[发明专利]电池容量的估测方法和装置、计算机可读存储介质和设备在审
申请号: | 202010247199.3 | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111426953A | 公开(公告)日: | 2020-07-17 |
发明(设计)人: | 冯旭东;杨树涛;梁铉正;张伟;李博 | 申请(专利权)人: | 蜂巢能源科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/367 | 分类号: | G01R31/367;G01R31/385 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 李岩 |
地址: | 213200 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池容量 估测 方法 装置 计算机 可读 存储 介质 设备 | ||
本发明公开了一种电池容量的估测方法和装置、计算机可读存储介质和设备,其中估测方法包括步骤:获取多个测试电池的实际容量,并获取每个测试电池放电测试时的测试压差;对多个测试电池的实际容量和每个测试电池放电测试时的测试压差进行数据拟合以建立实际容量与测试压差之间的关系模型;获取待估测电池放电时的压差;根据待估测电池放电时的压差和实际容量与测试压差之间的关系模型计算待估测电池的容量。根据本发明实施例的估测方法的估测准确率更高。
技术领域
本发明涉及一种电池容量的估测方法和估测装置以及计算机可读存储介质和计算机设备。
背景技术
锂离子电池在出厂前均会进行容量测试工序,也就是对电池进行分容。分容流程通常为对电池进行满充---满放---半充的流程,整个流程大约需要3-6h,测试时间冗长严重制约了产能,厂家需购置大量的高精度分容设备来满足容量测试的需求,测试成本高。
发明内容
本申请是基于发明人对以下事实的认知和发现作出的:
发明人所了解的现有技术中,存在一种利用全容量和区间容量估测电池容量的方法,具体来讲,该现有技术会测量多个电池在放点区间的全容量和区间容量,根据全容量和区间容量建立关系模型,然后测量目标电池的区间容量,根据目标电池的区间容量带入关系模型以估算出目标电池的全容量。但是,采用该现有方法估测的准确率一般,其估测结果相关性R2为0.86左右,差异在0.8%以内。
基于此,发明人发现,基于电池的全容量和放电测试时的压差进行拟合所形成的关系模型,估测结果的相关性R2高达0.949,平均误差只有0.34%,准确率相比采用区间容量和全容量的估算模型进一步提升,而该现有技术虽然公开了电压与容量的曲线关系,但是对压差与容量的关系没有任何探讨和提及,发明人突破性地采用了压差与全容量进行拟合并建立关系模型,使得估测结果更加接近真实容量。
本发明提出了一种电池容量的估测方法,该估测方法具有更好的准确性。
本发明还提出了一种计算机可读存储介质。
本发明还提出了一种计算机设备。
本发明还提出了一种电池容量的估测装置。
根据本发明实施例的电池容量的估测方法,包括以下步骤:获取多个测试电池的实际容量,并获取每个测试电池放电测试时的测试压差;对多个测试电池的实际容量和每个测试电池放电测试时的测试压差进行数据拟合以建立所述实际容量与所述测试压差之间的关系模型;获取待估测电池放电时的压差;根据所述待估测电池放电时的压差和所述实际容量与所述测试压差之间的关系模型计算所述待估测电池的容量。
根据本发明实施例的电池容量的估测方法,利用压差和实际容量拟合形成关系模型,从而相比现有技术利用区间容量和全容量进行拟合关系相比,检测精度大大提高,误差率更小,使得估测结果更接近于真实容量。
在一些实施例中,所述关系模型通过以下公式进行表达:
C1=a△V+b,C1为所述实际容量,△V为所述测试压差,a、b为常数。
在一些实施例中,获取多个测试电池的实际容量,包括:
通过对每个测试电池进行满充和满放以获得每个测试电池的实际容量。
在一些实施例中,对每个测试电池进行满充和满放,包括:
对每个测试电池先进行恒流充电至预设的上限电压,再进行恒压充电,直至恒压充电的充电电流达到预设的截止电流时停止充电,以便每个测试电池充满电;
对充满电的测试电池进行恒流放电,直至放电的测试电池的电压达到预设的下限电压。
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