广东比沃新能源股份有限公司肖兴立获国家专利权
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龙图腾网获悉广东比沃新能源股份有限公司申请的专利一种锂电池健康状态监测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119355557B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-29发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411101551.7,技术领域涉及:G01R31/392;该发明授权一种锂电池健康状态监测方法及系统是由肖兴立;刘燕林;陈吉;邓国栋;杨海秀;刘海鹏;杨苏红设计研发完成,并于2024-08-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种锂电池健康状态监测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种锂电池健康状态监测方法及系统,涉及锂电池状态监测技术领域,具体公开了采集锂电池的功率输出和温度变化特征信息,并建立相应的特征模型;为每一特征模型组建立标准时间线,并在其上设定内阻检测节点,对测试锂电池进行内阻和剩余电量检测,形成测试电量、内阻参量组;通过将这些参量组与预设的标准参量表进行比对,确定电池在内阻检测节点时的健康程度;还建立了积累特征与电池健康程度之间的参量组,用于实时监测锂电池的健康状态。最终,利用此参量组对实时积累特征进行分析,从而准确确定锂电池的实时健康程度;本发明的上述技术方案实现了对锂电池健康状态分析和判断,为保证锂电池的正常运行提供了保障。
本发明授权一种锂电池健康状态监测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种锂电池健康状态监测方法,其特征在于,包括: 建立锂电池健康测试试验: 采集锂电池功率输出特征信息,并对每一锂电池功率输出特征信息进行特征分析,得到锂电池功率输出特征模型,采集锂电池功率输出特征信息时,同步采集锂电池温度变化特征信息,并对每一锂电池温度变化特征信息进行特征分析,得到锂电池温度变化特征模型,并将锂电池功率输出特征模型和锂电池温度变化特征模型进行内部特征因子对应关联,得到特征模型组; 对每一特征模型组建立标准时间线,并在标准时间线上随机设定若干内阻检测节点,在内阻检测节点,将测试锂电池置于预设的标准环境下进行静置,待到测试锂电池温度达到预设标准温度,对测试锂电池进行内阻检测,得到测试内阻,并获取测试锂电池的测试剩余电量,将测试剩余电量和测试内阻进行关联,得到测试电量、内阻参量组; 将测试电量、内阻参量组和预设的标准电量、内阻参量表进行比对,比对方式包括限定测试电量和标准电量等同,确定测试内阻与标准内阻之间的内阻差异量,并基于内阻差异量,确定测试电池在内阻检测节点时的电池健康程度; 对特征模型组在内阻检测节点时的功率输出积累特征和温度变化积累特征进行确定,并建立积累特征~电池健康程度参量组; 在对锂电池健康状态进行实时监测时,利用积累特征~电池健康程度参量组对实时积累特征进行分析,确定出锂电池的实时健康程度; 构建锂电池功率输出特征模型和锂电池温度变化特征模型的方法包括: 建立时间横轴,并相对时间横轴垂直的方向建立功率输出竖轴或温度变化竖轴,分别得到锂电池功率输出参考系以及锂电池温度变化参考系; 对锂电池功率输出特征信息以及锂电池温度变化特征信息进行分析,确定出不同时间节点的锂电池输出功率以及锂电池温度; 基于不同时间节点的锂电池输出功率,对锂电池功率输出参考系配置若干锂电池输出功率映射点,并将若干锂电池输出功率映射点进行顺次圆滑连接,得到锂电池输出功率曲线,基于不同时间节点的锂电池温度,对锂电池温度变化参考系配置若干锂电池温度映射点,并对锂电池温度映射点进行顺次圆滑连接,得到锂电池温度变化曲线; 对特征模型组在内阻检测节点时的功率输出积累特征进行确定的方法包括: 对锂电池输出功率曲线每一内阻时间节点前的区段进行扫描分析,定位每一输出功率上升曲线段、输出功率平稳曲线段以及输出功率下降曲线段; 