磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、系统及电动汽车技术方案

技术编号:14239667 阅读:142 留言:0更新日期:2016-12-21 15:13
本发明专利技术涉及一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、系统及电动汽车,所述方法包括预先建立磷酸铁锂电池的容量矩阵表,在实际评估电池容量时,通过检测实际电池某区段的充电容量并参照容量矩阵表快速得出当前电池的实际可用容量。本发明专利技术通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确估算出系统中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康状况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,较少客户抱怨,提高客户满意度。

Method and system for detecting usable capacity of lithium iron phosphate battery and electric vehicle

The invention relates to a lithium iron phosphate battery actual available capacity detection method, system and electric vehicle, the method comprises establishing a lithium iron phosphate battery capacity matrix in advance, the actual evaluation of battery capacity, battery charging capacity by testing a section and in the light of the actual available capacity matrix quickly get the current battery. The invention of electric vehicle platform by monitoring real-time data, and accurately estimate the capacity of the system in each single electric core values, can understand the battery pack in single electric core health in advance, provide strong data support for the maintenance of power battery pack in advance to the customer service, less maintenance, customer complaints, improve customer satisfaction.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及蓄电池健康管理领域,尤其涉及磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、系统及电动汽车
技术介绍
2015年入冬以来,我国有33个城市发生了重度及以上的空气污染,出现了前所未有的严重雾霾天气。汽车尾气排放是造成雾霾天气的首要元凶,因此大力推广新能源技术成为治理环境污染的重要发展方向。目前电动汽车行业在新能源领域中发展迅速。动力电池系统作为电动汽车的心脏,其性能好坏直接影响到整车性能和驾驶者的操纵感。由于复杂的制备工艺使电芯存在不一致性,使用过程中系统内温度差异、震荡程度、连接阻抗等因素,也会造成电芯容量衰减的不一致性,所以电池系统在使用中将出现“短板效应”。在电池系统充放电过程中,容量衰减最快的电芯将出现“充高放低”现象,限制整个电池系统的能量发挥。为了解决这个问题,需要了解系统中电芯的实时容量值,在系统出现容量偏低前及时进行售后维护,保持电池系统的性能最优,提高客户满意度。目前了解电芯容量值可以通过实测,需要将电池系统从整车上拆卸下来,返厂进行充放电测试,也可以通过一些容量估算方法进行估算,目前开发的估算方法都是基于一定实测数据进行的,同样需要拆卸电池包返厂测试。以上方法即耗时耗财,还会影响车主正常使用。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、系统及电动汽车。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,包括:S1,确定电池包内需计算容量的电芯;S2,检测需要计算容量的电芯当前状态下经恒流电流i慢充预定电压区段V1至V2的充电容量Q1;S3,根据充电容量Q1结合预先建立的容量矩阵表中计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q。本专利技术的有益效果是:本专利技术为锂离子动力电池系统中电芯提供一种实用的、有效可靠的容量估算方法,通过电动汽车监控平台实时运行数据,准确估算出系统中各个单体电芯的容量值,可以提前了解电池包内单体电芯的健康状况,为动力电池包售后维护提供有力数据支持,做到提前维护,较少客户抱怨,提高客户满意度。在上述技术方案的基础上,本专利技术还可以做如下改进。进一步,预先建立的容量矩阵表内存储有恒流电流i对应的标准数据,所述标准数据包括初始状态下电芯经恒流电流i充电预定电压区段V1至V2的充电容量Q标区。采用上述进一步方案的有益效果是:预先建立磷酸铁锂电池的容量矩阵表,在实际评估电池容量时,通过检测实际电池某区段的充电容量并参照容量矩阵表可快速得出当前电池的实际可用容量。进一步,S3的具体实现为:S3.1,在容量矩阵表查找恒流电流i对应的标准数据;S3.2,计算该电芯初始状态下慢充起止电压值V1至V2范围内的充电容量Q标区;S3.3,根据当前状态下预设电压区段的充电容量Q1结合公式计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q,其中,初始状态下电芯的充电总容量Q标总为已知量。进一步,i的取值范围为7.4-7.6A,V1的取值范围为2.5-3.2V,V2的取值范围为3.5-3.65V。进一步,i的取值为7.5A,V1的取值为2.5V,V2的取值为3.65V。为实现上述专利技术目的,本专利技术还提供一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测系统,包括:确定模块,用于确定电池包内需计算容量的电芯;检测模块,用于检测需要计算容量的电芯当前状态下经恒流电流i慢充预定电压区段V1至V2的充电容量Q1;计算模块,用于根据充电容量Q1结合预先建立的容量矩阵表中计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q。在上述技术方案的基础上,本专利技术还可以做如下改进。进一步,预先建立的容量矩阵表内存储有恒流电流i对应的标准数据,所述标准数据包括初始状态下电芯经恒流电流i充电预定电压区段V1至V2的充电容量Q标区。进一步,所述计算模块包括:查找单元,在容量矩阵表查找恒流电流i对应的标准数据;百分比确定单元,计算该电芯初始状态下慢充起止电压值V1至V2范围内的充电容量Q标区;计算单元,根据当前状态下预设电压区段的充电容量Q1结合公式计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q,其中,初始状态下电芯的充电总容量Q标总为已知量。进一步,i的取值范围为7.4-7.6A,V1的取值范围为2.5-3.2V,V2的取值范围为3.5-3.65V。进一步,i的取值为7.5A,V1的取值为2.5V,V2的取值为3.65V。为实现上述专利技术目的,本专利技术还提供一种电动汽车,包括上述技术方案所述的磷酸铁锂电池实际可用容量检测系统。附图说明图1为本专利技术实施例所述磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法流程图;图2为本专利技术实施例所述区间容量-电压曲线图;图3为本专利技术实施例所述不同温度下的容量电压曲线图;图4为本专利技术实施例所述磷酸铁锂电池实际可用容量检测系统框图;图5为本专利技术实施例所述电动汽车示意图。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。如图1所示,本专利技术实施例提供一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,包括:S1,确定电池包内需计算容量的电芯。具体地,本专利技术可以检测电池包内部分电芯的容量,也可以检测电池保内所有电芯的容量。S2,检测需要计算容量的电芯当前状态下经恒流电流i慢充预定电压区段V1至V2的充电容量Q1。本专利技术实施例中,i的取值范围为7.4至7.6A,V1的取值范围为2.5-3.2V,V2的取值范围为3.5-3.65V。具体地,i的取值为7.5A,V1的取值为2.5V,V2的取值为3.65V。S3,根据充电容量Q1结合预先建立的容量矩阵表中计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q。经实际测试数据表明,对于磷酸铁锂电池,在电池的使用寿命内,磷酸铁锂电池经小电流充电从V1充至V2时,有Q标区/Q标总=Qn区/Qn实=c;其中,c为常数,Q标区为初始电池小电流充电从V1至V2时充入的电量,Q标总为初始电池的实际可用容量,Qn区为电池使用至某一状态时经小电流充电从V1至V2时充入的电量,Qn实为电池使用至该状态时电池的实际可用容量。据此,可事先建立磷酸铁锂电池的容量矩阵表,在实际评估电池容量时,通过检测实际电池某区段的充电容量并参照容量矩阵表可快速得出当前电池的实际可用容量。本专利技术实施例中预先建立的容量矩阵表内存储有恒流电流i对应的标准数据,所述标准数据包括初始状态下电芯经恒流电流i充电预定电压区段V1至V2的充电容量Q标区。具体地,S3的具体实现为:S3.1,在容量矩阵表查找恒流电流i对应的标准数据;S3.2,计算该电芯初始状态下慢充起止电压值V1至V2范围内的充电容量Q标区;S3.3,根据当前状态下预设电压区段的充电容量Q1结合公式计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q,其中,初始状态下电芯的充电总容量Q标总为已知量。本专利技术基于监控平台上车辆实时运行数据,采用车载充电机慢充充电过程,电芯在相同电压区间内充电时间比值得到容量比值,进而计算出电芯容量值,其中容量Q=i*t,其中i为慢充充电恒流电流值,t为充电时间。在具体实现时,可通过记录电芯从电压V1充电至电压V2所用时间t,再用电流i乘以时间t,即可获得充电容量。再计算百分比X时,可以通过初始状态下电芯从电压V1充电至电压V2所用时间t与初始状态下电芯从电压为0充电至最大值所用时间T的比值计算本文档来自技高网...
磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法、系统及电动汽车

【技术保护点】
一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,包括:S1,确定电池包内需计算容量的电芯;S2,检测需要计算容量的电芯当前状态下经恒流电流i慢充预定电压区段V1至V2的充电容量Q1;S3,根据充电容量Q1结合预先建立的容量矩阵表中计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q。

【技术特征摘要】
1.一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,包括:S1,确定电池包内需计算容量的电芯;S2,检测需要计算容量的电芯当前状态下经恒流电流i慢充预定电压区段V1至V2的充电容量Q1;S3,根据充电容量Q1结合预先建立的容量矩阵表中计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q。2.根据权利要求1所述一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,预先建立的容量矩阵表内存储有恒流电流i对应的标准数据,所述标准数据包括初始状态下电芯经恒流电流i充电预定电压区段V1至V2的充电容量Q标区。3.根据权利要求2所述一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,S3的具体实现为:S3.1,在容量矩阵表查找恒流电流i对应的标准数据;S3.2,计算该电芯初始状态下慢充起止电压值V1至V2范围内的充电容量Q标区;S3.3,根据当前状态下预设电压区段的充电容量Q1结合公式计算得出当前状态下电芯的实际可用容量Q,其中,初始状态下电芯的充电总容量Q标总为已知量。4.根据权利要求1所述一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,所述i的取值范围为7.4-7.6A,V1的取值范围为2.5-3.2V,V2的取值范围为3.5-3.65V。5.根据权利要求4所述一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测方法,其特征在于,所述i的取值为7.5A,V1的取值为2.5V,V2的取值为3.65V。6.一种磷酸铁锂电池实际可用容量检测系统,其特征在于,包括:确定...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾辉胡大海李春小
申请(专利权)人:北京普莱德新能源电池科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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