专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]电池容量预测方法和装置-CN202110449695.1在审
  • 袁世斐;刘兵晓;杨瑞;吴志伟 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2021-04-25 - 2022-04-19 - G01R31/367
  • 本申请提供的电池容量预测方法和装置,能够提高电池容量预测的准确度。该方法包括:获得目标容量预测模型,该目标容量预测模型是基于第一容量预测模型和第二容量预测模型获得的,该第一容量预测模型是基于第一目标电池信息和第一拟合函数获得的,该第一目标电池信息用于指示该电池在M个循环周期中的每个循环周期内实际测试得到的电池容量,该第二容量预测模型是基于第二目标电池信息和第二拟合函数获得的,该第二目标电池信息用于指示该电池在P个循环周期中的每个循环周期内的电池容量偏差值,该P个循环周期中的最小循环周期大于该M个循环周期中的最大循环周期;基于该目标容量预测模型,对该电池的电池容量进行预测。
  • 电池容量预测方法装置
  • [发明专利]一种电池包故障检测电路、方法、系统及设备-CN202011232042.X在审
  • 段永康;刘兵晓;杨瑞;吴志伟 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2020-11-06 - 2022-04-12 - G01R31/396
  • 本申请提供了一种电池包故障检测电路、方法、系统及设备,涉及电池安全技术领域。该检测电路连接电池包,电池包包括串联连接的k个电池模组,每个电池模组包括一个或多个电芯,k为大于1的整数。该检测电路包括:采样电路和控制器。其中,采样电路用于采样每个电池模组的输出电压,并将采样结果发送至控制器;控制器用于在第j个预设时刻和第j+1个预设时刻,分别利用采样结果确定第i个电池模组的输出电压与k个电池模组的平均输出电压的差值,并利用差值的变化量确定第i个电池模组是否存在故障,j为正整数,i=1,2,…,k。利用该检测电路,降低了对内短路故障出现误判的概率。
  • 一种电池故障检测电路方法系统设备
  • [发明专利]一种电池包故障检测电路及电池包故障检测方法-CN202011623244.7在审
  • 段永康;刘兵晓;杨瑞;莫维 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2020-12-30 - 2022-04-08 - G01R31/385
  • 本申请提供了一种电池包故障检测电路、故障检测方法、供电系统及电动车辆,涉及电池安全技术领域。电池包包括串联连接的k个电池模组,每个电池模组包括至少一个电芯,k为大于1的整数。该检测电路包括采样电路和控制器。采样电路采样每个电池模组的输出电压并将采样结果发送至控制器;控制器每当利用采样结果确定k个电池模组的平均输出电压处于预设电压范围内时:根据第i个电池模组的输出电压的变化量确定所述第i个电池模组是否存在故障,或,获取第i个电池模组的输出电压与平均输出电压的差值,并根据差值的变化量确定第i个电池模组是否存在故障,i=1,2,…,k。本方案在电池包处于充电或放电下均能进行故障检测,适用性较强。
  • 一种电池故障检测电路方法
  • [发明专利]一种锂电池的析锂检测方法及装置-CN202080005061.0有效
  • 袁世斐;刘兵晓;杨瑞;吴志伟 - 华为技术有限公司
  • 2020-08-10 - 2022-04-08 - B60L3/00
  • 本申请提供一种锂电池的析锂检测方法及装置,属于电池技术领域,可以应用在新能源汽车、电动汽车、智能汽车、网联汽车上,以提高析锂诊断的可靠性。该方法包括:根据锂电池的电池健康状态SOH、锂电池的温度,以及锂电池的SOH和锂电池的温度与目标参数的对应关系,确定锂电池对应的目标参数;将锂电池对应的目标参数代入预设析锂估算模型中,得到锂电池的析锂估算模型;锂电池的充电电流、锂电池的电压、锂电池的温度和锂电池的SOH输入锂电池的析锂估算模型,得到该锂电池的负极的实时电位值;若该锂电池的负极的实时电位值小于零,则确定该锂电池发生析锂。