分别对每一输出功率上升曲线段、输出功率平稳曲线段以及输出功率下降曲线段进行参量化定义,得到若干功率上升曲线段参量组、功率平稳曲线段参量组以及功率下降曲线段参量组,并将对应于同一锂电池输出功率曲线的功率上升曲线段参量组、功率平稳曲线段参量组以及功率下降曲线段参量组进行整合,得到参考综合输出功率曲线参量组; 对特征模型组在内阻检测节点时的温度变化积累特征进行确定的方法包括: 对锂电池温度变化曲线每一内阻时间节点前的区段进行扫描分析,定位每一温度变化上升曲线段、温度变化平稳曲线段以及温度变化下降曲线段; 分别对每一温度变化上升曲线段、温度变化平稳曲线段以及温度变化下降曲线段进行参量化定义,得到若干温度变化上升曲线段参量组、温度变化平稳曲线段参量组以及功率下降曲线段参量组,并将对应于同一锂电池输出功率曲线的功率上升曲线段参量组、平稳曲线段参量组以及温度变化下降曲线段参量组进行整合,得到参考综合温度变化曲线参量组; 对功率输出积累特征和温度变化积累特征进行确定的方法还包括: 针对参考综合输出功率曲线参量组和参考综合温度变化曲线参量组建立曲线上升趋势数组a[a1,a2,a3,...,an],其中,a1为第一预设平均上升曲率,a2为第二预设平均上升曲率,a3为第三预设平均上升曲率,an为第n预设平均上升曲率,且a1<a2<a3<...<an,还建立有曲线平稳趋势数组b[b1,b2,b3,...,bn],其中b1为第一预设平均曲线纵向值,b2为第二预设平均曲线纵向值,b3为第三预设平均曲线纵向值,bn为第n预设平均曲线纵向值,且b1<b2<b3<...<bn,还建立有曲线下降趋势数组c[c1,c2,c3,...,cn],其中,c1为第一预设平均下降曲率,c2为第二预设平均下降曲率,c3为第三预设平均下降曲率,cn为第n预设平均下降曲率,且c1<c2<c3<...<cn; 确定出参考综合输出功率曲线参量组或参考综合温度变化曲线参量组中每一上升曲线段的平均上升曲率a0以及第一持续时间t1; 若a0<a1,则选定预设的第一单位时间锂电池损耗参量A1与持续时间t1相乘,得到上升曲线段对应锂电池损耗参量X1; 若a1≤a0<a2,则选定预设的第一单位时间锂电池损耗参量A2与持续时间t1相乘,得到上升曲线段对应锂电池损耗参量X1; 若a2≤a0<a3,则选定预设的第一单位时间锂电池损耗参量A3与持续时间t1相乘,得到上升曲线段对应锂电池损耗参量X1; ...; 若an-1≤a0<an,则选定预设的第一单位时间锂电池损耗参量An与持续时间t1相乘,得到上升曲线段对应锂电池损耗参量X1; 计算所有上升曲线段对应锂电池损耗参量X1的总和,记为第一锂电池总损耗参量; 确定出参考综合输出功率曲线参量组或参考综合温度变化曲线参量组中每一平稳曲线段的平均曲线纵向值b0以及第一持续时间t2; 若b0<b1,则选定预设的第二单位时间锂电池损耗参量B1与持续时间t2相乘,得到平稳曲线段对应锂电池损耗参量X2; 若b1≤b0<b2,则选定预设的第二单位时间锂电池损耗参量B2与持续时间t2相乘,得到平稳曲线段对应锂电池损耗参量X2; 若b2≤b0<b3,则选定预设的第二单位时间锂电池损耗参量B3与持续时间t2相乘,得到平稳曲线段对应锂电池损耗参量X2; ...; 若bn-1≤b0<bn,则选定预设的第二单位时间锂电池损耗参量Bn与持续时间t2相乘,得到平稳曲线段对应锂电池损耗参量X2; 计算所有平稳曲线段对应锂电池损耗参量X2的总和,记为第二锂电池总损耗参量; 确定出参考综合输出功率曲线参量组或参考综合温度变化曲线参量组中每一下降曲线段的平均下降曲率c0以及第三持续时间t3; 若c0<c1,则选定预设的第三单位时间锂电池损耗参量C1与持续时间t3相乘,得到下降曲线段对应锂电池损耗参量X3; 若c1≤c0<c2,则选定预设的第三单位时间锂电池损耗参量C2与持续时间t3相乘,得到下降曲线段对应锂电池损耗参量X3; 若c2≤c0<c3,则选定预设的第三单位时间锂电池损耗参量C3与持续时间t3相乘,得到下降曲线段对应锂电池损耗参量X3; ...; 若cn-1≤c0<cn,则选定预设的第三单位时间锂电池损耗参量Cn与持续时间t3相乘,得到下降曲线段对应锂电池损耗参量X3; 计算所有下降曲线段对应锂电池损耗参量X3的总和,记为第三锂电池总损耗参量; 计算第一锂电池总损耗参量、第二锂电池总损耗参量和第三锂电池总损耗参量的累加和,并将累加和认定为功率输出积累特征或温度变化积累特征。
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