[发明专利]电池安全改进方法、装置、计算机设备和存储介质在审
申请号: | 201910132527.2 | 申请日: | 2019-02-22 |
公开(公告)号: | CN111611669A | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
发明(设计)人: | 陈天雨;冯旭宁;李成;王芳;王贺武;卢兰光;何向明;欧阳明高 | 申请(专利权)人: | 清华大学;中国汽车技术研究中心有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 | 代理人: | 孙岩 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 安全 改进 方法 装置 计算机 设备 存储 介质 | ||
1.一种电池安全改进方法,其特征在于,主要包括:
获取电池的初始温度,将所述初始温度输入第一数学模型,得到第二热参数;
获取电池滥用过程的第一热参数,将所述第一热参数与第二热参数进行比对;
若所述第一热参数与所述第二热参数匹配,则所述第一数学模型正确,并根据所述第二热参数改进电池安全阀。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取电池的初始温度,将所述初始温度输入第一数学模型,得到第二热参数之前包括:
根据所述初始温度和化学反应动力学方程,确定所述压力建立过程的第四热参数;
根据所述压力建立过程获取的反应产热速率和反应产气速率,以及等熵喷孔流动方程,确定所述喷阀过程的第五热参数,其中,所述电池滥用过程至少包括压力建立过程和喷阀过程;
根据所述化学反应动力学方程以及等熵喷孔流动方程建立所述第一数学模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将所述初始温度输入第一数学模型,得到第二热参数包括:
将所述第四热参数和第五热参数进行汇总,获得所述电池滥用过程的第二热参数,其中,所述第二热参数包括电池滥用过程中所述电池的第二实时温度和第二实时压力。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述初始温度和化学反应动力学方程,确定所述压力建立过程的第四热参数包括:
将所述初始温度输入化学反应动力学方程,计算反应产热速率和反应产气速率;
根据所述反应产热速率和反应产气速率,确定所述压力建立过程的第四热参数,其中,所述第四热参数至少包括所述电池的第四实时温度和第四实时压力。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述压力建立过程获取的反应产热速率和反应产气速率,以及等熵喷孔流动方程,确定所述喷阀过程的第五热参数,其中,所述电池滥用过程至少包括压力建立过程和喷阀过程,包括:
将所述第四实时压力的最大值与预设压力阈值比较;
若所述第四实时压力的最大值大于预设压力阈值,则采用等熵喷孔流动方程,计算所述喷阀过程的第五热参数,其中,所述第五热参数至少包括第一喷阀流动速度、第五实时温度和第五实时压力。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获取电池滥用过程的第一热参数,将所述第一热参数与第二热参数进行比对包括:
将所述电池的第四实时温度和第五实时温度进行汇总,得到所述电池滥用过程中所述电池的第二实时温度;
将所述电池的第四实时压力和第五实时压力进行汇总,得到所述电池滥用过程中所述电池的第二实时压力;
计算第一预设时间内所述第一实时温度与第二实时温度的实时差值,获取第一实时差值,并判断所述第一实时差值是否小于或等于第一预设阈值;
计算第二预设时间内所述第一实时压力与第二实时压力的实时差值,获取第二实时差值,并判断所述第二实时差值是否小于或等于第二预设阈值,其中,所述第一热参数包括第一实时温度和第一实时压力。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述若所述第一热参数与所述第二热参数匹配,则所述第一数学模型正确,并根据所述第二热参数改进电池安全阀包括:
若所述第一实时差值小于或等于第一预设阈值且所述第二实时差值小于或等于第二预设阈值,则所述第一数学模型正确,并根据所述第二热参数改进电池安全阀。
8.一种利用权利要求1-7任一项所述一种电池安全改进方法的一种电池系统安全改进方法,其特征在于,所述方法包括:
获取所述电池热失控过程的第三热参数;
根据所述第二热参数、第三热参数和第二数学模型,得到第六热参数,并根据所述第六热参数改进电池系统安全阀。
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