[发明专利]用于测量电池欧姆电阻的方法和装置在审
申请号: | 201911327395.5 | 申请日: | 2019-12-20 |
公开(公告)号: | CN113009363A | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 吕开元 | 申请(专利权)人: | 福迪威(上海)工业仪器技术研发有限公司 |
主分类号: | G01R31/389 | 分类号: | G01R31/389;G01R31/367 |
代理公司: | 北京市君合律师事务所 11517 | 代理人: | 毛健;徐伊迪 |
地址: | 200335 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 测量 电池 欧姆 电阻 方法 装置 | ||
1.一种用于测量电池的欧姆电阻的方法,其特征在于,所述方法包括:
获得所述电阻的多个电压-电流测量值,其中每个电压-电流测量值包括在同一测量时间由连接至所述电池的电池检测器生成的电压读数和电流读数;
基于所述多个电压-电流测量值,生成多对电压差值和电流差值,其中每对电压差值和电流差值是由所述多个电压-电流测量值中的两个电压-电流测量值计算得到的绝对值,并且这两个电压-电流测量值彼此至多相隔开一个预定时间间隔;
基于所述多对电压差值和电流差值,生成统计电压值和统计电流值;以及
基于所述统计电压值和所述统计电流值,计算所述电池的欧姆电阻。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在生成所述统计电压值和所述统计电流值之前,所述方法还包括:
对所述多对电压差值和电流差值进行筛选。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述多对电压差值和电流差值进行筛选包括:
将所述多对电压差值和电流差值中的电流差值分别与预定电流阈值进行比较;以及
在生成所述统计电压值和所述统计电流值时排除一对或多对电压差值或电流差值,其中所述一对或多对电压差值或电流差值中的每一对均具有小于所述预定电流阈值的电流差值。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,每对电压差值和电流差值均与所述电池的电量状态SOC测量值相关联;并且
对所述多对电压差值和电流差值进行筛选包括:
将和每对电压差值和电流差值相关联的SOC测量值与预定SOC范围进行比较;以及
在生成所述统计电压值和所述统计电流值时排除一对或多对电压差值或电流差值,其中所述一对或多对电压差值或电流差值中的每一对均具有在所述预定SOC范围外的SOC测量值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预定SOC范围是40%到50%。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述预定SOC范围是44%到46%。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,每对电压差值和电流差值均与所述电池的温度测量值相关联;并且
对所述多对电压差值和电流差值进行筛选包括:
将和每对电压差值和电流差值相关联的温度测量值与预定温度范围进行比较;以及
在生成所述统计电压值和所述统计电流值时排除一对或多对电压差值或电流差值,其中所述一对或多对电压差值或电流差值中的每一对均具有在所述预定温度范围外的温度测量值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述预定温度范围是20℃到30℃。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述预定温度范围是23℃到27℃。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于下述等式计算得到所述电池的欧姆电阻:
R=Sum_Delta_V/Sum_Delta_I
其中R是所述电池的欧姆电阻,Sum_Delta_I是所述统计电流值,其是所述多对电压差值和电流差值中的电流差值的总和,并且Sum_Delta_V是所述统计电压值,其是所述多对电压差值和电流差值中的电压差值的总和。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每对电压差值和电流差值均由连续测量的两个电压-电流测量值计算得到。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电池的多个电压-电流测量值是在所述电池处于充电状态下生成的。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预定时间间隔是31s。
14.一种用于测量电池的欧姆电阻的装置,其特征在于,所述装置包括:
处理器;以及
非暂态存储器,其配置成存储可由所述处理器执行的指令,
其中所述处理器配置成:
获得所述电阻的多个电压-电流测量值,其中每个电压-电流测量值包括在同一测量时间由连接至所述电池的电池检测器生成的电压读数和电流读数;
基于所述多个电压-电流测量值,生成多对电压差值和电流差值,其中每对电压差值和电流差值是由所述多个电压-电流测量值中的两个电压-电流测量值计算得到的绝对值,并且这两个电压-电流测量值彼此至多相隔开一个预定时间间隔;
基于所述多对电压差值和电流差值,生成统计电压值和统计电流值;以及基于所述统计电压值和所述统计电流值,计算所述电池的欧姆电阻。
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