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renault SAS filed Critical Renault SAS
Publication of CN106133540A publication Critical patent/CN106133540A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106133540B publication Critical patent/CN106133540B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/0023Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train
    • B60L3/0046Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train relating to electric energy storage systems, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/12Recording operating variables ; Monitoring of operating variables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/12Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to state of charge [SoC]
    • B60L58/13Maintaining the SoC within a determined range
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/16Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to battery ageing, e.g. to the number of charging cycles or the state of health [SoH]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/18Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules
    • B60L58/22Balancing the charge of battery modules
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/367Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/374Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] with means for correcting the measurement for temperature or ageing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/392Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/545Temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/547Voltage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/549Current
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2260/00Operating Modes
    • B60L2260/40Control modes
    • B60L2260/44Control modes by parameter estimation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于评估电池的电量状态(SOC电池组)的方法,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元(C1,...CN)。每个电池单元(C1,...CN)的电量状态(SOC)在包括最小容许电量状态值(BSOCmin)和最大容许电量状态值(BSOCmax)的电量状态的使用范围内。该方法包括涉及基于最小电量状态(SOCmin)和最大电量状态(SOCmax)且基于最小容许电量状态值(BSOCmin)和最大容许电量状态值(BSOCmax)来评估电池组的电量状态SOC电池组的步骤。基于表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或温度来调整每个电池单元的所述最小容许电量状态值(BSOCmin)和所述最大容许电量状态值(BSOCmax)。

Description

用于评估包括多个具有可变电量状态使用范围的电池单元的 电池的电量状态的方法
技术领域
本发明涉及一种用于评估电池的电量状态的方法和***,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元。
本发明可以不考虑电池的种类而加以应用,并且非排他地推广至车辆。具体地,本发明尤其可以在如汽车等工业领域和计算领域中应用;本发明适用于任何***,无论是否是车载的。
背景技术
在电动车辆和混合动力车辆的非限制性领域中,牵引电池管理***的主要挑战之一是评估电池的电量状态,也称为SOC。这个信息是以“电池量计”的形式显示在仪表板上的,并且允许驾驶员知道剩余的自主性公里数。因为电动车辆的自主性远远低于燃烧动力车辆的自主性,因此通过向驾驶员提供尽可能可靠的信息来使他安心是重要的。电池量计的评估误差确实会导致驾驶员发现自己处于不利的情况下(空燃料箱),或者甚至处于危险的情况下(在超车时动力损失)。
现今,包括N个串联连接的电化学电池单元Ci(其中,i为1与N之间的整数)的电池的电量状态SOC电池组通常是基于作为整体考虑的电池的相关测量而进行评估的。因此,第一个设备测量在串联的电池单元的总体的端子处测得的由该电池传送的总电压UBAT,并且电流传感器和温度传感器分别测量通过该电池的电流IBAT以及该电池的温度TBAT。基于这三个测量值,一个软件单元2使用如安培小时计数法或卡尔曼(Kalman)滤波式建模等常规方法来计算电量状态SOC电池组的评估值。因而基于全局测量值的评估大致上对应于这些电池单元的电量状态的平均值。
