CN115808624A - 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质 - Google Patents

一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN115808624A
CN115808624A CN202211573227.6A CN202211573227A CN115808624A CN 115808624 A CN115808624 A CN 115808624A CN 202211573227 A CN202211573227 A CN 202211573227A CN 115808624 A CN115808624 A CN 115808624A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
health degree
health
soh
accurate
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.)
Pending
Application number
CN202211573227.6A
Other languages
English (en)
Inventor
翁耿达
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.)
Hubei Eve Power Co Ltd
Original Assignee
Hubei Eve Power 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 Hubei Eve Power Co Ltd filed Critical Hubei Eve Power Co Ltd
Priority to CN202211573227.6A priority Critical patent/CN115808624A/zh
Publication of CN115808624A publication Critical patent/CN115808624A/zh
Priority to PCT/CN2023/137298 priority patent/WO2024120502A1/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

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]
    • G01R31/367Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本申请涉及一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质,健康度检测方法包括以下步骤:首先基于SOC‑OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;然后基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;最后根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。因此,提高了电池健康度准确性,避免出现电池超限使用,从而提高了电池安全性,确保甚至延长电池***生命周期。

Description

一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质
技术领域
本申请涉及电池技术领域,特别是涉及一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质。
背景技术
目前,车辆,尤其商用车、工程动力车辆对电池健康度重视程度普遍不足,对电池健康度的判断通常是通过电池的寿命或者单次充电的续航能力来检测判断。
现有的检测方法虽然容易实现,但是基于电池测试数据局限性及计算方法单一,此种方法计算得出的健康度极可能与电池***实际的健康度存在较大偏差,导致电池出现超限使用,从而加速电池衰减,甚至引发安全问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够精准检测电池健康度的电池的健康度检测方法、设备和存储介质。
第一方面,本申请提供了一种电池的健康度检测方法。所述方法包括:
基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;
基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;
根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
在其中一个实施例中,所述基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度,还包括:
触发所述SOC-OCV曲线对所述电池的电压进行校准;
检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度。
在其中一个实施例中,所述检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压,还包括:
检测所述电池充电工况满足满充工况时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
所述根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度,还包括:
根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度。
在其中一个实施例中,所述根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度,还包括:
所述第一健康度为所述当前电压和所述额定电压容量的比值。
在其中一个实施例中,所述基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度,包括:
获取所述电池的使用时间;
在使用时间和健康度映射表中获取所述第二健康度。
在其中一个实施例中,所述根据所述第一健康度或者所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
判断所述电池的使用时间是否达到预设的时间阈值;
在判断到所述时间达到预设的时间阈值时,根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度;
在判断到所述时间未达到所述预设的时间阈值时,根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度。
在其中一个实施例中,所述根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:将所述第一健康度作为所述电池的精准健康度;
所述根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度。
在其中一个实施例中,所述根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度,还包括:
所述第一健康度、所述第二健康度以及所述电池的精准健康度满足以下关系式:
SOH=SOH-01*(SOH-01/(SOH-01+SOH-02))+SOH-02*(SOH-02/(SOH-01+SOH-02));
其中,所述SOH为所述电池的精准健康度,所述SOH-01为所述第一健康度,所述SOH-02为所述第二健康度。
第二方面,本申请还提供了一种电池的健康度检测设备。包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现前文所述的方法的步骤。
第三方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现前文所述的方法的步骤。
上述公开了一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质,健康度检测方法包括以下步骤:首先基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;然后基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;最后根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。因此,首先SOC-OCV曲线和充电工况得到精准度较高的第一健康度,然后根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,因为第一健康度是结合SOC-OCV曲线和充电工况获取的,因此可得到精度较高的精准健康度。另外,可进一步获取基于电池使用时间的判断第二健康度,然后结合第一健康度和第二健康度去获取电池的精准健康度,提高了电池健康度准确性,避免出现电池超限使用,从而提高了电池安全性,确保甚至延长电池***生命周期。