  • 一种锂电池检测方法装置
  • [发明专利]析锂检测方法及装置、极化比例的获取方法及装置-CN202080004670.4有效
  • 袁世斐;刘兵晓;吴志伟 - 华为技术有限公司
  • 2020-04-30 - 2022-01-14 - G01R31/378
  • 一种析锂检测方法及装置、极化比例的获取方法及装置,属于充电电池技术领域。该方法包括:基于充电电池的荷电状态,获取充电电池的开路电压和充电电池的负极开路电压(205);基于充电电池的开路电压、充电电池的端电压和充电电池的极化比例,获取充电电池的负极极化电压(206),充电电池的极化比例表示充电电池处于析锂临界点时,充电电池的负极极化电压占充电电池的极化电压的比例;基于充电电池的负极开路电压和充电电池的负极极化电压,获取充电电池的负极电压(207);基于充电电池的负极电压,判断充电电池是否发生析锂(208)。该方法提高了析锂检测的准确性。
  • 检测方法装置极化比例获取
  • [发明专利]一种电池故障检测的方法及装置-CN201710384131.8有效
  • 刘兵晓;张光辉;郑岳久 - 华为技术有限公司
  • 2017-05-26 - 2020-12-01 - G01R31/392
  • 本发明实施例公开了一种电池故障检测的方法及装置,所述方法包括:待测电池组发生单体电压不一致故障时,确定待测电池组的总电压与待测电池组包含的各个单体电池的单体电压之和的第一差值;待测电池组发生单体电压不一致故障之前,确定待测电池组的总电压与各个单体电池的单体电压之和的第二差值;若第一差值和第二差值的差值大于预设电压阈值,则确定待测电池组出现电压测量故障;否则根据各个单体电池的差异电压,确定待测电池组出现短路故障或者接触电阻故障;其中,任一单体电池的差异电压为该单体电池的单体电压与各个单体电池的单体电压平均值的差值。采用本发明实施例,具有可提高电池故障检测的准确性,增强电池故障检测的适用性的优点。
  • 一种电池故障检测方法装置
  • [发明专利]一种电池微短路的检测方法及装置-CN201610854888.4有效
  • 刘兵晓;张光辉;郑岳久 - 华为技术有限公司
  • 2016-09-27 - 2020-09-04 - G01R31/396
  • 本发明实施例公开了一种电池微短路的检测方法及装置,所述方法包括:获取待测电池组包含的待测单体电池在第一充电结束时刻的第一参考充电容量和第二充电结束时刻的第二参考充电容量,其中,参考充电容量为所述待测单体电池的电量与参照单体电池的电量的差值,所述参照单体电池为所述待测电池组包含的所有单体电池中在充电结束时刻具有最大电压值的单体电池;根据所述第一参考充电容量和所述第二参考充电容量的差值确定所述待测单体电池发生微短路。采用本发明实施例,具有可提高电池微短路检测的精确性,增强电池微短路检测的适用性,降低电池故障误判率的优点。
  • 一种电池短路检测方法装置
  • [发明专利]一种动力电池的内短路检测方法及装置-CN201511025134.X在审
  • 张光辉;刘兵晓 - 华为技术有限公司
  • 2015-12-30 - 2017-07-07 - G01R31/36
  • 本发明公开了一种动力电池的内短路检测方法及装置,涉及动力电池技术领域,该方法包括BMS采集电池包中每个电池的第一端电压,第一端电压为从每个电池的端电压之间的最大电压差值不大于启动均衡的门限值开始,静置预设时长后的每个电池的端电压,获取每个电池的第一端电压与平均电压之间的偏差值,当存在任一电池对应的偏差值大于安全门限值时,确定存在电池的内短路隐患。该技术方案中,由于BMS根据该第一端电压与平均电压之间的偏差值,检测电池是否存在内短路隐患,无需采用最小二乘法进行运算,从而降低了动力电池的内短路的检测方法对于硬件设备的要求。
  • 一种动力电池短路检测方法装置

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