【技术实现步骤摘要】
锂动力梯次电池模组均衡方法
本专利技术涉及计算机处理领域,尤其是涉及一种锂动力梯次电池模组均衡方法。
技术介绍
梯次利用是指某一个已经使用过的产品已经达到原生设计寿命,再通过其他方法使其功能全部或部分恢复的继续使用过程,该过程属于基本同级或降级应用的方式。目前锂动力梯次电池模组,由于其在退役之前的滥用,组内单体电芯的压差往往较大,一般在几百毫伏不等。不过,现在大部分厂家对锂动力梯次电池模组的再利用都会要求锂动力电池模组组内单体电芯压差小于或等于400mv,因此,对锂动力梯次电池模组进行均衡就变得尤为重要。传统的均衡方法需要通过BMS采样线外界均衡模块来实现,而通过均衡模块进行的均衡,均衡电流很小,一般在几安培,而锂动力电池的单体电芯容量一般都在几百安培,且锂动力梯次电池模组内的各单体电芯的压差较大。故,采用传统的通过BMS采样线外接均衡模块的方法对锂动力电池模组进行均衡,需要花费很长的时间,且均衡模块往往价格也比较高。
技术实现思路
基于此,提出了一种能够缩减均衡时间且成本低的锂动力梯次电池模组均衡方法。一种锂动力梯次电池模组均衡方法,该方法包括:采用与锂动力梯次电池模组对应的放电方式按照标准放电电流对锂动力梯次电池模组进行放电,将放电完成后的锂动力梯次电池模组静置第一预设时间,锂动力梯次电池模组中包括多个电池单元,电池单元为最小不可拆解的电池单位;对静置第一预设时间后的锂动力梯次电池模组中的每个电池单元分别进行多次放电,每次放电采用的预设放电电流不同,前一 ...
【技术保护点】
1.一种锂动力梯次电池模组均衡方法,所述方法包括:/n采用与所述锂动力梯次电池模组对应的放电方式按照标准放电电流对所述锂动力梯次电池模组进行放电,将放电完成后的所述锂动力梯次电池模组静置第一预设时间,所述锂动力梯次电池模组中包括多个电池单元,所述电池单元为最小不可拆解的电池单位;/n对静置第一预设时间后的所述锂动力梯次电池模组中的每个电池单元分别进行多次放电,每次放电采用的预设放电电流不同,前一次的预设放电电流大于后一次的预设放电电流,每次放电至截止电压,每个预设放电电流都小于所述标准放电电流。/n
【技术特征摘要】
1.一种锂动力梯次电池模组均衡方法,所述方法包括:
采用与所述锂动力梯次电池模组对应的放电方式按照标准放电电流对所述锂动力梯次电池模组进行放电,将放电完成后的所述锂动力梯次电池模组静置第一预设时间,所述锂动力梯次电池模组中包括多个电池单元,所述电池单元为最小不可拆解的电池单位;
对静置第一预设时间后的所述锂动力梯次电池模组中的每个电池单元分别进行多次放电,每次放电采用的预设放电电流不同,前一次的预设放电电流大于后一次的预设放电电流,每次放电至截止电压,每个预设放电电流都小于所述标准放电电流。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在采用与所述锂动力梯次电池模组对应的放电方式按照标准放电电流对所述锂动力梯次电池模组进行放电,将放电完成后的所述锂动力梯次电池模组静置第一预设时间,所述锂动力梯次电池模组中包括多个电池单元之后,还包括:
将所述锂动力梯次电池模组的外壳打开,露出所述锂动力梯次电池模组中的电池单元,所述电池单元包括正极和负极;
所述方法还包括:
将均衡完成的所述锂动力梯次电池模组的外壳盖上。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对静置第一预设时间后的所述锂动力梯次电池模组中的每个电池单元分别进行多次放电,每次放电采用的预设放电电流不同,前一次的预设放电电流大于后一次的预设放电电流,每次放电至截止电压,每个预设放电电流都小于所述标准放电电流,包括:
采用第一放电电流对对所述锂动力梯次电池模组中的电池单元进行放电至截止电压,静置第二预设时间;
静置第二预设时间后,采用第二放电电流对所述锂动力梯次电池模组中的电池单元进行放电至截止电压,静置第三预设时间,所述第二放电电流小于第一放电电流;
静置第三预设时间后,采用第三放电电流对所述锂动力梯次电池模组中的电池单元进行放电至截止电压,静置第四预设时间,所述第三放电电流小于所述第二放电电流;
静置第四预设时间后,采用第四放电电流对所述锂动力梯次电池模组中的电池单元进行放电至截止电压,静置第五预设时间,所述第四放电电流小于所述第三放电电流。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二放电电流是所述第一放电电流的0.5倍,所述第三放电电流是所述第一放电电流的0.2倍,所述第四放电电流是所述第一放电电流的0.05倍。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一预设时间不低于20分钟,所述第二预设时间、第三预设时间、第四预设时间不低于15分钟。
6.一种...
【专利技术属性】
技术研发人员:谷扬,邓波,罗勇,孟超,刘卫强,田开彪,
申请(专利权)人:深圳市普兰德储能技术有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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