[发明专利]一种锂离子电池的直流内阻的推算方法及系统在审
申请号: | 201811093571.9 | 申请日: | 2018-09-19 |
公开(公告)号: | CN109188292A | 公开(公告)日: | 2019-01-11 |
发明(设计)人: | 曾佳佳;李正斌;仇健荣;闫振忠;唐斌;周小芳;谢挺;郑倩 | 申请(专利权)人: | 台州钱江新能源研究院有限公司 |
主分类号: | G01R31/367 | 分类号: | G01R31/367;G01R31/389 |
代理公司: | 杭州千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 张海兵 |
地址: | 317599 浙江省台*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直流内阻 锂离子电池 推算 温度点 测试 电池内阻 建立模型 温度区间 电池 | ||
本发明公开了一种锂离子电池的直流内阻的推算方法及系统,用以解决现有的对电池内阻温度仅能测试有限的几个点的问题,所述方法为:将锂离子电池在多个实验温度下进行直流内阻测试得到对应的直流内阻;结合阿伦尼乌斯方程根据所述实验温度和对应的直流内阻建立模型;根据所述模型推算出同款电池在所述实验温度的温度区间内的任意温度点的直流内阻。本发明通过建立温度和直流内阻的模型,可以测试任意温度点的直流内阻值,实用性较强。
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的直流内阻的推算方法及系统。
背景技术
随着基于锂离子电池的储能系统在电动车等领域的广泛应用,在保证寿命和安全的前提条件下,用户对日常使用体验也越来越关注;动力电池的功率和直流内阻是锂离子电池中最重要的参数之一。目前国内外对电池内阻的分析一般都是围绕常温下内阻的测试和辨识方法展开研究,而对不同工况环境状态下的锂电池内阻特性提及较少,且现有的电池内阻温度测试方法仅能测试有限的几个点位,实用性较差。
发明内容
本发明要解决的技术问题目的在于提供一种锂离子电池的直流内阻的推算方法及系统,用以解决现有的电池内阻分析实用性较差、测试局限性大的问题。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种锂离子电池的直流内阻的推算方法,包括步骤:
将锂离子电池在多个实验温度下进行直流内阻测试得到对应的直流内阻;
结合阿伦尼乌斯方程根据所述实验温度和对应的直流内阻建立模型;
根据所述模型推算出同款电池在所述实验温度的温度区间内的任意温度点的直流内阻。
上述方案中,所述根据所述模型推算出同款电池在所述实验温度的温度区间内的任意温度点的直流内阻的步骤,具体包括:
根据化学反应速率常数随温度变化关系的公式,利用数学公式转换为线性方程,得到任意温度点的直流内阻。
上述方案中,所述化学反应速率常数随温度变化关系的公式为:
上述方案中,所述数学公式转换为线性方程具体为:
一种锂离子电池的直流内阻的推算系统,包括:
测试模块,用于将锂离子电池在多个实验温度下进行直流内阻测试得到对应的直流内阻;
建模模块,用于结合阿伦尼乌斯方程根据所述实验温度和对应的直流内阻建立模型;
推算模块,用于根据所述模型推算出同款电池在所述实验温度的温度区间内的任意温度点的直流内阻。
上述方案中,所述推算模块,具体包括:
公式单元,用于根据化学反应速率常数随温度变化关系的公式,利用数学公式转换为线性方程,得到任意温度点的直流内阻。
上述方案中,所述公式单元中,化学反应速率常数随温度变化关系的公式为:
上述方案中,所述公式单元中,数学公式转换为线性方程具体为:
本发明与传统的技术相比,有如下优点:
本发明通过建立温度和直流内阻的模型,推导出同款电池在实际使用环境下的直流内阻值,实用性较强。
附图说明
图1为本发明一实施例中锂离子电池的直流内阻的推算方法流程图;
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