CN106324520B - 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及*** - Google Patents

一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN106324520B
CN106324520B CN201610792062.XA CN201610792062A CN106324520B CN 106324520 B CN106324520 B CN 106324520B CN 201610792062 A CN201610792062 A CN 201610792062A CN 106324520 B CN106324520 B CN 106324520B
Authority
CN
China
Prior art keywords
standard
charging
battery
capacity
test
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.)
Active
Application number
CN201610792062.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106324520A (zh
Inventor
李春小
顾辉
胡大海
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.)
Beijing Pride New Energy Battery Co Ltd
Original Assignee
Beijing Pride New Energy Battery Co Ltd
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 Beijing Pride New Energy Battery Co Ltd filed Critical Beijing Pride New Energy Battery Co Ltd
Priority to CN201610792062.XA priority Critical patent/CN106324520B/zh
Publication of CN106324520A publication Critical patent/CN106324520A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106324520B publication Critical patent/CN106324520B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables
    • G01R31/387Determining ampere-hour charge capacity or SoC

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***,涉及电池容量计算领域。解决目前电芯容量计算过程需要拆卸电池包进行返厂测试而导致的耗时耗财,影响正常使用的问题。本发明为锂离子动力电池***中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量计算方法,通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确计算出***中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康情况。采用车载充电机慢充充电过程,电芯在相同电压区间充电时间比值得到容量比值,进而计算出电芯容量值。容量计算过程中无需拆卸电池包返厂测试,就能够准确计算电芯的容量值。该方法将花费最小的成本,高效完成电芯容量估算工作,为售后维护提供数据支持。

Description

一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法 及***
技术领域
本发明涉及电池容量计算领域。
背景技术
自2015年入冬以来,我国有33个城市发生了重度及以上的空气污染,出现了前所未有的严重雾霾天气。汽车尾气排放是造成雾霾天气的首要元凶,因此大力推广新能源技术成为治理环境污染的重要发展方向。目前电动汽车行业在新能源领域中发展迅速。动力电池***作为电动汽车的心脏,其性能好坏直接影响到整车性能和驾驶者的操纵感。由于复杂的制备工艺使电芯存在不一致性,使用过程中***内温度差异、震荡程度、连接阻抗等因素,也会造成电芯容量衰减的不一致性,所以电池***在使用中将出现“短板效应”。在电池***充放电过程中,衰减最快的电芯将出现“充高放低”现象,限制整个电池***的能量发挥。因此需要了解***中电芯的实时容量值,在***出现容量偏低前及时进行售后维护,保持电池***的性能最优,提高客户满意度。
目前了解电芯容量值可以通过实测,需要将电池***从整车上拆卸下来,返厂进行充放电测试,也可以通过一些容量估算方法进行估算,目前开发的估算方法都是基于一定实测数据进行的,同样需要拆卸电池包返厂测试。以上方法即耗时耗财,还会影响车主的正常使用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***。目的在于解决目前传统电芯容量计算过程需要拆卸电池包进行返厂测试而导致的耗时耗财,影响正常使用的问题。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,所述方法包括:
S1、通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台;
S2、定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
S3、根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内所有电芯的容量Q。
本发明的有益效果是:本发明为锂离子动力电池***中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量计算方法,通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确计算出***中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康情况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,减少客户抱怨,提高客户满意度。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述S1中所述的获得标准充放电数据的过程为:将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
进一步,所述获得标准充电容量值和标准充电时间的过程为:
S11、采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S12、电池包静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
S13、根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
采用上述进一步方案的有益效果是:选取此次充电过程数据作为后续容量计算的标准数据。
进一步,所述S1中获得标准电芯的温度校准系数a的具体过程为:
S1A、在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′,同时将标准电芯维持在25℃进行恒流充放电测试,获得在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
S1B、计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准电芯充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
进一步,S1A中所述的获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值的过程为:
S1A1、采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S1A2、标准电芯静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为测试充电时间t′;
S1A3、根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
采用上述进一步方案的有益效果是:通过此次充电数据测试得到不同温度下的充电容量值,计算不同温度下充电容量值和25℃下充电容量值比值进而获得不同温度下温度校准系数。
进一步,所述定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30mi n以上。
进一步,S3中所述的计算电池包内所有电芯的容量Q的过程为:
S31、在监控平台中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
S32、在监控平台中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
S33、根据S31中获得的测试充电时间t′、S32中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
采用上述进一步方案的有益效果是:采用同一充电电流值下,容量衰减前后,电芯在相同电压值区间内充电时间比值得到容量比值,通过出厂测试的初始容量值,进而计算出电芯在某一时刻的容量。
本发明解决上述技术问题的另一技术方案如下:一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,所述***包括:
数据获取模块,用于通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台;
监控平台,用于定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
容量计算模块,用于根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内电芯的容量Q。
本发明为锂离子动力电池***中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量计算***,通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确计算出***中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康情况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,减少客户抱怨,提高客户满意度。
进一步,数据获取模块包括:
标准测试模块,用于将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
进一步,标准测试模块包括:
标准放电模块,用于采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
标准充电模块,用于电池包静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
标准充电容量值计算模块,用于根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
采用上述进一步方案的有益效果是:选取此次充电过程数据作为后续容量计算的标准数据。
进一步,数据获取模块还包括:
变化测试模块,用于在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′和测试充电时间t′;
标准系数计算模块,用于计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
进一步,变化测试模块包括:
变化放电模块,用于采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
变化充电模块,用于标准电芯静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为测试充电时间t′;
测试充电容量值计算模块,用于根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
采用上述进一步方案的有益效果是:通过此次充电数据测试得到不同温度下的充电容量值,计算不同温度下充电容量值和25℃下充电容量值比值进而获得不同温度下温度校准系数。
进一步,监控平台定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30mi n以上。
进一步,容量计算模块包括:
测试充电数据获取模块,用于在监控平台中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
标准充电数据获取模块,用于在监控平台中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
电芯容量计算模块,用于根据测试充电数据获取模块中获得的测试充电时间t′、标准充电数据获取模块中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
采用上述进一步方案的有益效果是:采用同一充电电流值下,容量衰减前后,电芯在相同电压值区间内充电时间比值得到容量比值,通过出厂测试的初始容量值,进而计算出电芯在某一时刻的容量。
附图说明
图1为本发明实施例所述的电芯容量计算方法的流程图;
图2为本发明实施例所述的获得标准充电容量值和标准充电时间的流程图;
图3为本发明实施例所述的获得标准电芯的温度校准系数a的流程图;
图4为本发明实施例所述的获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值的流程图;
图5为本发明实施例所述的计算电池包内所有电芯的容量Q的流程图;
图6为本发明实施例所述的电芯容量计算***的原理示意图;
图7为本发明实施例所述的标准测试模块7的原理示意图;
图8为本发明实施例所述的数据获取模块1的原理示意图;
图9为本发明实施例所述的变化测试模块8的原理示意图;
图10为本发明实施例所述的容量计算模块3的原理示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、数据获取模块,2、监控平台,3、容量计算模块,4、标准放电模块,5、标准充电模块,6、标准充电容量值计算模块,7、标准测试模块,8、变化测试模块,9、标准系数计算模块,10、变化放电模块,11、变化充电模块,12、测试充电容量值计算模块,13、测试充电数据获取模块,14、标准充电数据获取模块,15、电芯容量计算模块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1
如图1所示,本实施例提出了一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,所述方法包括:
S1、通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台;
S2、定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
S3、根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内所有电芯的容量Q。
本实施例为锂离子动力电池***中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量计算方法,通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确计算出***中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康情况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,减少客户抱怨,提高客户满意度。
本实施例是基于监控平台上车辆实时运行数据,采用车载充电机慢充充电过程,电芯在相同电压区间充电时间比值得到容量比值,进而计算出电芯容量值。容量计算过程中无需拆卸电池包返厂测试,就能够准确计算电芯的容量值。该方法将花费最小的成本,高效完成电芯容量估算工作,为售后维护提供数据支持。
优选的,如图2所示,所述S1中所述的获得标准充放电数据的过程为:将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
如图3所示,所述获得标准充电容量值和标准充电时间的过程为:
S11、采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S12、电池包静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
S13、根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
上述优选实施例通过在电池包出厂测试中加入一段充放电测试,放电流程是0.5C放电到单体电芯电压值达到允许的最低下限电压,静置30mi n后充电,充电流程是采用车载充电机慢充时的电流值充电到弹体电芯电压值达到允许的最高上限电压。此次充电过程,电池包温度需维持在25℃,并选取此次充电过程的数据,作为后续容量估算的标准数据。
优选的,如图2所示,所述S1中获得标准电芯的温度校准系数a的具体过程为:
S1A、在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′,同时将标准电芯维持在25℃进行恒流充放电测试,获得在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
S1B、计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准电芯充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
如图4所示,S1A中所述的获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值的过程为:
S1A1、采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S1A2、标准电芯静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为测试充电时间t′;
S1A3、根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
上述优选实施例中,选用和电池包内相同批次的电芯作为标准电芯,在标准电芯允许充电温度范围内,每间隔5℃进行一次充放电测试。放电流程是0.5C放电到电芯允许的最低下限电压,静置30mi n后充电,充电流程是采用车载充电机慢充时的电流值充电到电芯允许的最高上限电压。其中车载充电机功率一般为6.6KW,要依据整车实际电压值和电池***内电芯组成方式确定单体电芯的电流值。通过测试得到不同温度下的充电容量值,计算不同温度下充电容量值和25℃下充电容量值的比值,将此比值作为不同温度下温度校准系数,其中在25℃时的温度校准系数为1。
本实施例在不同温度下充放电数据进行选取时采用就近原则,例如,在30℃和35℃分别进行了充放电测试,那么如果此时想要获得32℃的温度校准系数则采用30℃的数据,33℃的温度校准系数则采用35℃的数据。
优选的,所述定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30mi n以上。
定期下载监控平台上车辆运行的实时数据,以一个月的周期为例。筛选符合容量计算条件的充电数据,筛选条件为:
1、选取某次车载充电机的慢充过程,此次充电起止的SOC差值尽可能的大,对于磷酸铁锂体系的电芯,充电起始SOC在30%以下,充电结束SOC在90%以上;
2、此次慢充前,放电后的静置时间尽可能的长,至少要大于30mi n以上。
优选的,如图5所示,S3中所述的计算电池包内所有电芯的容量Q的过程为:
S31、在监控平台中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
S32、在监控平台中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
S33、根据S31中获得的测试充电时间t′、S32中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
以某次符合容量计算条件的充电过程为例,对其中X号电芯进行容量计算,对于X号电芯,此次充电起始电压值为V1,充电结束电压值为V2,测试充电时间为t′,充电过程平均温度为T。在该电池包出厂测试的标准充电数据中,找到充电过程从V1到V2充电过程中的标准充电容量值和标准充电时间由于充电容量Q=It,若I 1=I2,则Q1/Q2=t1/t2。若已知Q1和t1/t2比值,即可得到Q2。基于以上原理,本实施例是采用同一充电电流值下,容量衰减前后,电芯在相同电压值区间内充电时间比值得到容量比值,通过出厂测试的初始容量值,进而计算出电芯在某一温度时刻的容量。
实施例2
如图6所示,本实施例提出了一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,所述***包括:
数据获取模块1,用于通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台2;
监控平台2,用于定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
容量计算模块3,用于根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内电芯的容量Q。
本实施例为锂离子动力电池***中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量计算***,通过电动汽车监控平台2实时运行数据,准确计算出***中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康情况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,减少客户抱怨,提高客户满意度。
本实施例是基于监控平台上车辆实时运行数据,采用车载充电机慢充充电过程,电芯在相同电压区间充电时间比值得到容量比值,进而计算出电芯容量值。容量计算过程中无需拆卸电池包返厂测试,就能够准确计算电芯的容量值。该***将花费最小的成本,高效完成电芯容量估算工作,为售后维护提供数据支持。
优选的,如图7所示,数据获取模块1包括:
标准测试模块7,用于将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
如图8所示,标准测试模块7包括:
标准放电模块4,用于采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
标准充电模块5,用于电池包静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
标准充电容量值计算模块6,用于根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
上述优选实施例通过在电池包出厂测试中加入一段充放电测试,放电流程是0.5C放电到单体电芯电压值达到允许的最低下限电压,静置30mi n后充电,充电流程是采用车载充电机慢充时的电流值充电到弹体电芯电压值达到允许的最高上限电压。此次充电过程,电池包温度需维持在25℃,并选取此次充电过程的数据,作为后续容量估算的标准数据。
优选的,如图7所示,数据获取模块1还包括:
变化测试模块8,用于在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′,同时将标准电芯维持在25℃进行恒流充放电测试,获得在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
标准系数计算模块9,用于计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准电芯充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
如图9所示,变化测试模块8包括:
变化放电模块10,用于采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
变化充电模块11,用于标准电芯静置30mi n后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为测试充电时间t′;
测试充电容量值计算模块12,用于根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
上述优选实施例中,选用和电池包内相同批次的电芯作为标准电芯,在标准电芯允许充电温度范围内,每间隔5℃进行一次充放电测试。放电流程是0.5C放电到电芯允许的最低下限电压,静置30mi n后充电,充电流程是采用车载充电机慢充时的电流值充电到电芯允许的最高上限电压。其中车载充电机功率一般为6.6KW,要依据整车实际电压值和电池***内电芯组成方式确定单体电芯的电流值。通过测试得到不同温度下的充电容量值,计算不同温度下充电容量值和25℃下充电容量值的比值,将此比值作为不同温度下温度校准系数,其中在25℃时的温度校准系数为1。
本实施例在不同温度下充放电数据进行选取时采用就近原则,例如,在30℃和35℃分别进行了充放电测试,那么如果此时想要获得32℃的温度校准系数则采用30℃的数据,33℃的温度校准系数则采用35℃的数据。
优选的,监控平台2定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30mi n以上。
定期下载监控平台2上车辆运行的实时数据,以一个月的周期为例。筛选符合容量计算条件的充电数据,筛选条件为:
1、选取某次车载充电机的慢充过程,此次充电起止的SOC差值尽可能的大,对于磷酸铁锂体系的电芯,充电起始SOC在30%以下,充电结束SOC在90%以上;
2、此次慢充前,放电后的静置时间尽可能的长,至少要大于30mi n以上。
优选的,如图10所示,容量计算模块3包括:
测试充电数据获取模块13,用于在监控平台2中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
标准充电数据获取模块14,用于在监控平台2中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
电芯容量计算模块15,用于根据测试充电数据获取模块13中获得的测试充电时间t′、标准充电数据获取模块14中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
以某次符合容量计算条件的充电过程为例,对其中X号电芯进行容量计算,对于X号电芯,此次充电起始电压值为V1,充电结束电压值为V2,测试充电时间为t′,充电过程平均温度为T。在该电池包出厂测试的标准充电数据中,找到充电过程从V1到V2充电过程中的标准充电容量值和标准充电时间由于充电容量Q=It,若I 1=I2,则Q1/Q2=t1/t2。若已知Q1和t1/t2比值,即可得到Q2。基于以上原理,本实施例是采用同一充电电流值下,容量衰减前后,电芯在相同电压值区间内充电时间比值得到容量比值,通过出厂测试的初始容量值,进而计算出电芯在某一温度时刻的容量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,所述方法包括:
S1、通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台;
S2、定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
S3、根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内所有电芯的容量Q;
S3中所述的计算电池包内所有电芯的容量Q的过程为:
S31、在监控平台中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
S32、在监控平台中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
S33、根据S31中获得的测试充电时间t′、S32中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
2.根据权利要求1所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,所述S1中所述的获得标准充放电数据的过程为:将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
3.根据权利要求2所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,获得标准充电容量值和标准充电时间的过程为:
S11、采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S12、电池包静置30min后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
S13、根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
4.根据权利要求2所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,S1中获得标准电芯的温度校准系数a的具体过程为:
S1A、在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′,同时将标准电芯维持在25℃进行恒流充放电测试,获得在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
S1B、计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准电芯充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
5.根据权利要求4所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,S1A中所述的获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值的过程为:
S1A1、采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
S1A2、标准电芯静置30min后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压;
S1A3、根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
6.根据权利要求1所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法,其特征在于,定期在监控平台筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30min以上。
7.一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,所述***包括:
数据获取模块(1),用于通过对电池包进行充放电测试获得标准充放电数据,将与电池包内电芯同一批次出产的电芯作为标准电芯进行充放电测试获得温度校准系数a,并上传至监控平台(2);
监控平台(2),用于定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据;
容量计算模块(3),用于根据标准充放电数据、温度校准系数a以及实时充电数据计算电池包内电芯的容量Q;
测试充电数据获取模块(13),用于在监控平台(2)中获取所有电芯的充电起始电压值V1、充电结束电压值V2以及测试充电时间t′;
标准充电数据获取模块(14),用于在监控平台(2)中获取电池包出厂测试中进行的标准恒流充放电测试所获得的标准充电数据,在标准充电数据中获取从V1到V2充电过程中的充电容量值和充电时间
电芯容量计算模块(15),用于根据测试充电数据获取模块(13)中获得的测试充电时间t′、标准充电数据获取模块(14)中获得的充电容量值和充电时间以及不同温度下的温度校准系数a进行计算,获得电池包内所有电芯在不同温度下的容量
8.根据权利要求7所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,数据获取模块(1)包括:
标准测试模块(7),用于将电池包的温度维持在25℃,在电池包出厂测试中进行标准恒流充放电测试,获得标准充电容量值和标准充电时间
9.根据权利要求8所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,标准测试模块(7)包括:
标准放电模块(4),用于采用0.5倍率对电池包进行放电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
标准充电模块(5),用于电池包静置30min后,采用车载充电机慢充时的电流值对电池包进行充电,直至电池包中单体电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为标准充电时间
标准充电容量值计算模块(6),用于根据充电过程所吸收的容量获得电池包在25℃条件下的标准充电容量值
10.根据权利要求8所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,数据获取模块(1)还包括:
变化测试模块(8),用于在标准电芯允许的充电温度范围内,每间隔5℃对标准电芯进行恒流充放电测试,获得不同温度下标准电芯的测试充电容量值Q′,同时将标准电芯维持在25℃进行恒流充放电测试,获得在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
标准系数计算模块(9),用于计算不同温度下的测试充电容量值Q′与标准电芯充电容量值的比值,获得不同温度下的温度校准系数a。
11.根据权利要求10所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,变化测试模块(8)包括:
变化放电模块(10),用于采用0.5倍率对标准电芯进行放电,直至标准电芯的电压值达到允许的最低下限电压;
变化充电模块(11),用于标准电芯静置30min后,采用车载充电机慢充时的电流值对标准电芯进行充电,直至标准电芯的电压值达到允许的最高上限电压,并记录下充电时间作为测试充电时间t′;
测试充电容量值计算模块(12),用于根据标准电芯充电过程所吸收的容量获得标准电芯在不同温度条件下的测试充电容量值Q′以及在25℃下标准电芯的标准电芯充电容量值
12.根据权利要求7所述的一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算***,其特征在于,监控平台(2)定期筛选车辆运行过程中电池包的实时充电数据的筛选条件为:
车载充电机对电池包进行慢充过程中,充电起始剩余电量在30%以下,充电终止剩余电量在90%以上;
且在慢充过程前,放电完成的电池包静置时间要大于30min以上。
CN201610792062.XA 2016-08-31 2016-08-31 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及*** Active CN106324520B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610792062.XA CN106324520B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610792062.XA CN106324520B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106324520A CN106324520A (zh) 2017-01-11
CN106324520B true CN106324520B (zh) 2018-12-18

Family

ID=57789440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610792062.XA Active CN106324520B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106324520B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108931726A (zh) * 2017-05-26 2018-12-04 神华集团有限责任公司 Soc确定方法及装置、电池管理***
CN109471040B (zh) * 2018-10-16 2021-06-11 深圳市普兰德储能技术有限公司 容量判定方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质
CN112946507B (zh) * 2021-02-01 2023-10-27 中国电力科学研究院有限公司 储能电池健康状态在线检测方法、***、设备和存储介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101577438A (zh) * 2009-06-19 2009-11-11 深圳市迪迪美环保科技有限公司 一种基于远程监控平台的大容量后备电源的维护方法
CN101738585A (zh) * 2009-09-28 2010-06-16 ***通信集团浙江有限公司 一种判定蓄电池容量与健康度的方法及***
CN102053227A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 ***通信集团甘肃有限公司 蓄电池容量测量方法、测量单元、控制单元及***
CN102445663A (zh) * 2011-09-28 2012-05-09 哈尔滨工业大学 一种电动汽车电池健康状态估算的方法
CN102540096A (zh) * 2012-01-17 2012-07-04 浙江大学 一种用于磷酸铁锂动力电池剩余容量估算自修正的方法
EP3018486A1 (en) * 2013-07-03 2016-05-11 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Vehicle storage battery management device, vehicle power unit, and vehicle storage battery management method
CN105785275A (zh) * 2016-03-08 2016-07-20 西安特锐德智能充电科技有限公司 一种基于充电机的电池soh检测装置和检测电池soh的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101577438A (zh) * 2009-06-19 2009-11-11 深圳市迪迪美环保科技有限公司 一种基于远程监控平台的大容量后备电源的维护方法
CN101738585A (zh) * 2009-09-28 2010-06-16 ***通信集团浙江有限公司 一种判定蓄电池容量与健康度的方法及***
CN102053227A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 ***通信集团甘肃有限公司 蓄电池容量测量方法、测量单元、控制单元及***
CN102445663A (zh) * 2011-09-28 2012-05-09 哈尔滨工业大学 一种电动汽车电池健康状态估算的方法
CN102540096A (zh) * 2012-01-17 2012-07-04 浙江大学 一种用于磷酸铁锂动力电池剩余容量估算自修正的方法
EP3018486A1 (en) * 2013-07-03 2016-05-11 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Vehicle storage battery management device, vehicle power unit, and vehicle storage battery management method
CN105785275A (zh) * 2016-03-08 2016-07-20 西安特锐德智能充电科技有限公司 一种基于充电机的电池soh检测装置和检测电池soh的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106324520A (zh) 2017-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107015155B (zh) 一种电动车电池soh的测算方法及装置
CN107664751A (zh) 一种蓄电池实时荷电状态的测算方法及测算装置
CN106249158B (zh) 磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、***及电动汽车
CN112327170B (zh) 基于神经网络的动力电池全周期剩余寿命估算方法
CN109870659A (zh) 应用滑窗寻优策略的锂离子电池健康状态估算方法
CN102565710A (zh) 用于估计蓄电池健康状态的方法和装置
CN107247235A (zh) 一种考虑并联电池差异的电池组容量估算方法
CN107765184A (zh) 动力锂电池直流内阻检测方法
CN106324520B (zh) 一种基于监控平台数据的动力电池***中电芯容量计算方法及***
CN106125001A (zh) 电动汽车退役电池模块实际容量的快速评估方法
CN101860056A (zh) 一种基于Map模型的动力锂电池组均衡管理***
CN110426639B (zh) 一种基于动态阻抗谱的锂离子电池寿命预测方法及***
EP3842815B1 (en) Soc and soh estimation methods of battery pack
CN104977537A (zh) 电池soc的确定方法及使用该方法的电池管理***
CN108732499B (zh) 一种检测锂离子电池循环寿命的方法和***
CN110261791B (zh) 一种蓄电池组循环寿命快速评价方法
CN104577242A (zh) 一种电池组管理***和方法
CN104950263A (zh) 汽车动力电池soc的估算方法
CN102901931A (zh) 筛选自放电异常的锂电池的方法
CN108761335A (zh) 一种铅酸蓄电池循环寿命的检测方法
CN109596993A (zh) 锂离子电池荷电状态检测的方法
CN103163466A (zh) 一种锂电池的检测方法
CN109975715A (zh) 一种电动汽车锂离子电池模组剩余电量的获得方法
CN110308399A (zh) 一种适用于变电站用通信电源铅酸蓄电池的加速寿命检测方法
CN105866551A (zh) 一种钠硫电池内阻检测方法

Legal Events

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