[发明专利]一种基于电池电极热效应的电池内阻状态检测方法无效

专利信息
申请号: 201310030982.4 申请日: 2013-01-25
公开(公告)号: CN103134987A 公开(公告)日: 2013-06-05
发明(设计)人: 杨晖;杨海马;陈文良;陈达腾;陈木辉;郑鑫淼 申请(专利权)人: 文创太阳能(福建)科技有限公司
主分类号: G01R27/02 分类号: G01R27/02;G01R31/36
代理公司: 泉州市文华专利代理有限公司 35205 代理人: 王美花
地址: 362000 福建省泉州*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 电池 电极 热效应 内阻 状态 检测 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于电池检测领域,特别涉及一种基于电池电极热效应的电池内阻状态检测方法。

背景技术

电池管理系统(BMS)设计中,除了电池充放电电流、电池端电压等外特征参数以外,电池内阻也是衡量电池工作状态和使用寿命的重要参数。一般锂电池内阻主要由欧姆内阻和极化内阻组成,电池内阻的变化主要由欧姆内阻引起。在评估锂电池使用寿命和性能优劣时,通常采用欧姆内阻作为实际测量参数。经验表明,一旦电池内阻增加至高于其标称阻值25%时,电池供电能力已经显著下降;高于50%时,供电能力已经不可靠。因此,检测电池内阻状态是确保电池可靠工作的重要手段。

常规的电池内阻检测方法主要有直流放电法和交流注入法,其他还有密度法和开路电压法,后两种方法由于不太适合锂电池内阻测量,这里不做赘述。IEC896.2-1995、IEC61960-2003规定直流放电法是通过对电池进行2次大小不同的大电流放电,测量电池上的电压降,通过欧姆定律来计算电池内阻,一般适用于静态、离线的内阻测量,其大电流放电特性限制了该方法的使用;IEC61960-2003同时规定了交流注入法处理过程,通过在电池两端施加1kHz±0.1Hz的电流信号,对电池两端的电压响应及其相位差进行处理来计算电池内阻,该方法适用于在线测量,但需要额外的信号发生电路,测量过程复杂,不利于降低成本。专利申请CN1727909A通过电感放电检测蓄电池内阻,其过程类似于开路电压法;专利申请CN1818684A通过对比特定电阻和待测电池两端对特定电流的响应,计算电池内阻,方法属于交流注入法;专利申请CN102262184A通过采用双基准电阻校准,对交流注入法的抗干扰性进行改进;专利申请CN102216793A通过测量、复现负载电流、电压,经数据处理后实现电池内阻估计,方法复杂。

发明内容

本发明是针对锂电池工作状态检测中,常规内阻检测方法过于复杂、在线检测能力弱、干扰因素多、成本难以降低的问题,提出的一种基于锂电池电极热效应的电池内阻状态检测方法。

一种基于锂电池电极热效应的电池内阻状态检测方法,包括如下步骤:

步骤1、首先运行自检程序,完成内部基准电压值比对、温度校准参数初始化、电池内阻电加热等效散热系数K的初始化、变量的初始赋值,设定电池等效内阻为r;

步骤2、通过取样电阻采集电池充放电电流I,通过NTC热敏电阻采集电池电极温度TP和环境温度TE,判断电极温度、环境温度值是否稳定,且波动值小于±0.5℃,若温度、电流处于稳定状态,进入步骤3,否则返回步骤2;

步骤3、将第i次采样的数据TP、TE、I代入公式r=K·(TP-TE)/I2中,其中,K为预设的电池内阻电加热等效散热系数,或代入公式中,其中,为电池平均等效内阻,为电池电极温度的平均值、为电池电流平方的平均值,计算得到第i次采样的等效内阻r[i];若内阻采样次数i达到预设值N,则进入步骤4,否则返回步骤2;

步骤4、取等效内阻的平均值以此作为当前电池等效内阻的输出值。

本发明涉及一种锂电池工作状态的检测方法,特别涉及一种锂电池电极热效应式的内阻在线检测方法,通过双温度传感器剔除电极周围环境温度的影响,经取样电阻实时检测负载电流的变化,根据锂电池工作过程中的电流-温度曲线分析电流-温度特征,由处理器处理后给出电池内阻状态和老化情况的评判,为电池管理系统提供实时的电池内阻参数,本发明测量过程简单、外接器件少、评判直接。

附图说明

图1为本发明的工作流程示意图;

图2为本发明电极热效应式电池内阻状态检测装置结构图;

图3为本发明电极热效应式电池内阻状态检测装置电流辨向判断及放大电路图;

图4为本发明电极热效应式电池内阻状态检测装置电池测温传感器布局图。

以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详述。

具体实施方式

如图2所示,本发明在硬件上由处理器单元(单片机)1、取样电阻2、电流辨向判断及放大电路3、电极温度传感器电路4、环境温度传感器电路5、内阻指示电路6、通信电路7、充电接口9、放电接口8组成。

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