[发明专利]一种锂电池漏电流的检测方法在审
申请号: | 201911108946.9 | 申请日: | 2019-11-13 |
公开(公告)号: | CN110687467A | 公开(公告)日: | 2020-01-14 |
发明(设计)人: | 赵君义;邹浒;谢斌 | 申请(专利权)人: | 珠海冠宇电池有限公司 |
主分类号: | G01R31/387 | 分类号: | G01R31/387;G01R31/389 |
代理公司: | 44291 广东朗乾律师事务所 | 代理人: | 杨焕军 |
地址: | 519180 广东省珠海市斗门*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 充电电流 电流源输出 电压曲线 漏电流 电池 绘制 采集 充电期间 低电流源 电池充电 电池内部 电池品质 电压采集 截止电压 电流源 锂电池 检测 调高 预设 充电 输出 返回 | ||
一种锂电池漏电流的检测方法,包括以下步骤:将待测电池充电至预设截止电压,然后静置;使用电流源对待测电池进行充电,充电期间采集待测电池的电压,并根据得到的电压值绘制时间‑电压曲线;获取时间‑电压曲线的斜率k,如果k>0则调低电流源输出的充电电流,并执行下一步;如果k<0则调高电流源输出的充电电流,并执行下一步;如果k=0,则结束电压采集,获取电流源输出的充电电流值,将电流源输出的充电电流值作为电池漏电流的检测值;调节电流源输出的充电电流后,继续采集待测电池的电压并绘制时间‑电压曲线,然后返回上一步。本发明可以准确测得电池内部的漏电流,为准确判断电池品质提供依据。
技术领域
本发明属于锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种锂电池漏电流的检测方法。
背景技术
随着科学技术的发展,便携式设备成了人们生活中必不可少的生活用品,锂离子电池具有能量密度高、待机时间长等优点,一直是诸如手机、笔记本电脑、平板、蓝牙耳机等便携式设备的首选配用电源。由于受到自身材料体系以及制程因素的影响,锂电池不可避免的存在自放电的现象,当电池自放电过大时会使电池在长期存储过程中容易出现低压、零压等失效的情况,导致设备无法正常使用。
目前业内普遍采用单位时间内的电压衰减值K来作为衡量电池自放电的特征指标,K=ΔV/ΔT,单位为mV/h。但在实际操作过程中发现,同一块电池在不同的电压段测得的K值存在较大差异,如果采用单位时间内电压衰减值来衡量电池自放电情况并进一步判断电池的品质时,还需要考虑电压因素,这无疑增加了电池品质判断的复杂度,而且也会影响判断的准确性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种锂电池漏电流的检测方法,通过准确检测锂电池内部漏电流的大小,为锂电池的自放电情况及电池品质的判断提供依据。
为了实现上述目的,本发明采取如下的技术解决方案:
一种锂电池漏电流的检测方法,包括以下步骤:
S1、将待测电池充电至预设截止电压,然后静置;
S2、使用电流源对待测电池进行充电,充电期间采集待测电池的电压,并根据得到的电压值绘制时间-电压曲线;
S3、获取时间-电压曲线的斜率k,如果k>0则调低电流源输出的充电电流,并执行步骤S4;如果k<0则调高电流源输出的充电电流,并执行步骤S4;如果k=0,则结束电压采集,获取电流源输出的充电电流值,将电流源输出的充电电流值作为电池漏电流的检测值;
S4、调节电流源输出的充电电流后,继续采集待测电池的电压并绘制时间-电压曲线,然后执行步骤S3。
更具体的,步骤S1中恒流恒压对待测电池进行充电。
更具体的,步骤S1中,待测电池充电至预设截止电压后,静置24h~72h。
更具体的,使用直流电压表采集待测电池的电压。
更具体的,所述电流源的分辨率为0.1μA。
更具体的,步骤S2中,电流源对电池充电时的初始充电电流根据公式Icharge0=K×dq/dv确定,式中的dq/dv表示待测电池的材料体系的电容与电压微分曲线,K表示待测电池的材料体系的单位时间内电压衰减值,Icharge0表示电流源的初始充电电流。
更具体的,步骤S3中采用牛顿迭代法确定电流源调节后输出的充电电流值。
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