[发明专利]锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质在审
申请号: | 201910640655.8 | 申请日: | 2019-07-16 |
公开(公告)号: | CN112240979A | 公开(公告)日: | 2021-01-19 |
发明(设计)人: | 乐宁 | 申请(专利权)人: | 电计贸易(上海)有限公司 |
主分类号: | G01R31/367 | 分类号: | G01R31/367;G01R31/378 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 倪静 |
地址: | 200122 上海市浦东新区中国(上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 锂离子电池 电压 临界点 检测 方法 电子 终端 存储 介质 | ||
本申请提供锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质,本发明只需通过充电平均电压、放电平均电压等充放电循环数据的电压临界点侦测,便可实现锂离子电池析锂状态的判断,且因本发明的技术方案对于测试条件并无特别要求,故适用于工况复杂的锂离子电池析锂状态的侦测。本发明的技术方案与现有技术相比,无需对锂离子电池进行高精度的库伦效率测量,因此无需高精度设备,不仅降低成本,而且能够避免因库伦效率测量而带来的各环节极为严格的环境控制而无法进行实际工况下的析锂测试。
技术领域
本申请涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质。
背景技术
锂离子电池由于具有高的能量密度和良好的充放电循环性能,被广泛应用于新能源汽车。但是,锂离子电池在充放电过程中,在特定情况下锂离子将会在负极表面析出成为锂枝晶。此时若持续充电,锂枝晶将会持续增长,极易造成电池正负极短路,造成电池起火燃烧。因此,锂离子电池负极析锂的检测是确保电池安全使用的重要技术手段。
在现有技术中,已有一些用于锂离子电池析锂检测的技术方案,例如:宁德时代新能源的专利201610367810.X提出了一种锂离子电池析锂的检测方法。该技术通过比较锂离子电池在静置前后充放电循环的库伦效率数据,直接判断该锂离子电池内部是否发生析锂。
现有技术中的该技术方法虽然操作简单,不用拆解电池,准确率高,但需要对测试的锂离子电池按照指定的测试条件,分别测试多个循环,通过比较静置前后库伦效率折线,才能判断待测电池的析锂状态。另外,该方法中需要使用高精度的库伦效率检测设备,该设备不但价格昂贵,而且由于测试中需要对测试环境温度和设备自身温度进行严格的控制,因此只能够在实验室中进行测试,因此该方法的适用场景极为受限。
申请内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本申请的目的在于提供锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质,用于解决现有技术中的析锂检测方法复杂且成本高等技术问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本申请的第一方面提供一种锂离子电池电压临界点的检测方法,其包括:基于锂离子电池循环历史数据构建电压临界点检测模型;获取待测锂离子电池的充放电循环数据;其中,所述待测锂离子电池的充放电循环数据包括充电平均电压数据和放电平均电压数据;提取所述充放电循环数据的特征数据;将所提取的特征数据输入所述电压临界点检测模型,据以输出对应的电压临界点数据;其中,所述电压临界点数据包括充电平均电压临界点数据和放电平均电压临界点数据;在检测到电压临界点时生成析锂预警信息,并将所述析锂预警信息及所获取的待测电池的充放电循环数据向外发送。
于本申请的第一方面的一些实施例中,所述方法包括:根据所述充电平均电压临界点数据和放电平均电压临界点数据,计算生成因电池内阻升高而引起的电池平均电压变化数据和/或因锂离子被消耗而引起的电池平均电压变化数据。
于本申请的第一方面的一些实施例中,所述电压临界点检测模型为基于异常点检测算法的检测系统;其中,所述异常点检测算法包括但不限于:OneClassSVM算法、IsolationForest算法、及LocalOutlierFactor算法的任一种或多种组合。
于本申请的第一方面的一些实施例中,所述提取所述充放电循环数据的特征数据包括提取充放电循环数据的平均值、方差值、平均截距值、及斜率值中的任一种或多种组合。
于本申请的第一方面的一些实施例中,所述方法包括:利用滤波算法将所获取的待测锂离子电池的充放电循环数据中的随机波动滤除。
为实现上述目的及其他相关目的,本申请的第二方面提供一种锂离子电池电压临界点的检测方法,其包括:接收析锂预警信息及待测电池的充放电循环数据;在车辆位于维修场所的情况下,将所述析锂预警信息及待测锂离子电池的充放电循环数据发送至对应的维修场所。
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