形成该电池的电化学电池单元,由于其结构,在其容量和内电阻的分布方面具有彼此不同的特征,并且此外由于其在电池中的放置因此还经受了不同的温度变化。因此,这些电池单元必然具有彼此不同的电量状态,这就是为什么该电池被认为是不平衡的。当遇到这种情况时,由充电到最大程度的电池单元和充电到最低程度的电池单元来设定该电池的使用范围。在这种情况下,基于整体测量值的评估是不真实的。
进一步设想,评估装置建议单独评估每个电池单元的电量状态,以便通过考虑电池单元的失衡来由此推断该电池的电量状态值。这种装置理想地包括同时测量形成电池的每个电池单元Ci的端子处的电压U1到UN的第一个设备,分别测量通过该电池的N个电池单元的电流IBAT的电流传感器,以及提供形成该电池的每个电池单元Ci的温度Ti的温度传感器。基于每个测量值Ui、Ti和IBAT,N个软件单元通过使用如安培小时计数法或卡尔曼滤波式建模等常规方法来计算每个电池单元Ci的电量状态SOCi的评估值。然后由计算模块基于这些软件单元所传送的N个电量状态SOCi来评估该电池的电量状态SOC电池组。这些装置肯定是更准确的,但也是更昂贵的,并且在软件方面更加复杂。它们需要在形成电池的每个电池单元的端子处的电压测量值以及用于描述每个电池单元的行为的先进的模型(尤其是卡尔曼滤波)。在高压电池的情况下,例如用于电动车辆的电池单元,大量基本电池单元(在现代电池中为96个双电池单元)使该装置成本显著。
最后,在本领域,已知用于评估电池的电量状态的方法,其中,基于与充电到最大程度的电池单元的最大电量状态SOCmax相关的评估值以及与充电到最低程度的电池单元的最小电量状态SOCmin相关的评估值,可以重构该电池的电量状态SOC电池组;电量状态SOC电池组的值在最小电量状态SOCmin趋于0时趋于0,并且在最小电量状态SOCmax趋于1时趋于1。FR2990516的申请人公开了这种方法。已经注意到,这种方法不是最优的,因为其使用固定的最小容许电量状态值BSOCmin和最大容许电量状态值BSOCmax,这使其不可能使储存在电池中的最大能量保持为恒定值,尤其是不管电池单元的老化状态。对于使用者来说,储存能量的最大量的可变性是有害的,因为其会导致不利的情况,如空燃料箱或在超车过程中的动力损失:通过电池的电量状态的不良评估会导致这些情况。
发明内容
在此背景下,本发明的目的是要克服现有技术的这些缺点,以较低成本提出一种考虑电池单元的不平衡性而用于准确评估电池的电量状态的方法。具体地,本发明的目的是提供一种方法,其中,所存储的能量的最大量总体而言是恒定的,以便防止使用者发现自己处于不适的情况下而阻止其评估车辆的剩余自主性是否足以完成其旅程。这里有针对性的另一个目的是要考虑到电池单元的健康状况,特别是其老化状态,来调整每个电池单元的电量状态的使用范围。最后,本发明旨在提出一种方法,该方法用于基于电池单元或该电池的电量状态的评估值来评估电池的电量状态,用以限制执行这种方法所必需的处理器的数量。
所提出的方案是,用于评估电池的电量状态的方法,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元,每个电池单元的电量状态保持在最小容许电量状态值与最大容许电量状态值之间,该方法包括以下步骤:
-在给定时刻从这些电池单元的端子处的电压确定最小电池单元电压和最大电池单元电压的步骤,
-计算具有最小电池单元电压的电池单元的最小电量状态以及具有最大电池单元电压的电池单元的最大电量状态的步骤,该电池的电量状态在所述最小电量状态与所述最大电量状态之间,
-根据表示电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或根据电池的温度来调整每个电池单元的所述最小容许电量状态值和所述最大容许电量状态值的步骤。
这种方案能够克服上述问题。
更准确地,根据表示电池单元的健康状态的物理量来调整每个电池单元的最小容许电量状态值和所述最大容许电量状态值,使其能够考虑每个电池单元的健康状态,以便容易感知地选择电量状态的使用范围,尽可能减小包括所述电池单元的电池的电量状态的评估的不确定性。这种方法使其可以更可靠地评估在电动车辆或混合动力车辆中常规使用的电池的剩余自主性。电池单元的电量状态的使用范围对所述电池单元的各健康状态的依赖性使其能够保持该电池的所储存的能量的基本上恒定的最大量。另外,这种方法使其能够根据每个电池单元的健康状态、而且使用最少的设备来调整该电池的最小电量状态和最大电量状态。通过举例的方式,与这些电池单元串联放置的电流传感器、用于测量该电池的温度的传感器、能够单独测量最小电池单元电压和最大电池单元电压的电子部件、以及采集由该电流传感器取得的电流测量值、由该温度传感器取得的温度测量值以及最小电池单元电压测量值和最大电池单元电压测量值而用于管理电池的电量状态的***,使其能够以很少的计算资源来达到这个结果。
在一个实施例中,该方法包括至少一个步骤,该至少一个步骤包括:
-当具有最小电池单元电压的电池单元的最小电量状态严格低于所述电池单元的最小容许电量状态值时,将该电池的电量状态调整到最小电量状态值,和/或,
-当具有最大电池单元电压的电池单元的最大电量状态严格大于所述电池单元的最大容许电量状态值时,将该电池的电量状态调整到最大电量状态值。
在另一个实施例中,当具有最大电池单元电压的电池单元的最大电量状态小于或等于所述电池单元的最大容许电量状态值且具有最小电池单元电压的电池单元的最小电量状态大于或等于所述电池单元的最小容许电量状态值时,该评估方法包括以下步骤,该步骤包括在给定时刻k通过以下关系来评估该电池的电量状态(SOC电池组):
在本发明的一个实施例中,当具有最大电池单元电压的电池单元的最大电量状态严格大于所述电池单元的最大容许电量状态值且具有最小电池单元电压的电池单元的最小电量状态严格低于这个电池单元的最小容许电量状态值时,该方法包括以下步骤,该步骤包括将该电池的电量状态归为“不可用的”值。
在一个实施例中,所述表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量是在这个电池单元的端子处测得的电压和/或通过该电池单元的电流和/或该电池单元相关的温度。
在一个实施例中,最小容许电量状态值与最大容许电量状态值之间的对应关系以及所述表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量是预定的,优选地是在一个取值表中。
在一个实施例中:
-限定在最小容许电量状态值与最大容许电量状态值之间的使用范围根据该电池单元的健康状态和其老化的进展而变得更广泛,和/或
-所述使用范围是在该电池的温度相对较低并低于预定温度阈值时受限的。
本发明的第二个主题也是有针对性的,其中,用于评估电池的电量状态的***,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元,每个电池单元的电量状态保持在最小容许电量状态值与最大容许电量状态值之间,该***包括:
-能够提供该电池的电流的测量值的电流传感器,
-能够提供该电池的温度的测量值的一个或多个温度传感器,
-能够从这些电池单元的端子处的电压采集最小电池单元电压和最大电池单元电压的电子控制单元,该电子控制单元包括能够通过该电池的最小电池单元电压、电流测量值和温度测量值来评估该电池单元的最小电量状态的第二评估模块,能够通过该电池的最大电池单元电压、电流测量值和温度测量值来评估该电池单元的最大电量状态的第三评估模块,能够根据最小电量状态和最大电量状态且根据由第四模块所确定的最小容许电量状态值和最大容许电量状态值来确定电量状态的第五评估模块,该第四模块能够根据表示电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或根据该电池的温度来调整每个电池单元的所述最小容许电量状态值和所述最大容许电量状态值。
在一个实施例中,该***包括能够直接向该电子控制单元单独传送最小电池单元电压和最大电池单元电压的第一模块。
根据第三主题,还针对包括根据上述实施例中的任何一个的评估***的车辆。
附图说明
图1示出了用于根据先前技术评估电池的电量状态的方法,其中有电池处于起始状态的第一种情况、电池充满电的第二种情况、以及电池完全放电的第三种情况。在此显示,由充电到最大程度的电池单元或由充电到最低程度的电池单元来设定该电池的电量状态的使用范围,由于电池单元特有的使用限制,其必须保持在给定的电压和电量状态范围内,用以避免任何火灾或过早退化的风险。对于所示的每种情况,实际使用范围是96%。
图2示出了一个曲线图,展示了在该电池的放电阶段过程中,具有最小电池单元电压的电池单元的最小电量状态(SOC_min)的、具有最大电池单元电压的电池单元的最大电量状态(SOC_max)的、以及包括在最小电量状态与最大电量状态之间的电池的电量状态(SOC_电池组)的根据时间的进展,根据先前的评估方法,这些电池单元的电量状态的使用范围是在0%与100%之间。
图3示出了与图2中的曲线图相似的曲线图,根据先前的方法,这些电池单元的电量状态的使用范围是在20%与80%之间。
图4示出了与图2中的曲线图相似的曲线图,根据本发明的方法,这些电池单元的电量状态的使用范围同样在20%与80%之间。图2中的圆示出,在该电池的电量状态是20%或80%时,这些电池单元的最小电量状态与最大电量状态之间的对应关系以及该电池的电量状态。
图5示出了与图4中的曲线图相似的曲线图,根据本发明的方法,这些电池单元的电量状态的使用范围是在30%与70%之间。
图6示出了包括用于执行根据本发明的方法的装置的***的基本图。
具体实施方式
在下文中,将考虑包括N个串联连接的电化学电池单元C1到CN的电池。在运行过程中,相同的电流IBAT因而通过N个电池单元,并且该电池的端子处的电压UBAT一直对应于在N个电池单元的端子处取得的N个电压U1到UN的总和。
根据本发明,基于在给定时刻的N个电池单元电压的两个特定值获得该电池的电量状态的评估值,一个评估值对应于所有电池单元电压的最小值,指的是最小电池单元电压,另一个评估值对应于所有电池单元电压的最大值,指的是最大电池单元电压,这两个值分别指示为UCmin和UCmax。每个电池单元C1到CN的电量状态SOC在包括最小容许电量状态值BSOCmin和最大容许电量状态值BSOCmax的电量状态的使用范围内;这些电池单元在这个使用范围内的运行使其能够保护其免受潜在的退化。
确实有可能限定该电池的电量状态SOC电池组直接或间接依赖的物理量,根据包括加权因子的等式,这个物理量自身分析地、直接地或间接地取决于最小电量状态SOCmin和最大电量状态SOCmax,这些加权因子确保与最大电量状态SOCmax相关的权重在相关电池单元的电量状态增加时增加,并且确保与最小电量状态SOCmin相关的权重在相关电池单元的电量状态降低时增加。因此,在给定时刻,首先从这些电池单元的端子处的电压来确定最小电池单元电压UCmin和最大电池单元电压UCmax。然后计算具有最小电池单元电压UCmin的电池单元的最小电量状态SOCmin和具有最大电池单元电压UCmax的电池单元的最大电量状态SOCmax,该电池的电量状态SOC电池组在所述最小电量状态SOCmin与所述最大电量状态SOCmax之间。
本发明旨在确保,当电量状态在与相关电池单元的最大容许电量状态值BSOCmax对应的预定最大使用阈值的附近时,与最大电量状态SOCmax相关的权重是最大的,并且当这个电量状态SOCmin在与相关电池单元的最小容许电量状态值BSOCmin对应的预定最小使用阈值的附近时,与最小电量状态SOCmin相关的权重是最大的。在这二者之间,物理量的变化必须是连续且无突变的。在使其能够通过最小电池单元电压UCmin确定最小电量状态SOCmin以及通过最大电池单元电压UCmax确定最大电量状态SOCmax的计算步骤之后,则能够根据最小电量状态SOCmin和最大电量状态SOCmax以及所述最小容许电量状态值BSOCmin和所述最大容许电量状态值BSOCmax来调整电池组的电量状态SOC电池组
根据本发明,每个电池单元的所述最小容许电量状态值BSOCmin和所述最大容许电量状态值BSOCmax都是可变的。更准确地,根据表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或根据该电池的温度TBAT来调整BSOCmin和BSOCmax的这些值。该电池单元的这种健康状态实际上限定了该电池单元的老化状态。
在图6中示出了包括用于执行根据本发明的方法的评估***的基本图。该评估***包括连接至形成电池的电池单元C1...CN的每个端子、能够传送最小电池单元电压UCmin和最大电池单元电压UCmax的第一模块10。优选地,第一模块10是能够执行MIN-MAX功能的部件,即无需测量N个电池单元电压就能够确定和直接向电子控制单元ECU传送最小电池单元电压UCmin和最大电池单元电压UCmax。第一模块10可以是模拟部件或软件部件。优选地,第一模块10能够识别具有值UCmin和UCmax的两个电池单元,使其能够具有仍然精确、但是需要较少计算能力的方法。
