[发明专利]二次电池充电/放电电量的估计方法和装置,二次电池极化电压的估计方法和装置,以及二次电池剩余容量的估计方法和装置有效
申请号: | 200580047330.5 | 申请日: | 2005-01-27 |
公开(公告)号: | CN101116003A | 公开(公告)日: | 2008-01-30 |
发明(设计)人: | 村上雄才 | 申请(专利权)人: | 松下电动车辆能源股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36 |
代理公司: | 上海恩田旭诚知识产权代理有限公司 | 代理人: | 丁国芳 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二次 电池 充电 放电 电量 估计 方法 装置 极化 电压 以及 剩余 容量 | ||
1.一种可充电电池充电/放电电量的估计方法,所述方法包括步骤:
检测流过可充电电池的电流和对应所述电流的可充电电池的端电压的数据组,并获得多个数据组;
计算出无负载电压,该电压是当满足了特定的选择条件时,利用所述多个数据组,通过统计处理获得的近似直线在零电流状态处的电压截距;
当特定的电流或电压条件持续满足一定的时间时,通过所述可充电电池端电压计算开路电压;
通过所述无负载电压或所述开路电压,计算零电流状态电压(Vzo);
保存所述零电流状态电压;
计算出从所述零电流状态电压被保存到随后计算出零电流状态电压期间的零电流状态电压变化量(ΔVzo);以及
根据所述零电流状态电压变化量,计算出可充电电池估计充电/放电电量(ΔQe)。
2.如权利要求1所述的可充电电池充电/放电电量的估计方法,进一步包括步骤:
预设定对应所述零电流状态电压变化量(ΔVzo)的电压变化量调整常数(ΔVbc)和电压变化量调整系数(Kb),所述的电压变化量调整常数和电压变化量调整系数依赖所述可充电电池的物理特性和充电/放电状态决定;
预设定电动势变化常数(Keq),所述电动势变化常数是对应剩余容量使用区域内充电/放电电量的电动势变化量,并且依赖所述可充电电池的物理特性和充电/放电状态决定;以及
预设定极化电压发生常数(Kpol),所述极化电压发生常数是剩余容量使用区域内充电/放电电量的极化电压变化量,并且依赖所述可充电电池的物理特性和充电/放电状态决定;
其中利用表达式ΔQe=Kb*(ΔVzo+ΔVbc)/(Keq+Kpol)计算出作为所述零电流状态电压变化量ΔVzo函数的所述估计充电/放电电量ΔQe。
3.如权利要求1所述的可充电电池充电/放电电量的估计方法,进一步包括步骤:
根据所述估计充电/放电电量,计算出所述可充电电池的极化电压(Vpol);
保存所述计算出的极化电压;
计算出所述极化电压的保存时间(th);以及
根据所述保存的极化电压和保存时间,计算出时间依赖电压变化量(ΔVbp(th));
其中计算出所述估计充电/放电电量的所述步骤包括,根据所述时间依赖电压变化量加上所述零电流状态电压变化量,计算出所述估计充电/放电电量。
4.如权利要求3所述的可充电电池充电/放电电量的估计方法,其中计算出所述时间依赖电流变化量的所述步骤包括,通过所述保存的极化电压乘以为所述保存时间函数的极化衰减率,计算出所述时间依赖电压变化量。
5.如权利要求3或4所述的可充电电池充电/放电电量的估计方法,进一步包括步骤:
预设定对应所述零电流状态电压变化量(ΔVzo)的电压变化量调整系数(Kb),所述电压变化量调整系数依赖所述可充电电池的物理特性和充电/放电状态决定;
预设定电动势变化常数(Keq),所述电动势变化常数是相对于剩余容量使用区域内充电/放电电量的电动势变化量,并且依赖所述可充电电池物理特性和充电/放电状态决定;以及
预设定极化电压发生常数(Kpol),所述极化电压发生常数是对应剩余容量使用区域内充电/放电电量的极化电压变化量,并且依赖所述可充电电池的物理特性和充电/放电状态决定;
其中利用表达式ΔQe=Kb*(ΔVzo+ΔVbp(th))/(Keq+Kpol)计算出作为所述零电流状态电压变化量ΔVzo和所述时间依赖电压变化量ΔVbp(th)函数的所述估计充电/放电电量ΔQe。
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