[发明专利]电池OCV-SOC曲线估算模型的构建方法、估算方法、设备及介质在审
申请号: | 202211524640.3 | 申请日: | 2022-11-30 |
公开(公告)号: | CN115902640A | 公开(公告)日: | 2023-04-04 |
发明(设计)人: | 李棉刚 | 申请(专利权)人: | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
主分类号: | G01R31/367 | 分类号: | G01R31/367;G01R31/387;G01R31/385 |
代理公司: | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570 | 代理人: | 黄威 |
地址: | 518107 广东省深圳市光明新区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 ocv soc 曲线 估算 模型 构建 方法 设备 介质 | ||
本申请公开了一种电池OCV‑SOC曲线估算模型的构建方法、估算方法、设备及介质,方法包括:获取电池在不同充电倍率下的充电曲线;根据充电曲线构建相应倍率下的充电矩阵;计算不同倍率下充电矩阵的充电系数;根据充电曲线和充电系数获得电池OCV‑SOC曲线估算模型。本申请的方法通过测试不同倍率下的电压曲线,经过推导获得倍率为零时的电压曲线,从而大幅度减少了测试所需的时间,避免测试过程太长出现测试不稳定的问题。
技术领域
本发明涉及电池OCV-SOC估算技术领域,特别涉及一种电池OCV-SOC曲线估算模型的构建方法、估算方法、设备及介质。
背景技术
现有的锂离子电池OCV-SOC曲线的测试方法主要分为静态法和动态法。静态法采用在初始SOC测试开路电压后施加一个脉冲电流调节SOC,然后静置足够长的时间测定完全稳定后的电压作为当前SOC的开路电压,重复进行获得多个SOC的OCV。动态法采用微小电流(通常为0.04C)进行完全充电或放电测试,得到的电压曲线近似等价于开路电压曲线。静态法无法得到所有SOC的OCV,未测SOC的OCV只能通过插值得到,降低了所得OCV-SOC曲线的精度,且静置时间较长,短时间静置可能尚未到达热力学条件。动态法测试时间太长,0.04C下获得单一充电或放电OCV-SOC曲线需要理论时长25h,在此过程中任意一点不稳定都会导致测试失败,且0.04C并不等于无电流,在阻抗较大的电池中仍然会产生明显极化使测得的电压曲线偏离OCV。因此,无论静态法还是动态法均无法完全满足当前对OCV-SOC测试的需求。
发明内容
本申请的实施例提供一种电池OCV-SOC曲线估算模型的构建方法、估算方法、设备及介质,以解决现有技术中测试时间长、测试结果精度低的技术问题。
为了解决上述技术问题,本申请的实施例公开了如下技术方案:
第一方面,提供了一种电池OCV-SOC曲线估算模型的构建方法,所述方法包括:
获取电池在不同充电倍率下的充电曲线;
根据所述充电曲线构建相应倍率下的充电矩阵;
计算不同倍率下所述充电矩阵的充电系数;
根据所述充电曲线和所述充电系数获得所述电池OCV-SOC曲线估算模型。
结合第一方面,所述的根据所述充电数据构建充电矩阵的方法包括如下步骤:
获取所述充电数据中的电压数据和电流数据;
根据获得的所述电压数据和所述电流数据构建获得电压矩阵,即为充电矩阵;
计算公式为:
其中,U为电压矩阵,UI1,SOC1为具体的电压值,SOC1~SOCn表示所获取的n个SOC充电数据,I1~Im为SOC充电数据中与电压相对应的电流,n和m均为整数。
结合第一方面,所述的计算不同倍率下所述充电矩阵的充电系数的方法包括如下步骤:
将获得的不同倍率下的所述充电矩阵分别进行奇异值分解;
保留奇异值分解后的部分有效数据,得到第一分解矩阵;
从所述第一分解矩阵中拆分获得第二分解矩阵;
对所述第二分解矩阵中的元素进行线性拟合获得充电系数。
结合第一方面,所述的根据所述充电曲线和所述充电系数获得电池OCV-SOC曲线估算模型的方法包括如下步骤:
将不同倍率下的所述充电系数进行拟合获得零倍率充电系数;
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