该***还包括能够提供该电池的电流的测量值IBAT的电流传感器(未示出)、以及能够提供该电池的温度的一个或多个测量值TBAT的一个或多个温度传感器(未示出)。
典型地,电子控制单元ECU因此采集该电池的电流测量值IBAT、温度测量值TBAT,并且因此采集最小电池单元电压UCmin和最大电池单元电压UCmax。电子控制单元ECU基于该电池的最小电池单元电压UCmin、电流测量值IBAT和温度测量值TBAT,通过第二评估模块20,计算该电池单元的最小电量状态SOCmin。第三评估模块30基于该电池的最大电池单元电压UCmax、电流测量值IBAT和温度测量值TBAT来计算该电池单元的最大电量状态SOCmax。这些第二评估模块和第三评估模块20、30基于这三个值分别计算该电池单元的电量状态的评估值SOCmin、SOCmax。典型地,通过电池的电流IBAT的整合、通过卡尔曼滤波或通过本领域技术人员已知的任何其他方法来评估最大电量状态SOCmax和最小电量状态SOCmin
第四计算模块40,优选地位于电子控制单元ECU中,接收电池单元的健康状态的有关信息,尤其是其老化状态的有关信息。进入第四计算模块40的物理量是电池的电池单元电压、电流测量值IBAT、温度测量值TBAT、电池单元的放电时间、电池组的最大容量、电池的内电阻上升的评估、或电池单元和电池组的老化的任何其他数量特性。通过考虑被识别的电池单元附近的温度且通过使用其最大容量,可以进一步改善由第四模块40对最小容许电量状态值BSOCmin和所述最大容许电量状态值BSOCmax的计算。
基于这些物理量中的至少一个,这个第四模块40对限定了电池单元的使用范围的最小容许电量状态值BSOCmin和所述最大容许电量状态值BSOCmax进行调整,这使其能够考虑电池单元的老化状态。此种安排有助于将电池的可用能量的最大数量保持在一个基本恒定的水平。
在一个实施例中,限定在最小容许电量状态值BSOCmin与最大容许电量状态值BSOCmax之间的使用范围根据该电池单元的健康状态和其老化的进展而变得更广泛。在另一个实施例中,当电池的温度相对较低且低于预定温度阈值时,所述使用范围受到限制,取决于与形成电池的电化学电池单元在寒冷条件下(例如0℃)的性能和/或老化有关的特征。是第四模块40处理这个信息,用以修改使用范围。
第五评估模块50在电子控制单元ECU中一方面接收由所述第二评估模块20和第三评估模块30提供的最小电量状态SOCmin和最大电量状态SOCmax的评估值,另一方面接收最小容许电量状态值BSOCmin和最大容许电量状态值BSOCmax,并且基于这些值来计算电池的电量状态SOC电池组的评估值。这个第五评估模块50的一个功能是根据信号BSOCmin和BSOCmax(这些信号限定每个电池单元的SOC的使用范围)对值SOCmin,SOCmax进行加权,以便在电池单元接近最大值BSOCmax时对SOCmax信息赋予更大的权重,并且在相反的情况下,在电池单元接近最小值BSOCmin时对SOCmin信息赋予更大的权重。在这两种极端情况之间,受到电池单元的值SOCmin和SOCmax限制的电池的电量状态SOC电池组必须具有连续性行为,其值没有突变。在额定使用范围之外,即当电池单元充电至最低程度时达到电量状态SOC低于BSOCmin或当电池单元充电至最大程度时达到SOC大于BSOCmax的状态,电池的电量状态SOC电池组必须遵循最大限制的电池单元的变化(即分别是SOCmin或SOCmax)。
为了达到这种结果,第五模块50执行了一种算法。
在许多情况下:
·如果SOCmin≥BSOCmin且SOCmax≤BSOCmax,应用以下公式:
其中,SOCmin、SOCmax、BSOCmin和BSOCmax分别是在不连续的时刻k的最小电量状态、最大电量状态、最小容许电量状态值BSOCmin和最大容许电量状态值BSOCmax的采样值。
·如果SOCmin<BSOCmin且SOCmax≤BSOCmax,则应用以下关系:
SOC电池组(k)=SOCmin(k)
·如果SOCmin≥BSOCmin且SOCmax>BSOCmax,则应用以下关系:
SOC电池组(k)=SOCmax(k)
·如果SOCmin<BSOCmin且SOCmax>BSOCmax,则认为该电池的电量状态SOC电池组是不可用的。该电池被认为是不平衡的,因为充电到最大程度的电池单元已经超过了最大容许电量状态值BSOCmax、而充电到最低程度的电池单元低于最小容许电量状态值BSOCmin。这种电池实际上是不能用的,并且至少需要重新平衡。
用于评估电池的电量状态SOC电池组的这种算法使其能够获得图4和图5中描述的两个不同值BSOCmin和BSOCmax的行为:SOC电池组在其接近BSOCmin时在SOCmin与SOCmax之间连续变化并趋于值SOCmin,并且在其接近BSOCmax时趋于SOCmax。在额定区之外,SOC电池组等于SOCmin(当SOCmin<BSOCmin时)或等于SOCmax(当SOCmax>BSOCmax时)。
图4示出了在使用范围在值BSOCmin等于0.2与值BSOCmax等于0.8之间的电池的电量状态SOC电池组的评估结果。应注意,根据本发明的评估方法和/或***,电池的电量状态SOC电池组遵循最小电量状态SOCmin的值低于或等于0.2,并且最大电量状态SOCmax的值大于或等于0.8。电池的电量状态SOC电池组自动适于使用范围,其可以根据电池单元的健康状态来修改。
图5示出了在使用范围在值BSOCmin等于0.3与值BSOCmax等于0.7之间的电池的电量状态SOC电池组的可比评估结果。电池的电量状态SOC电池组的行为对应于所预期的,该评估自动适于修改的使用范围。
通过与现有技术方法的比较,在图2和图3中示出了其结果,电池的电量状态SOC电池组的评估在这里是不满意的。实际上,当充电至最低程度的电池单元的电池的电量状态SOCmin达到0.2(即最小容许电量状态值BSOCmin)时,电池的电量状态SOC电池组严格大于0.2。同样地,当充电至最大程度的电池单元的电池的电量状态SOCmax达到0.8时,电池的电量状态SOC电池组严格低于0.8。在现有技术方法中,不考虑这些使用范围。因此,本方法不考虑电池单元的健康状态或其老化状态随着时间的推移的进展。

Claims (10)

1.一种用于评估电池的电量状态(SOC电池组)的方法,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元(C1,...CN),每个电池单元(C1,...CN)的电量状态(SOC)保持在最小容许电量状态值(BSOCmin)与最大容许电量状态值(BSOCmax)之间,所述方法包括以下步骤:
-在给定时刻,从这些电池单元的端子处的电压确定最小电池单元电压(UCmin)和最大电池单元电压(UCmax)的步骤,