附图说明
图1为一个实施例中一种电池的健康度检测方法的应用环境图;
图2为一个实施例中一种电池的健康度检测方法的流程示意图;
图3为一个实施例中一种电池的健康度检测方法的流程示意图;
图4为一个实施例中一种电池的健康度检测方法的流程示意图;
图5为一个实施例中电池的健康度检测装置的结构框图;
图6为一个实施例中电池的健康度检测设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供的一种电池的健康度检测方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,终端102通过网络与服务器104进行通信。数据存储***可以存储服务器104需要处理的数据。数据存储***可以集成在服务器104上,也可以放在云上或其他网络服务器上。终端102基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度,并进一步基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度,最后根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。其中,终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、物联网设备和便携式可穿戴设备,物联网设备可为智能音箱、智能电视、智能空调、智能车载设备等。便携式可穿戴设备可为智能手表、智能手环、头戴设备等。服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种电池的健康度检测方法,以该方法应用于图1中的终端102为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度。
其中,SOC-OCV曲线是电池在SOC(State Of Charge,电池的当前剩余电量或电池的荷电状态)标定过程中非常重要的曲线,通常在电动汽车运行了一段时间后,在车辆静置再启动前,会调用该曲线,对SOC值进行一次矫正,并通过预设的算法和其他矫正系数得到一个SOC值的更新。
当电池***放电到一定的深度,静置超过一段时间后,即可采用SOC-OCV曲线对SOC值进行真实值校准。当前市场主流的锂电池包括两种:一种是三元锂电池,另一种是磷酸铁锂电池。三元锂电池的充放电电压曲线线性度较好,使用区间内均可通过静置修正,得到一个较准确的SOC值;磷酸铁锂充放电电压曲线线性度较差,存在一个平台区间,在25%-90%区间的电压值相差较小,无法采用SOC-OCV曲线进行修正,故磷酸铁锂的SOC_OCV区间应选取25%(3.2V)以下。基于上述的SOC-OCV区间选取,在车辆的使用过程中,电池通过静置处理(2H)后,可通过SOC-OCV曲线计算出SOC的真实值。
也就是,在本步骤之前,还会进一步计算电池的静置时间,并在静置时间达到预设的时间阈值,例如2小时后,才才是启动SOC-OCV校准。
进一步的,在启动SOC-OCV进行校准后,标记电池进行充电,并实时记录充电工况。
步骤204,基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度。
具体而言,首先获取所述电池的使用时间,然后根据使用时间在使用时间和健康度映射表中获取所述第二健康度。可以理解的是,使用时间和健康度映射表是预先设置的,并且每个规格的电池,其映射关系不同,因此在实际应用中,对于同一规格的电池,需存储一个使用时间和健康度映射表。
其中使用时间可通过电池的循环数据,即累计放电安时数据计算。
步骤206,根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
因此,首先SOC-OCV曲线和充电工况得到精准度较高的第一健康度,然后根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,因为第一健康度是结合SOC-OCV曲线和充电工况获取的,因此可得到精度较高的精准健康度。另外,可进一步获取基于电池使用时间的判断第二健康度,然后结合第一健康度和第二健康度去获取电池的精准健康度,即结合了电池循环参数、SOC-OCV修正及充电工况来计算电池的健康度,提高了电池健康度准确性,避免出现电池超限使用,从而提高了电池安全性,确保甚至延长电池***生命周期。
在一个实施例中,如图3所示,前文的步骤S202还包括:
步骤302,触发所述SOC-OCV曲线对所述电池的电压进行校准。
步骤304,检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压。
如前文所述磷酸铁锂充放电电压曲线线性度较差,存在一个平台区间,在25%-90%区间的电压值相差较小,无法采用SOC-OCV曲线进行修正,因此需要充电工况满足预设条件,在一实施例中,充电工况可以为充电满足90%的工况,也可以为充电满足满充的工况。
因此本步骤具体可为检测所述电池充电工况满足满充工况时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压。具体而言,首先通过SOC-OCV对电池的SOC进行校准,然后在充电时,记录累计充电安时数,然后加上SOC校准后的值,得到当前电压值。
步骤306,根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度。
在一实施例中,本步骤可根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度。具体而言,第一健康度可为当前电压和额定电压容量的比值。
本实施例中,通过SOC-OCV先对电池的SOC进行校准,得到准确的SOC值,然后通过充电到预设的充电工况,再根据充电安时数得到充电的电量值,进一步基于SOC校准值和充电的电量值得到当前电压,再通过当前电压与额定电压容量进行比较得到第一健康度,能够提高第一健康度的精准性。
在一个实施例中,如图4所示,前文的步骤S206还包括:
步骤402:判断所述电池的使用时间是否达到预设的时间阈值。
本步骤具体是判断电池的循环数据是否达到预设的数量,例如2000,即代表使用时间达到预设的时间阈值。
在判断到所述时间达到预设的时间阈值时执行步骤S404;在判断到所述时间未达到所述预设的时间阈值时执行步骤S406。
步骤404:根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
本步骤具体是根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度。也就是说,在电池经过了SOC-OCV校准及满充工况计算得到第一健康度,并且电池的使用时间达到预设的时间阈值后,获取第一健康度和第二健康度的权重比例,并基于权重比例和第一健康度得到第一健康度权重值,基于权重比例和第二健康度得到第二健康度的权重值,然后将第一健康度权重值和第二健康度权重值相加得到电池的精准健康度。
具体而言,第一健康度、所述第二健康度以及所述电池的精准健康度满足以下关系式:
SOH=SOH-01*(SOH-01/(SOH-01+SOH-02))+SOH-02*(SOH-02/(SOH-01+SOH-02)),其中,所述SOH为所述电池的精准健康度,所述SOH-01为所述第一健康度,所述SOH-02为所述第二健康度。
步骤406:根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度。
也就是说,在电池经过了SOC-OCV校准及满充工况计算得到第一健康度,但电池的使用时间未达到预设的时间阈值后,直接以第一健康度作为电池的精准健康度。
本实施例中,通过判断电池的使用时间来选取不同的健康度计算方式,得到不同条件下(即使用时间)最接近电池真实健康度的值,提高健康度检测的准确性。
应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的电池的健康度检测方法的电池的健康度检测装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个电池的健康度检测装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于电池的健康度检测方法的限定,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图5所示,提供了一种电池的健康度检测装置500,包括:第一健康度获取模块501、第二健康度获取模块502和精确健康度获取模块503,其中:
第一健康度获取模块501用于基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;
第二健康度获取模块502用于基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;
精确健康度获取模块503用于根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
在一实施例中,第一健康度获取模块501进一步触发所述SOC-OCV曲线对所述电池的电压进行校准,然后检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压,最后根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度。
在一实施例中,第一健康度获取模块501进一步检测所述电池充电工况满足满充工况时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压,并进一步根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度。
在一实施例中,所述第一健康度为所述当前电压和所述额定电压容量的比值。
在一实施例中,第二健康度获取模块502获取所述电池的使用时间,然后在使用时间和健康度映射表中获取所述第二健康度。
在一实施例中,精确健康度获取模块503进一步判断所述电池的使用时间是否达到预设的时间阈值,并在判断到所述时间达到预设的时间阈值时,根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,在判断到所述时间未达到所述预设的时间阈值时,根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度。
在一实施例中,精确健康度获取模块503进一步将所述第一健康度作为所述电池的精准健康度;
或者根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度。
在一实施例中,所述第一健康度、所述第二健康度以及所述电池的精准健康度满足以下关系式:
SOH=SOH-01*(SOH-01/(SOH-01+SOH-02))+SOH-02*(SOH-02/(SOH-01+SOH-02));
其中,所述SOH为所述电池的精准健康度,所述SOH-01为所述第一健康度,所述SOH-02为所述第二健康度。
上述电池的健康度检测装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种电池的健康度检测设备,该设备可以是服务器,其内部结构图可以如图6所示。该设备包括通过***总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,该设备的处理器用于提供计算和控制能力。该设备的存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该非易失性存储介质存储有操作***、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作***和计算机程序的运行提供环境。该设备的数据库用于存储电池的健康度检测的数据。该设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现前文所述的电池的健康度检测方法。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;
基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;
根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度,还包括:
触发所述SOC-OCV曲线对所述电池的电压进行校准;
检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:所述检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压,还包括:
检测所述电池充电工况满足满充工况时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
所述根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度,还包括:
根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
所述根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度,还包括:
所述第一健康度为所述当前电压和所述额定电压容量的比值。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
所述基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度,包括:
获取所述电池的使用时间;
在使用时间和健康度映射表中获取所述第二健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
所述根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
判断所述电池的使用时间是否达到预设的时间阈值;
在判断到所述时间达到预设的时间阈值时,根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度;
在判断到所述时间未达到所述预设的时间阈值时,根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
所述根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,包括:将所述第一健康度作为所述电池的精准健康度;
所述根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
所述根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度,还包括:
所述第一健康度、所述第二健康度以及所述电池的精准健康度满足以下关系式:
SOH=SOH-01*(SOH-01/(SOH-01+SOH-02))+SOH-02*(SOH-02/(SOH-01+SOH-02));
其中,所述SOH为所述电池的精准健康度,所述SOH-01为所述第一健康度,所述SOH-02为所述第二健康度。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种电池的健康度检测方法,其特征在于,所述方法包括:
基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度;
基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度;
根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,或者根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于SOC-OCV曲线和充电工况对所述电池进行检测,获取所述电池的第一健康度,还包括:
触发所述SOC-OCV曲线对所述电池的电压进行校准;
检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述检测所述电池充电工况满足预设条件时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压,还包括:
检测所述电池充电工况满足满充工况时,基于所述SOC-OCV校准的电压和充电容量得到当前电压;
所述根据当前电压和基准电压获取所述第一健康度,还包括:
根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据当前电压和额定电压容量获取所述第一健康度,还包括:
所述第一健康度为所述当前电压和所述额定电压容量的比值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于电池的使用时间对所述电池进行检测,获取所述电池的第二健康度,包括:
获取所述电池的使用时间;
根据所述使用时间在使用时间和健康度映射表中获取所述第二健康度。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一健康度或者所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
