[发明专利]一种电池内阻的测量方法在审
申请号: | 201711058232.2 | 申请日: | 2017-11-01 |
公开(公告)号: | CN109752663A | 公开(公告)日: | 2019-05-14 |
发明(设计)人: | 方伟峰;董学忠;李绮茹;高坡;文娟·刘·麦蒂斯 | 申请(专利权)人: | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
主分类号: | G01R31/389 | 分类号: | G01R31/389;G01R31/385 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 313000 浙江省湖*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 极化 放电 充电 电池内阻 内阻 测量 电池 电化学极化 电压稳定 电阻极化 浓差极化 时间量级 实验对比 可信度 新平衡 界定 预设 验证 截止 清晰 记录 恢复 | ||
1.一种电池内阻的测量方法,其特征在于,包括:
A.提供电池,控制电池温度达到测试温度;
B.采用预设电流I对电池进行恒流放电或充电一段预设的时间后截止,记录从放电或充电截止时刻到电压平稳时的电池电压;
检测电池放电或充电截止时刻的电池电压值为V1,欧姆过电位消失后的电池电压值为V2,
C.根据公式Ro=|V2-V1|/I计算欧姆内阻Ro。
2.一种电池内阻的测量方法,其特征在于,包括:
A.提供电池,控制电池温度达到测试温度;
B.采用预设电流I对电池进行恒流放电或充电一段预设的时间后截止,记录从放电或充电截止时刻到电压平稳时的电池电压;
检测欧姆过电位消失后的电池电压值为V2,欧姆过电位和电化学过电位消失后的电池电压值为V3,
C.根据公式Rct=|V3-V2|/I计算电荷转移内阻。
3.一种电池内阻的测量方法,其特征在于,包括:
A.提供电池,控制电池温度达到测试温度;
B.采用预设电流I对电池进行恒流放电或充电一段预设的时间后截止,记录从放电或充电截止时刻到电压平稳时的电池电压;
检测欧姆过电位和电化学过电位消失后的电池电压值为V3,欧姆过电位、电化学过电位和浓差过电位全部消失后的电池电压值为V4,
C.根据公式Rd=|V4-V3|/I计算扩散内阻。
4.根据权利要求1或2所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述V2的取值为V1之后电压回升或回落后的第一个平台的平台电压。
5.根据权利要求2或3所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述V3的取值点由以下公式确定,即在V2之后当电压相对于时间的变化值与该时刻电压值之比小于预设值C1时的点:|dV/dt|/V<C1。
6.根据权利要求5所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述C1的取值在0.001s-1至0.5s-1之间。
7.根据权利要求6所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述C1的取值在0.01s-1至0.2s-1之间。
8.根据权利要求3所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述V4的取值为电池电压达到平稳后的电压值。
9.根据权利要求1至3任一所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,提供电池,所述电池的SOC在0%至100%之间。
10.根据权利要求1至3任一所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述预设电流I选自0.1C至30C中的任一值。
11.根据权利要求1至3任一所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述预设充恒流充放电时间选自0.01秒至10小时中的任一值。
12.根据权利要求11所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述预设充恒流充放电时间选自1秒至300秒中的任一值。
13.根据权利要求1至3任一所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,使用高速数据采集仪检测所述电池电压。
14.根据权利要求13所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述高速数据采集仪的数据采集时间步长选自0.1微秒至1秒的任一值。
15.根据权利要求14所述的电池内阻的测量方法,其特征在于,所述高速数据采集仪的数据采集时间步长选自1微秒至1毫秒的任一值。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于微宏动力系统(湖州)有限公司,未经微宏动力系统(湖州)有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711058232.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。