-计算具有最小电池单元电压(UCmin)的电池单元的最小电量状态(SOCmin)以及具有最大电池单元电压(UCmax)的电池单元的最大电量状态(SOCmax)的步骤,该电池的电量状态(SOC电池组)在所述最小电量状态(SOCmin)与所述最大电量状态(SOCmax)之间,
该方法的特征在于,其包括根据表示电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或根据该电池的温度来调整每个电池单元的所述最小容许电量状态值(BSOCmin)和所述最大容许电量状态值(BSOCmax)的步骤。
2.如权利要求1所述的评估方法,其特征在于,其包括以下至少一个步骤,包括:
-当具有最小电池单元电压(UCmin)的电池单元的最小电量状态(SOCmin)严格低于所述电池单元的最小容许电量状态值(BSOCmin)时,将该电池的电量状态(SOC电池组)调整到最小电量状态(SOCmin)值,和/或
-当具有最大电池单元电压(UCmax)的电池单元的最大电量状态(SOCmax)严格大于所述电池单元的最大容许电量状态值(BSOCmax)时,将该电池的电量状态(SOC电池组)调整到最大电量状态(SOCmax)值。
3.如以上权利要求中的任一项所述的评估方法,其特征在于,当具有最大电池单元电压(UCmax)的电池单元的最大电量状态(SOCmax)小于或等于所述电池单元的最大容许电量状态值(BSOCmax)且具有最小电池单元电压(UCmin)的电池单元的最小电量状态SOCmin大于或等于所述电池单元的最小容许电量状态值(BSOCmin)时,该评估方法包括以下步骤,该步骤包括在给定时刻k通过以下关系来评估该电池的电量状态(SOC电池组):
4.如以上权利要求中的任一项所述的评估方法,其特征在于,当具有最大电池单元电压(UCmax)的电池单元的最大电量状态(SOCmax)严格大于所述电池单元的最大容许电量状态值(BSOCmax)且具有最小电池单元电压(UCmin)的电池单元的最小电量状态(SOCmin)严格低于所述电池单元的最小容许电量状态值(BSOCmin)时,该方法包括以下步骤,该步骤包括将该电池的电量状态(SOC电池组)归为“不可用的”值。
5.如以上权利要求中的任一项所述的评估方法,其特征在于,所述表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量是在这个电池单元的端子处测得的电压和/或通过该电池单元的电流(IBAT)和/或该电池单元的相关温度。
6.如以上权利要求中的任一项所述的评估方法,其特征在于,最小容许电量状态值与最大容许电量状态值(BSOCmin,BSOCmax)之间的对应关系以及所述表示该电池单元的健康状态的至少一个物理量是预定的,优选地是在一个取值表中。
7.如以上权利要求中的任一项所述的评估方法,其特征在于:
-限定在最小容许电量状态值(BSOCmin)与最大容许电量状态值(BSOCmax)之间的使用范围根据该电池单元的健康状态和其老化的进展而变得更广泛,和/或
-所述使用范围是在该电池的温度相对较低并低于预定温度阈值时受限的。
8.一种用于评估电池的电量状态(SOC电池组)的***,该电池包括多个串联连接的电化学电池单元(C1,...CN),每个电池单元(C1,...CN)的电量状态(SOC)保持在最小容许电量状态值(BSOCmin)与最大容许电量状态值(BSOCmax)之间,所述***包括:
-能够提供该电池的电流的测量值(IBAT)的电流传感器,
-能够提供该电池的温度的测量值(TBAT)的一个或多个温度传感器,
-能够从这些电池单元的端子处的电压采集最小电池单元电压(UCmin)和最大电池单元电压(UCmax)的电子控制单元(ECU),该电子控制单元(ECU)包括能够通过该电池的最小电池单元电压(UCmin)、电流测量值(IBAT)和温度测量值(TBAT)来评估该电池单元的最小电量状态(SOCmin)的第二评估模块(20),能够通过该电池的最大电池单元电压(UCmax)、电流测量值(IBAT)和温度测量值(TBAT)来评估该电池单元的最大电量状态(SOCmax)的第三评估模块(30),能够根据最小电量状态(SOCmin)和最大电量状态(SOCmax)且根据由第四模块(40)所确定的最小容许电量状态值(BSOCmin)和最大容许电量状态值(BSOCmax)来确定电量状态(SOC电池组)的第五评估模块(50),该第四模块能够根据表示电池单元的健康状态的至少一个物理量和/或根据该电池的温度来调整每个电池单元的所述最小容许电量状态值(BSOCmin)和所述最大容许电量状态值(BSOCmax)。
9.如权利要求8所述的评估***,其特征在于,其包括能够直接向该电子控制单元(ECU)单独传送最小电池单元电压(UCmin)和最大电池单元电压(UCmax)的第一模块(10)。
10.一种车辆,其特征在于,其包括如权利要求8或9中任一项所述的评估***。
CN201580012450.5A 2014-03-07 2015-03-09 用于评估包括多个电池单元的电池的电量状态的方法 Active CN106133540B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1451892A FR3018360B1 (fr) 2014-03-07 2014-03-07 Methode d'estimation d'un etat de charge d'une batterie comportant plusieurs cellules presentant une plage d'utilisation d'etat de charge variable
FR1451892 2014-03-07
PCT/FR2015/050566 WO2015132544A1 (fr) 2014-03-07 2015-03-09 Méthode d'estimation d'un état de charge d'une batterie comportant plusieurs cellules présentant une plage d'utilisation d'état de charge variable

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106133540A true CN106133540A (zh) 2016-11-16
CN106133540B CN106133540B (zh) 2020-10-02

Family

ID=50549177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580012450.5A Active CN106133540B (zh) 2014-03-07 2015-03-09 用于评估包括多个电池单元的电池的电量状态的方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20170016961A1 (zh)
EP (1) EP3114493B1 (zh)
JP (1) JP6543263B2 (zh)
KR (1) KR102071685B1 (zh)
CN (1) CN106133540B (zh)
FR (1) FR3018360B1 (zh)
WO (1) WO2015132544A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109596989A (zh) * 2018-12-29 2019-04-09 出门问问信息科技有限公司 电子设备电量的显示方法、装置及电子设备
CN109991545A (zh) * 2019-03-29 2019-07-09 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池包电量检测方法、装置及终端设备
CN109991554A (zh) * 2019-03-29 2019-07-09 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池电量检测方法、装置及终端设备
CN110682831A (zh) * 2018-06-19 2020-01-14 广州汽车集团股份有限公司 一种车载动力电池均衡方法、装置及汽车
CN112384405A (zh) * 2018-07-05 2021-02-19 沃尔沃卡车集团 控制车辆中的电池***的方法

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102574084B1 (ko) * 2016-01-14 2023-09-04 삼성전자주식회사 배터리 관리 장치 및 방법
FR3051981B1 (fr) * 2016-05-27 2022-12-09 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif d'evaluation d'un indicateur d'etat de sante d'une cellule d'une batterie lithium
CN106526495A (zh) * 2016-11-22 2017-03-22 深圳市沃特玛电池有限公司 电池包soc估算方法以及电池包soc估算***
CN107765188B (zh) * 2017-11-28 2020-03-24 惠州市蓝微新源技术有限公司 电池健康状态获取方法
JP6985216B2 (ja) * 2018-06-28 2021-12-22 日立建機株式会社 建設機械管理システム
CN111103543A (zh) * 2018-10-26 2020-05-05 上汽通用汽车有限公司 基于析气现象的电池荷电状态以及发热量的估算
US11677265B2 (en) * 2019-02-25 2023-06-13 Eaton Intelligent Power Limited Controllers for uninterruptible power supplies and methods of operating the same
FR3093188B1 (fr) * 2019-02-26 2021-01-22 Psa Automobiles Sa Procédé et système de détermination de l’état de santé d’une batterie d’un véhicule terrestre à moteur
US11722026B2 (en) 2019-04-23 2023-08-08 Dpm Technologies Inc. Fault tolerant rotating electric machine
KR20200128838A (ko) 2019-05-07 2020-11-17 에스케이이노베이션 주식회사 다품종 배터리로 구성된 배터리 팩 시스템
FR3098922B1 (fr) * 2019-07-18 2021-07-23 Commissariat Energie Atomique Procédé de détermination de l'état de charge des cellules d'une batterie
CN110544801B (zh) * 2019-09-12 2020-11-03 河南理工大学 基于健康状态的电池组双目标自适应均衡控制方法
CN111497685B (zh) * 2020-03-26 2021-05-14 明创佳联(浙江)新能源科技有限公司 一种汽车锂电池充电管理方法及***
CN111469713B (zh) * 2020-04-28 2021-11-12 东风汽车集团有限公司 一种新能源汽车动力电池被动均衡控制方法
CA3217299A1 (en) * 2021-05-04 2022-11-10 Tung Nguyen Battery control systems and methods
EP4324089A1 (en) 2021-05-13 2024-02-21 Exro Technologies Inc. Method and apparatus to drive coils of a multiphase electric machine
CN113253140B (zh) * 2021-07-16 2021-09-28 杭州科工电子科技有限公司 电池健康状态在线估算方法
DE102021209542A1 (de) * 2021-08-31 2023-03-02 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zur Bestimmung eines Ladezustands eines elektrischen Energiespeichers, elektrischer Energiespeicher und Vorrichtung
FR3129735B1 (fr) * 2021-11-29 2023-12-08 Electricite De France Identification d’anomalie dans un système électrochimique
FR3129633A1 (fr) * 2021-12-01 2023-06-02 Psa Automobiles Sa Procédé de contrôle d’un système de gestion des batteries
CN115616409A (zh) * 2022-08-31 2023-01-17 广州小鹏汽车科技有限公司 电池荷电状态的计算方法、装置、车辆及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1829921A (zh) * 2003-07-29 2006-09-06 丰田自动车株式会社 电池组容量控制***
CN102483441A (zh) * 2009-09-03 2012-05-30 丰田自动车株式会社 电池组的充电状态检测装置以及充电状态检测方法
CN102680897A (zh) * 2011-03-15 2012-09-19 联芯科技有限公司 电池电量管理方法和装置
CN102897052A (zh) * 2011-07-26 2013-01-30 通用汽车环球科技运作有限责任公司 控制车辆蓄电池的方法和***
CN103105587A (zh) * 2012-12-14 2013-05-15 惠州市亿能电子有限公司 一种电池组实际容量的计算方法
WO2013167833A1 (fr) * 2012-05-11 2013-11-14 Renault S.A.S. Estimation de l'etat de charge d'une batterie

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008308122A (ja) * 2007-06-18 2008-12-25 Mazda Motor Corp 車両用バッテリの制御装置
TWI359548B (en) * 2007-11-16 2012-03-01 Advance Smart Ind Ltd Alarm protected addapatus for lithium-ion battery
CN102481858B (zh) * 2009-09-01 2014-11-05 波士顿电力公司 大型电动载具的电池***的安全和效能优化控制
DE102009042194B4 (de) * 2009-09-18 2019-01-31 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung des Betriebsbereichs eines wiederaufladbaren elektrischen Energiespeichers
DE102009054924A1 (de) * 2009-12-18 2011-06-22 SB LiMotive Company Ltd., Kyonggi Verfahren zur Ermittlung des Ladezustands eines Batteriepacks
JP5730501B2 (ja) * 2010-05-20 2015-06-10 トヨタ自動車株式会社 電動車両およびその制御方法
WO2012039412A1 (ja) * 2010-09-24 2012-03-29 古河電気工業株式会社 充電受け入れ限界判定装置および充電受け入れ限界判定方法
JP2012173250A (ja) * 2011-02-24 2012-09-10 Honda Motor Co Ltd 電気自動車のバッテリ充電状態表示装置および電気自動車の制御装置
EP2719572B1 (en) * 2011-06-07 2018-03-21 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Electric vehicle and method for controlling electric vehicle
US20140239914A1 (en) * 2011-10-06 2014-08-28 Hitachi Vehicle Energy, Ltd. Battery controller
FR2982676A1 (fr) * 2011-11-15 2013-05-17 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede de determination de l'etat de charge d'un systeme de stockage d'energie electrique pour vehicules automobiles electriques et hybrides
US9297555B2 (en) * 2011-12-29 2016-03-29 Daniel Lee Daniels Roof vent and solar water heater
US9120382B2 (en) * 2012-08-27 2015-09-01 Ford Global Technologies, Llc Traction battery discharge control
US9340120B2 (en) * 2013-10-11 2016-05-17 Ford Global Technologies, Llc System and method for adjusting battery pack state of charge limits

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1829921A (zh) * 2003-07-29 2006-09-06 丰田自动车株式会社 电池组容量控制***
CN102483441A (zh) * 2009-09-03 2012-05-30 丰田自动车株式会社 电池组的充电状态检测装置以及充电状态检测方法
CN102680897A (zh) * 2011-03-15 2012-09-19 联芯科技有限公司 电池电量管理方法和装置
CN102897052A (zh) * 2011-07-26 2013-01-30 通用汽车环球科技运作有限责任公司 控制车辆蓄电池的方法和***
WO2013167833A1 (fr) * 2012-05-11 2013-11-14 Renault S.A.S. Estimation de l'etat de charge d'une batterie