判断所述电池的使用时间是否达到预设的时间阈值;
在判断到所述时间达到预设的时间阈值时,根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度;
在判断到所述时间未达到所述预设的时间阈值时,根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:将所述第一健康度作为所述电池的精准健康度;
所述根据所述第一健康度和所述第二健康度获取所述电池的精准健康度,还包括:
根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一健康度和所述第二健康度的权重比例获取所述电池的精准健康度,还包括:
所述第一健康度、所述第二健康度以及所述电池的精准健康度满足以下关系式:
SOH=SOH-01*(SOH-01/(SOH-01+SOH-02))+SOH-02*(SOH-02/(SOH-01+SOH-02));
其中,所述SOH为所述电池的精准健康度,所述SOH-01为所述第一健康度,所述SOH-02为所述第二健康度。
9.一种电池的健康度检测设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
CN202211573227.6A 2022-12-08 2022-12-08 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质 Pending CN115808624A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211573227.6A CN115808624A (zh) 2022-12-08 2022-12-08 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质
PCT/CN2023/137298 WO2024120502A1 (zh) 2022-12-08 2023-12-07 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211573227.6A CN115808624A (zh) 2022-12-08 2022-12-08 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115808624A true CN115808624A (zh) 2023-03-17

Family

ID=85485356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211573227.6A Pending CN115808624A (zh) 2022-12-08 2022-12-08 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN115808624A (zh)
WO (1) WO2024120502A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024120502A1 (zh) * 2022-12-08 2024-06-13 湖北亿纬动力有限公司 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9157968B1 (en) * 2011-02-22 2015-10-13 Securaplane Technologies, Inc. System and method for characterizing the health of a rechargeable battery
CN108535662A (zh) * 2018-05-22 2018-09-14 华霆(合肥)动力技术有限公司 电池健康状态检测方法及电池管理***
CN108572327B (zh) * 2018-05-23 2020-05-26 华霆(合肥)动力技术有限公司 电池健康状态分析方法及装置
CN111142038B (zh) * 2019-12-31 2024-06-14 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 一种蓄电池健康状态评估方法及装置
CN111323708A (zh) * 2020-04-16 2020-06-23 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 一种用于动力电池***的动力电池寿命衰减的分析方法
CN113281656B (zh) * 2021-05-20 2023-05-09 北京现代汽车有限公司 电池健康度的确定方法和装置
CN115808624A (zh) * 2022-12-08 2023-03-17 湖北亿纬动力有限公司 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024120502A1 (zh) * 2022-12-08 2024-06-13 湖北亿纬动力有限公司 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024120502A1 (zh) 2024-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11408942B2 (en) Method for predicting service life of retired power battery
JP6734784B2 (ja) バッテリの健全性を推定する方法
US9952289B2 (en) Storage battery evaluating apparatus and method
WO2017119393A1 (ja) 状態推定装置、状態推定方法
EP2851700B1 (en) Method and terminal for displaying capacity of battery
US20190004115A1 (en) Battery state estimation device, battery control device, battery system, battery state estimation method
US10054645B2 (en) Deterioration determination method, deterioration determination device, and storage medium
CN112986842B (zh) 电池荷电状态的估算方法、装置及设备
US11835587B2 (en) Method for determining full-charge capacity of battery pack, method for determining state of health of battery pack, system, and apparatus
WO2024120502A1 (zh) 一种电池的健康度检测方法、设备和存储介质
CN112698218A (zh) 一种电池健康状态获取方法及装置、存储介质
KR20210067227A (ko) 배터리 충전 상태 추정 장치 및 방법
CN114572055A (zh) 续航里程估算方法、装置、计算机设备和存储介质
CN114035083A (zh) 电池总容量计算方法、装置、***和存储介质
CN114895205A (zh) 电池模型参数的获取方法、装置、计算机设备、存储介质
CN115616421A (zh) 一种电池健康状态估算方法、***、设备和介质
JP2022044172A (ja) 複数の電池に関する判定装置、蓄電システム、判定方法及び判定プログラム
CN117110891A (zh) 锂离子电池荷电状态估计值的计算方法和计算装置
CN115774197A (zh) 一种电池循环校准方法、***及存储介质
CN111987377A (zh) 电池的快充方法、电池管理***以及电池的快充装置
CN114047450A (zh) 电池***的可用容量一致性评估方法和装置
JP6062919B2 (ja) 電気化学バッテリを最適に充電するための方法
CN117074973B (zh) 电芯soc估计方法、装置、计算机设备和存储介质
CN114578229B (zh) 动力电池健康状态确定方法、装置和可读存储介质
CN115465151A (zh) 一种电池均衡剩余时间的计算方法、装置及电池管理***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination