[发明专利]动力电池热失控预警方法有效
申请号: | 201910559034.7 | 申请日: | 2019-06-26 |
公开(公告)号: | CN110370984B | 公开(公告)日: | 2020-11-13 |
发明(设计)人: | 潘岳;冯旭宁;欧阳明高;卢兰光;韩雪冰 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | B60L58/10 | 分类号: | B60L58/10;B60L58/12;G07C5/08 |
代理公司: | 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 | 代理人: | 王程 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动力电池 失控 预警 方法 | ||
1.一种动力电池热失控预警方法,其特征在于,包括:
S10,实时获取动力电池的热失控参数,所述热失控参数包括动力电池模组中的每一个电池单体的电压值和温度值,所述热失控参数还包括所述动力电池模组的电流值、可燃气体的浓度及气体的压力;
S20,根据每一个所述电池单体的电压值获得第一故障位,根据每一个所述电池单体的温度值获得第二故障位,根据所述可燃气体的浓度获得第三故障位,根据所述气体的压力获得第四故障位,根据每一个所述电池单体的电压值、每一个所述电池单体的温度值以及所述动力电池模组的电流值获得第五故障位,其中根据每一个所述电池单体的电压值、每一个所述电池单体的温度值以及所述动力电池模组的电流值获得所述第五故障位的具体步骤包括:
根据每一个所述电池单体的电压值、每一个所述电池单体的温度值以及所述动力电池模组的电流值,获得平均荷电状态值和最小荷电状态值,所述平均荷电状态值由非最低电压对应的各单体的平均电压值和非最高温度对应的各单体的平均温度值估算得到;
根据所述平均荷电状态值和所述最小荷电状态值,获得实际荷电状态差异值;
根据所述实际荷电状态差异值,获得所述第五故障位;
S30,根据所述第一故障位、所述第二故障位、所述第三故障位、所述第四故障位以及所述第五故障位获得总故障位;
S40,判断所述总故障位是否大于或等于预设故障位阈值,当所述总故障位大于或等于所述预设故障位阈值时,进行热失控报警。
2.根据权利要求1所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,所述根据所述实际荷电状态差异值,获得所述第五故障位的具体步骤包括:
将预设荷电状态差异值的范围划分为多个荷电状态参考区间;
判断所述实际荷电状态差异值所属的荷电状态参考区间,进而确定所述第五故障位。
3.根据权利要求1所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,根据每一个所述电池单体的电压值获得所述第一故障位的具体步骤包括:
根据每一个所述电池单体的电压值,获得单体电压平均值和单体电压最小值;
根据所述单体电压平均值和所述单体电压最小值,获得实际电池单体电压差异值;
根据所述实际电池单体电压差异值,获得所述第一故障位。
4.根据权利要求3所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,所述根据所述实际电池单体电压差异值,获得所述第一故障位的具体步骤包括:
将预设电池单体电压差异值的范围划分为多个电压参考区间;
判断所述实际电池单体电压差异值所属的电压参考区间,进而确定所述第一故障位。
5.根据权利要求1所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,根据每一个所述电池单体的温度值获得所述第二故障位的具体步骤包括:
根据每一个所述电池单体的温度值,获得单体温度平均值和单体温度最大值;
根据所述单体温度平均值和所述单体温度最大值,获得实际电池单体温度差异值;
根据所述实际电池单体温度差异值,获得所述第二故障位。
6.根据权利要求5所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,所述根据所述实际电池单体温度差异值,获得所述第二故障位的具体步骤包括:
将预设电池单体温度差异值的范围划分为多个温度参考区间;
判断所述实际电池单体温度差异值所属的温度参考区间,进而确定所述第二故障位。
7.根据权利要求1所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,根据所述可燃气体的浓度获得所述第三故障位的具体步骤包括:
根据当前时刻可燃气体的浓度值和初始时刻可燃气体的浓度值,获得所述电池模组的实际浓度差异值;
根据所述实际浓度差异值,获得所述第三故障位。
8.根据权利要求7所述的动力电池热失控预警方法,其特征在于,所述根据所述实际浓度差异值,获得所述第三故障位的具体步骤包括:
将预设电池模组浓度差异值的范围划分为多个浓度参考区间;
判断所述实际浓度差异值所属的浓度参考区间,进而确定所述第三故障位。
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