[发明专利]电池内短路检测装置及方法有效
申请号: | 201910729198.X | 申请日: | 2019-08-08 |
公开(公告)号: | CN110376530B | 公开(公告)日: | 2020-06-30 |
发明(设计)人: | 潘岳;韩雪冰;卢兰光;欧阳明高;冯旭宁 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G01R31/3842 | 分类号: | G01R31/3842;G01R31/388;G01R31/389;G01R31/52 |
代理公司: | 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 | 代理人: | 魏朋 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 短路 检测 装置 方法 | ||
1.一种电池内短路检测方法,其特征在于,所述电池存在多次电量均衡状态,所述电池包括多节电池单体,所述方法包括:
S10,每一次所述电池处于电量均衡状态时,获取每一节所述电池单体的累积均衡电量,并获取每一次电量均衡开始的时刻;
S20,根据所述累积均衡电量,获得最后一次所述电池处于电量均衡状态时,所述多节电池单体中累积均衡电量最小的电池单体,作为待检测单体;
S30,根据所述待检测单体的累积均衡电量和所述每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数,所述内短路检测参数为所述待检测单体的自放电电流或者所述待检测单体的内短路等效电阻;
S40,根据所述内短路检测参数与阈值参数的关系,判断所述电池是否发生内短路。
2.根据权利要求1所述的电池内短路检测方法,其特征在于,所述S10,每一次所述电池处于电量均衡状态时,获取每一节所述电池单体的累积均衡电量,并获取每一次电量均衡开始的时刻的步骤包括:
每一次所述电池处于电量均衡状态时,获取所述电池中每一节电池单体的均衡电量,并记录每一次电量均衡开始的时刻;
根据所述均衡电量,获取所述累积均衡电量,其中,第k个单体的第N次累积均衡电量等于第k个单体的第N-1次累积均衡电量与第k个单体的第N次均衡电量的和,第k个单体的第一次累积均衡电量等于第k个单体的第一次均衡电量。
3.根据权利要求1所述的电池内短路检测方法,其特征在于,所述S20,根据所述累积均衡电量,获得最后一次所述电池处于电量均衡状态时,所述多节电池单体中累积均衡电量最小的电池单体,作为待检测单体的步骤包括:
提取最后一次所述电池处于电量均衡状态时的所述累积均衡电量,以形成第一序列;
对所述第一序列中的所述累积均衡电量进行排序,获得最小的累积均衡电量对应的电池单体,进而确定所述待检测单体。
4.根据权利要求1所述的电池内短路检测方法,其特征在于,所述S30,根据所述待检测单体的累积均衡电量和所述每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数的步骤包括:
当每一次电量均衡过程为主动均衡时,根据所述待检测单体的每一次电量均衡过程中的累积均衡电量和所述每一次电量均衡开始的时刻,获得多个矩阵点;
对多个矩阵点进行线性拟合,以获取所述待检测单体的自放电电流,所述自放电电流为所述内短路检测参数。
5.根据权利要求3所述的电池内短路检测方法,其特征在于,所述S30,根据所述待检测单体的累积均衡电量和所述每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数的步骤包括:
当每一次电量均衡过程为被动均衡时,获取每一次电量均衡的最大累积均衡电量;
获取每一次电量均衡过程中参考电量,所述每一次电量均衡过程中参考电量为所述待检测单体的每一次电量均衡过程中的累积均衡电量与所述每一次电量均衡的最大累积均衡电量的差值;
根据所述每一次电量均衡过程中参考电量和所述每一次电量均衡开始的时刻,获得多个矩阵点;
对多个矩阵点进行线性拟合,以获取所述待检测单体的自放电电流,所述自放电电流为所述内短路检测参数。
6.根据权利要求4或5中任一项所述的电池内短路检测方法,其特征在于,所述S40,根据所述内短路检测参数与阈值参数的关系,判断所述电池是否发生内短路的步骤包括:
判断所述自放电电流是否大于预设的电流阈值;
当所述自放电电流大于预设的电流阈值时,判断所述电池发生内短路。
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