[发明专利]磷酸铁锂电池SOH的估测方法及可读存储介质有效
申请号: | 202310754297.X | 申请日: | 2023-06-26 |
公开(公告)号: | CN116500482B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
发明(设计)人: | 杨彦辉;许伊卡;吉祥;曾国建;李思源 | 申请(专利权)人: | 安徽锐能科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/392 | 分类号: | G01R31/392;G01R31/367 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 丁勇 |
地址: | 230051 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磷酸 锂电池 soh 估测 方法 可读 存储 介质 | ||
本发明实施例提供一种磷酸铁锂电池SOH的估测方法及可读存储介质,属于磷酸铁锂电池SOH估测技术领域。所述估测方法包括获取磷酸铁锂电池中每个电芯在放电状态下且SOC值位于30%‑70%之间的实时数据,其中,所述实时数据包括电流和电压;本发明通过分别获取每个电芯在放电状态下且SOC值处于30%‑70%的实时数据,计算出每个电芯的电压差和电流差,并根据电流差等分划出多个区间,根据实时数据更新每个区间内部的值,最后计算出每个电芯的总内阻以及每个电芯的SOH值,进而能够对电池中每个电芯的SOH值进行估测,同步能够实现对每个电芯的诊断。
技术领域
本发明涉及磷酸铁锂电池SOH估测技术领域,具体地涉及一种磷酸铁锂电池SOH的估测方法及可读存储介质。
背景技术
磷酸铁锂电池具有高能量密度、长寿命、安全性高、充电速度快、环保等优势,故其被广泛应用与电动汽车、储能系统、电动工具、电子产品等领域。
磷酸铁锂电池的SOH(电池健康状态)是其关键参数之一,磷酸铁锂电池的SOH体现了当前电池相对于新电池来说存储电能的能力,是用户评估电池弱化状态及失效状态的直接参数。
目前,电池管理系统主要采用循环圈数累计法来进行SOH估测,该种方法将电池实际循环圈数作为SOH估测分母,将当前循环圈数作为分子,用于估测电池的健康状态。但是该种方法模型简单,估测精度低,且无法确认电池中的故障电芯。
本申请发明人在实现本发明的过程中发现,现有技术的上述方案具有估测精度低且无法确认电池中的故障电芯的缺陷。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种磷酸铁锂电池SOH的估测方法及可读存储介质,该磷酸铁锂电池SOH的估测方法及可读存储介质具有估测精度高且能够同步确认电池中故障电芯的功能。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种磷酸铁锂电池SOH的估测方法,包括:
获取磷酸铁锂电池中每个电芯在放电状态下且SOC值位于30%-70%之间的实时数据,其中,所述实时数据包括电流和电压;
根据所述实时数据获取所述电芯的电压差和电流差;
根据所述电芯的电流差等分划出多个相邻的区间,并初始化所述区间内部电压差和电流差的组数为0;
将所述电芯的每组电压差和电流差分别输入到对应的区间内部;
更新每个所述区间内部的电压差、电流差以及对应的组数;
根据每个所述区间内部的电压差和电流差获取所述电芯的总内阻;
根据所述电芯的总内阻获取所述电芯的SOH值;
根据每个所述电芯的SOH值获取所述磷酸铁锂电池的SOH值。
可选地,获取磷酸铁锂电池中每个电芯在放电状态下且SOC值位于30%-70%之间的实时数据包括:
获取所述磷酸铁锂电池的状态;
判断所述磷酸铁锂电池是否处于放电状态;
在判断所述磷酸铁锂电池处于放电状态的情况下,获取所述磷酸铁锂电池中每个电芯的SOC值;
判断当前所述电芯的SOC值是否大于30%;
在判断当前所述电芯的SOC值大于30%的情况下,再次判断当前所述电芯的SOC值是否小于70%;
在判断当前所述电芯的SOC值小于70%的情况下,获取当前所述电芯的实时数据;
获取预设采样频率;
根据所述预设采样频率获取下一个采样时刻;
返回判断当前所述电芯的SOC值是否大于30%的步骤。
可选地,获取预设采样频率包括:
获取初始最大采样频率;
根据所述最大采样频率获取所述电芯在标准放电时且SOC值位于30%至70%之间的标准数据,其中,所述标准数据包括电流和电压;
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