CN103105587A (zh) * 2012-12-14 2013-05-15 惠州市亿能电子有限公司 一种电池组实际容量的计算方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110682831A (zh) * 2018-06-19 2020-01-14 广州汽车集团股份有限公司 一种车载动力电池均衡方法、装置及汽车
CN110682831B (zh) * 2018-06-19 2021-05-14 广州汽车集团股份有限公司 一种车载动力电池均衡方法、装置及汽车
CN112384405A (zh) * 2018-07-05 2021-02-19 沃尔沃卡车集团 控制车辆中的电池***的方法
CN112384405B (zh) * 2018-07-05 2024-02-02 沃尔沃卡车集团 控制车辆中的电池***的方法
CN109596989A (zh) * 2018-12-29 2019-04-09 出门问问信息科技有限公司 电子设备电量的显示方法、装置及电子设备
CN109596989B (zh) * 2018-12-29 2021-01-01 出门问问信息科技有限公司 电子设备电量的显示方法、装置及电子设备
CN109991545A (zh) * 2019-03-29 2019-07-09 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池包电量检测方法、装置及终端设备
CN109991554A (zh) * 2019-03-29 2019-07-09 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池电量检测方法、装置及终端设备
CN109991554B (zh) * 2019-03-29 2021-05-14 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池电量检测方法、装置及终端设备
CN109991545B (zh) * 2019-03-29 2021-05-14 深圳猛犸电动科技有限公司 一种电池包电量检测方法、装置及终端设备

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017510800A (ja) 2017-04-13
CN106133540B (zh) 2020-10-02
KR102071685B1 (ko) 2020-01-30
US20170016961A1 (en) 2017-01-19
KR20160130389A (ko) 2016-11-11
JP6543263B2 (ja) 2019-07-10
EP3114493B1 (fr) 2023-05-03
FR3018360A1 (fr) 2015-09-11
EP3114493A1 (fr) 2017-01-11
FR3018360B1 (fr) 2016-02-26
WO2015132544A1 (fr) 2015-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106133540A (zh) 用于评估包括多个具有可变电量状态使用范围的电池单元的电池的电量状态的方法
CN107677962B (zh) 基于充电所需时间来管理电池的***和方法
KR102225667B1 (ko) 배터리의 상태를 추정하는 방법 및 장치
CN107402353B (zh) 一种对锂离子电池的荷电状态进行滤波估计的方法及***
EP3149500B1 (en) Method for determining the reliability of state of health parameter values
KR101195515B1 (ko) 전원장치용 상태검지장치, 전원장치 및 전원장치에사용되는 초기 특성 추출장치
EP2490034B1 (en) Storage battery device, storage battery state of charge evaluation device and method
US10048319B2 (en) Estimating of the state of charge of a battery
EP2762909A2 (en) Battery management system and driving method thereof
TW201710702A (zh) 電池之充電狀態或放電深度之推定方法及系統,電池健全性之評估方法及系統
CN102749588B (zh) 基于蓄电池soc和soh的故障诊断方法
JP2020523576A (ja) バッテリー漏電を検出するための方法及び装置
US9267995B2 (en) Methods and systems for determining whether a voltage measurement is usable for a state of charge estimation
TW201007191A (en) Apparatus and method for estimating resistance characteristics of battery based on open circuit voltage estimated by battery voltage variation
CN102859378A (zh) 藉由电化学阻抗频谱的电池原位诊断方法
CN104535935B (zh) 一种动力电池组的容量检测方法及装置
CN103630843A (zh) 电池状态推测装置及推测方法、电池控制装置、电池***
JP2007057433A (ja) 蓄電デバイスの劣化状態推定システム
CN107925135A (zh) 劣化程度估计装置和劣化程度估计方法
JP6577990B2 (ja) 内部状態推定装置
CN106019159B (zh) 锂电池健康状态的预估更新方法
EP3832331B1 (en) Cell state estimation device and cell control device
CN105866698A (zh) 考虑电池一致性的电池的健康状态估计方法
CN103733081A (zh) 一种用于确定蓄电池的最大可用的恒定电流的方法
CN110333460B (zh) 动力电池组的rc网络参数获取方法、装置和电动汽车

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant