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]电池充电管理设备和方法-CN201880035326.4有效
  • 林振馨;尹斗星;赵源泰;金明焕 - 株式会社LG新能源
  • 2018-11-09 - 2023-05-09 - H02J7/00
  • 公开的是一种能够通过管理电池的充电来改善电池的寿命的技术。电池充电管理装置包括:劣化率估计单元,其被配置为估计二次电池的劣化率;上限计算单元,其被配置为基于由劣化率估计单元估计的劣化率来计算充电上限电压;充电控制单元,其被配置为控制二次电池的充电从而二次电池仅被充电至由上限计算单元计算的充电上限电压;和存储单元,其被配置为存储操作劣化率估计单元、上限计算单元和充电控制单元中的至少一个所需的信息。
  • 电池充电管理设备方法
  • [发明专利]电池管理系统、电池管理方法、电池组和电动车辆-CN202180042044.9在审
  • 南基民;金炯奭;朴恩用;崔知贤;赵源泰;吴松泽 - 株式会社LG新能源
  • 2021-08-05 - 2023-04-21 - H01M10/42
  • 根据本发明的一种电池管理系统,包括:感测单元,其生成指示电池的电池电压和电池电流的感测信号;存储单元,其存储充电图,所述充电图记录针对多级恒定电流充电的第一参考SOC范围至第n参考SOC范围、第一参考电流至第n参考电流和第一参考电压至第n参考电压之间的相互关系;以及控制单元,其在使用与第k参考SOC范围对应的第k参考电流的恒定电流充电期间,响应于电池电压已经达到与电池的SOC所在的第k参考SOC范围对应的第k参考电压,切换为使用第k参考电压的恒定电压充电。在恒定电压充电期间,响应于电池的SOC已经达到第k参考SOC范围的上限值,控制单元基于恒定电压充电的充电时段内的电池电流的时间序列来更新充电图的第k参考电流。
  • 电池管理系统方法电池组电动车辆
  • [发明专利]电池管理系统、电池管理方法、电池组以及电动车辆-CN202180044237.8在审
  • 南基民;金炯奭;赵源泰;黄太炫 - 株式会社LG新能源
  • 2021-08-18 - 2023-04-04 - H01M10/42
  • 根据本发明的电池管理系统包括:感测单元,其用于生成代表电池的电池电压和电池电流的感测信号;存储单元,其用于存储充电图,在充电图中记录了用于多级恒流充电的第一至第n参考电流(n为等于或大于2的自然数)、第一至第n参考电压范围、第一至第n参考SOC、以及第一至第n参考电压曲线;以及控制单元,其响应于充电开始命令,指示充电电路通过使用与电池电压所属的第k参考电压范围(k为n以下的自然数)相对应的第k参考电流进行恒流充电。响应于电池电压达到第k参考电压范围的上限,控制单元通过将指示在恒流充电的充电时段内电池的电池电压和SOC之间的相关性的第k测量电压曲线与第k参考电压曲线进行比较,来更新充电图。
  • 电池管理系统方法电池组以及电动车辆
  • [发明专利]用于预测二次电池的性能的装置、系统和方法-CN202180032354.2在审
  • 朴智慧;赵源泰 - 株式会社LG新能源
  • 2021-07-27 - 2022-12-16 - G01R31/389
  • 本发明涉及用于预测二次电池的性能的装置、系统和方法。本发明的装置包括:电流传感器,所述电流传感器用于测量在二次电池以恒压从预定参考电压放电的放电时段期间从二次电池输出的放电电流;以及控制单元,所述控制单元基于放电电流随时间的变化和参考电压来计算在放电期间电阻变化与充电状态的变化之间的关系。所述控制单元基于在放电时段期间电阻变化与SOC的变化之间的关系计算第一电阻、第二电阻和第三电阻中的每一个的电阻值,其中,所述第一电阻是由于所述二次电池的电压降引起的电阻,所述第二电阻是在所述放电时段期间由于离子插入到二次电池的活性材料中而产生的电阻,并且所述第三电阻是因离子在二次电池中的移动而产生的极化电阻。
  • 用于预测二次电池性能装置系统方法
  • [发明专利]电池管理系统、电池管理方法、电池组及电动车辆-CN202180006093.7在审
  • 南基民;金炯奭;黄太炫;赵源泰 - 株式会社LG新能源
  • 2021-06-16 - 2022-06-07 - B60L58/10
