[发明专利]电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质有效

专利信息
申请号: 202110711799.5 申请日: 2021-06-25
公开(公告)号: CN113253119B 公开(公告)日: 2021-10-12
发明(设计)人: 孔祥栋;韩雪冰;卢兰光;杨红新;欧阳明高;张建彪;刘小安;郑河星 申请(专利权)人: 蜂巢能源科技有限公司;清华大学
主分类号: G01R31/367 分类号: G01R31/367;G01R31/382
代理公司: 北京英创嘉友知识产权代理事务所(普通合伙) 11447 代理人: 张桂杰
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 突发 失控 监测 方法 装置 可读 存储 介质
【说明书】:

本公开涉及一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质,以提前预警电池突发型热失控,进而有效确保电池的安全。属于电池管理技术领域。方法包括:获取电池在目标工作模式下的当前热失控相关参数,所述当前热失控相关参数包括用于表征在当前变化电量下的电压变化参数的第一参数、用于表征在当前变化电量下的温度变化参数的第二参数和用于表征在当前变化电压下的温度变化参数的第三参数中的至少一者;在所述目标工作模式下的预设的热失控相关参数对应关系中,获取与所述当前热失控相关参数对应的参数阈值;根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险。

技术领域

本公开涉及电池管理技术领域,具体地,涉及一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质。

背景技术

电池已经被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动剃须刀等电子产品,以及电动汽车、储能电站、基站电源等设备中,但是也发生了很多电池引发的火灾和爆炸。一般情况下,电池内短路会引起电池的自放电异常,并逐步发展成热失控(可能需要几个小时、几天或者更久)。但有时候电池在热失控前并不会经历一个漫长的发展过程,而是瞬间或数秒就形成了热失控,俗称“突然死亡型”热失控。

除了电池在使用阶段中会发生突发型热失控外,在电池生产阶段中也时有发生。例如,电池存在设计或制造缺陷等问题,那么在电池生产阶段中的化成、分容、高温老化等工序,有时也会发生突发型电池热失控,给产线上其他相邻电池、设备和生产厂房等带来极大安全隐患。因此,有必要对电池的热失控进行监测,以便在电池出现热失控时及时进行预警,以确保电池安全。

发明内容

本公开的目的是提供一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质,以提前预警电池突发型热失控,进而有效确保电池的安全。

为了实现上述目的,本公开第一方面提供一种电池突发型热失控监测方法,包括:

获取电池在目标工作模式下的当前热失控相关参数,所述当前热失控相关参数包括用于表征在当前变化电量下的电压变化参数的第一参数、用于表征在当前变化电量下的温度变化参数的第二参数和用于表征在当前变化电压下的温度变化参数的第三参数中的至少一者;

在所述目标工作模式下的预设的热失控相关参数对应关系中,获取与所述当前热失控相关参数对应的参数阈值;

根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险。

可选地,所述方法还包括:

确定所述电池的当前电压是否位于预设电压范围内;

所述根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险,包括:

若位于所述预设电压范围内,则根据本次获取到的当前热失控相关参数、上一次获取到的热失控相关参数、以及所述参数阈值的大小关系,监测所述电池是否存在热失控风险。

可选地,所述当前热失控相关参数为所述第一参数,所述热失控相关参数对应关系为变化电压与变化电量的比值与电池电量之间的第一对应关系;所述第一对应关系通过以下方式确定:

根据所述电池的最大容量,确定所述电池的变化电量;

在所述目标工作模式下,当所述电池每一次充电或放电所述变化电量时,采集所述电池在所述变化电量下产生的第一变化电压;

根据所述第一变化电压与所述变化电量的比值、电池电量确定所述第一对应关系。

可选地,所述当前热失控相关参数为所述第二参数,所述热失控相关参数对应关系为变化温度与变化电量的比值与电池电量之间的第二对应关系;所述第二对应关系通过以下方式确定:

根据所述电池的最大容量,确定所述电池的变化电量;

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