  • 提供了一种电池管理系统、电池管理方法、电池组及电动车辆。电池管理系统包括:感测单元,其生成指示电池的电压和电流的感测信号;存储器单元,其存储用于使用第一参考电流速率至第m参考电流速率进行恒流充电的参考充电图;以及控制单元,其基于感测信号确定起始值,该起始值指示在接收到充电命令的时间的充电因子。控制单元根据参考充电图以一对一的关系生成与第一参考电流速率至第m参考电流速率相对应的第一参考充电函数至第m参考充电函数。当充电循环开始时,控制单元基于感测信号、起始值和第一参考充电函数至第m参考充电函数顺序地使用第一参考电流速率至第m参考电流速率控制向电池供应的充电电流。
  • 电池管理系统方法电池组电动车辆
  • [发明专利]用于估计SOC-OCV曲线的方法和设备-CN201980003414.0有效
  • 尹斗星;林振馨;高友涵;金容俊;金炯奭;南基民;徐世旭;赵源泰;蔡秀炫 - 株式会社LG新能源
  • 2019-01-28 - 2022-05-13 - G01R31/367
  • 本公开涉及用于基于预存储的半电池充电状态(SOC)‑开路电压(OCV)曲线而估计反映二次电池的劣化率的SOC‑OCV曲线的方法和设备。根据本公开的用于估计SOC‑OCV曲线的设备包括:存储单元,其存储寿命开始(BOL)正电极半电池SOC‑OCV曲线、BOL正电极可用范围、BOL负电极半电池SOC‑OCV曲线、BOL负电极可用范围、BOL全电池SOC‑OCV曲线和BOL全电池总容量;以及控制单元,其估计寿命中期(MOL)处的全电池SOC‑OCV曲线。控制单元包括:可用范围确定模块,其被配置成当二次电池在二次电池处于MOL时在放电电压的下限与充电电压的上限之间被完全充电或完全放电时计算MOL全电池总容量,并且确定MOL正电极可用范围和MOL负电极可用范围,以使得MOL全电池总容量与BOL全电池总容量的比率等于MOL正电极可用范围与BOL正电极可用范围的比率以及MOL负电极可用范围与BOL负电极可用范围的比率中的每一个;以及曲线管理模块,其被配置成将与对应于MOL正电极可用范围的正电极半电池SOC‑OCV曲线部分与对应于MOL负电极可用范围的负电极半电池SOC‑OCV曲线部分之间的差相对应的差分曲线估计为MOL全电池SOC‑OCV曲线,并将存储在存储单元中的BOL全电池SOC‑OCV曲线更新为所估计的MOL全电池SOC‑OCV曲线。
  • 用于估计sococv曲线方法设备
  • [发明专利]检测镀锂的方法和通过使用其来管理电池的方法和装置-CN202080050731.0在审
  • 南基民;赵源泰 - 株式会社LG新能源
  • 2020-11-13 - 2022-03-08 - G01R31/3835
  • 提供了一种即使当在类似汽车电池的使用中仅仅测量负极电势是不可能的时也能够使用并且不需要拆解电池的镀锂检测方法,和一种通过使用该镀锂检测方法检测在电池中是否发生镀锂而用于安全性诊断的电池管理方法和设备。根据本公开的镀锂检测方法包括在电池的每一个充电/放电循环检测、累积并且跟踪电池的完全充电之后的开路电压(OCV)和完全放电之后的OCV中的每个,并且使用跟踪完全充电之后的OCV和完全放电之后的OCV的结果确定在电池中镀锂是否发生,其中,在跟踪结果中满足减小的完全充电之后的OCV和减小的完全放电之后的OCV的条件的范围被确定为镀锂开始发生的范围。
  • 检测方法通过使用管理电池装置
  • [发明专利]用于管理电池的装置和方法-CN201780030043.6有效
  • 车善英;赵源泰 - 株式会社LG化学
  • 2017-12-19 - 2021-10-19 - H01M10/44
  • 公开一种用于管理电池的装置和方法。根据本公开的实施例的电池管理装置包括存储器单元和控制单元。存储器单元存储多个放电曲线模型,其包括与第一充电状态值相关联的第一放电曲线模型,并且在此示例中,第一放电曲线模型定义在第一放电条件下随着时间流逝具有第一充电状态值的电池的电压的变化。控制单元被连接到存储器单元,允许与存储器单元通信,并且被配置成调用存储在存储器单元中的第一放电曲线模型。
  • 用于管理电池装置方法
  • [发明专利]电池管理装置和方法-CN202080004722.8在审
  • 李圭哲;赵源泰 - 株式会社LG化学
  • 2020-03-31 - 2021-04-02 - H01M10/42
  • 根据本公开的实施例的电池管理装置和方法通过更新电池模型来估计电池单体的内部状态,并且其目的在于提供一种电池管理装置和方法,其可以通过神经网络获得电池模型的参数并且然后基于反映获得的参数的电池模型的输出值与实际测量值之间的差重复地更新电池模型的参数来构建针对电池单体优化的电池模型,并可以基于优化的电池模型控制电池的充电。
  • 电池管理装置方法

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